Questions tagged «current-measurement»

测量流经电路的电流

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为什么万用表不能测量自己的电流和电压?
好吧,我终于获得了另一个万用表,所以现在我有了Mastech MS8226T和Ben Electronic M92A。我决定测量电池电量不足警告显示在哪个电压上,以及每个电压消耗多少电流。 所以这是我的设置:电源-> M92A-> 9V插头-> MS8226T-> 9V插头的另一端->电源。 我用M92A测量电流,并想用MS8226T测量电压。不幸的是,我无法使用MS8226T测量电源电压。我总是得到0 V的电压。当我将电表拉紧时,M92A会显示每个量程的电压超出范围。 因此,我决定使用通电的电表来测量电流,使用第二个电表来测量电压。当我想用它们测量自己的电流消耗时,两个仪表的结果都是零。 为什么会这样? 编辑 这是原理图。 在此图像上,XMM1是测量电流的电表,它由电池供电。仪表XMM2由电源V1供电。我用R1作为电表的电源插头。在这样的设置中,当我将MS8226T用作XMM2时,电源电压为零。使用M92A时,我在所有量程上都超出量程。XMM1仪表显示期望值。 XMM1在此图像仪表上由其内部电池供电,正在测量电压并显示期望值。仪表XMM2正在测量电流,读数为零。我在这里使用电阻R1代替仪表的电源插头。

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如何测量极低功耗设备上的功耗?
这在过去的六五年中可能是个老新闻,但就今天而言,我指的是将吸收μA(uA)甚至nA电流范围的电子原型和设计。 一些最近的MCU,例如我正在使用atm的SAMD21,都配备了内部时钟,例如始终打开的超低功耗内部32kHz RC振荡器,其功耗仅为125nA,并且整个微控制器在STANDBY模式下仅消耗6.2μA的电流。带有实时RTC。 在这类静态电流和功耗级别中,台式测量设备(如万用表和示波器)的内部机械中的最小限制可能会给整体测量带来相当大的误差,甚至在诸如此类的情况下也能测量出平坦的错误值。当将万用表的分辨率从6位精度更改为8位精度时,继电器会触发。 测量此类应用的整体静态电流/功耗的最精确方法是什么? 更新: 正如我在答复中提到的那样,测量低电流虽然困难,但非常有可能,但是,我想到的是,要对总的电流消耗量做出结论,并得出所有功率消耗的实际数字。 我碰到了一些解决方案,例如宽范围的电流到变频器,但是本应用笔记中的宽范围仅限于最大200uA,在我的情况下,当我的无线电正在传输时,我的最大电流可能会升至毫安,并且当整个系统进入睡眠状态时,它降至3uA。

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在什么条件下使用电压表比测量电流表更精确?
假设您有一个简单的电路,其电压源V1连接到电阻器R1,如下所示: 模拟此电路 –使用CircuitLab创建的原理图 您可以串联一个电流表,然后电流表的内部电阻会影响实际电流读数,从而带来一些误差。但是,您也可以在R1两端并联一个电压表(具有较高的内部电阻),并通过将测得的电压除以R1来计算电流。由于电压表的内部电阻,仍然会有一些误差,但是哪一个更准确?或者更具体地说,在什么条件下(即大/小电流,R1,V1等),使用第二种方法而不是用电压表代替电流表更准确?

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为什么使用2.6v / 220Ohm /和LED时,我的电路电流远远低于预期?
我有一个非常简单的电路,我测得的电流仅为3mA,但应在18mA的范围内。 我有一个简单的电路,它使用2节AA电池(NiMH),每节1.3V串联,总共2.6V,并带有220Ω电阻和基本的红色LED。 模拟此电路 –使用CircuitLab创建的原理图 我= E / R 使用欧姆定律,我计算出我应该得到约。11mA的电流.011 = 2.6 / 220 双重检查电阻值 我用电表仔细检查了电阻,它们的电阻为215欧姆,但这意味着我无论如何都会得到更多的电流。 双重检查电压 我还测量了电路中的总电压,它的实际电压为2.6V。我测量了LED两端的压降,大约为1.775,这似乎也是正确的。 为什么我得到的电流比预期的要少(3mA对11mA)?是否有我无法正确计算的内容?

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为什么理想的电容器会产生矩形循环伏安图(CV)?
许多科学家对开发超级电容器感兴趣,超级电容器在带电板之间具有电解质而不是固体电介质。在电化学领域,循环伏安法(CV)通常用于确定超级电容器中电极(例如,碳基电极)的电容。 我经常听到,理想的电容器会产生矩形的循环伏安图(CV)。您能帮我理解为什么会这样吗?换句话说,为什么理想的电容器一旦施加电压V就会达到恒定电流I? 我确实在许多文献文章中都看到了几乎理想的简历(CV相当矩形,带有圆角)。但是,在其他图中,我看到了与“带有圆角的矩形”的相对偏差,因为我看到了突然出现的峰值,峰值或谷值。 例如,下面我已经绘出了从两个数字Khomenko,Electrochimica ACTA 2005,50,2499年至2506年。只是非常粗略和“手波浪形”,图8(左)的“带有圆角矩形”行为和图4(右)的“突变峰”行为的定性原因是什么?可能是图8中的样品(左)相对于施加的电位没有反应,而图4中的样品(右)则经历了氧化还原(法拉第)反应-表明存在所谓的伪电容-当外部电位存在时被申请;被应用? 请知道,我不是在寻找与我链接的文章有关的答案。我只是在循环伏安法的基本,定性方面提出这个问题。谢谢!

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使用分流电阻器测量电流
通常,当我们测量电流时,我们必须断开电路并将电流表串联放置。 但是,如果我们想轻松地测量永久性电路中各个点的电流(无论出于何种原因),是否可以在电路中的这些点处添加非常低的电阻,然后测量它们之间的电压,并使用欧姆定律找到当前的? 如果这些电阻的影响可以忽略不计,并且它们对电路的功能没有影响,可以这样做吗? 编辑:我想不出适合此问题的标题,对此的帮助也将不胜感激:)

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短时标库仑计数
存在许多库仑计数芯片,其测量流入或流出电池的积分电流以估计充电状态。是否有任何易于使用的电路好的芯片,用于测量特定操作可能要花费1-500毫秒的电量?我看过的所有计费芯片都无法在短时间内提供良好的分辨率。例如,典型的芯片在最大输入电流下每秒将输出大约两个计数。如果某个操作需要100mA持续10ms,而25mA持续90ms,则在最大电流(100mA)下每秒输出两个计数的库仑计数器每50mC将提供一个计数。所描述的操作将消耗3.25mC,因此计数器每15次操作仅产生一个计数。 我正在考虑的一种方法是使用不连续模式的开关电源,该电源以稳定的输入电压工作,并对开关脉冲的数量进行计数。这应该产生高分辨率的计数;如果开关电源在每个脉冲中始终使用相同的电流量,并且如果电流在两个脉冲之间始终降为零,则脉冲数应与总积分电流成正比。不幸的是,这不是操作切换台的最有效方法,并且大多数切换台都试图更有效地进行操作。 假设电源电压为3或6伏,最大电流为250mA,目标是最低效率为50%,静态耗散为3mW,那么最佳方法是什么? 附录 尽管我想使用通用的测量方法,但是我想到的特定应用是确定哪些因素会影响将在户外使用的各种“智能” RF模块的能耗。例如,如果模块通常每15秒消耗一个mAs来维持网格,但是在暴雨期间某些模块偶尔会在几分钟内开始每秒消耗10maS,那么了解这种情况将很有用。如果由于某种原因,通常为25uA的闲置电流有时高达40uA,我也想知道这一点。 许多电荷积分设备通过测量瞬时电流并积分测量值来工作。我担心的是瞬时电流将具有相当大的动态范围(我希望在低电流情况下尽可能精确到10uA,但能够捕获高达250mA的事件),并以此读取数据预先设置的级别足够快,以确保即使是短时间事件也能得到准确整合,这似乎有些棘手。 我正在考虑的一种解决方案是使用带有内置或外部模拟比较器的PIC,其工作电压为3.30伏;每当输出低于3.10伏时,请使用一个串联电阻将PFET接通,该电阻经调整可通过0.50A,且压降为0.20伏。如果输出上有足够的上限,则只要输出上有足够的电压,PIC就应该能够休眠;当电压降到3.10伏以下时,PIC可能会唤醒,向PFET馈送脉冲,直到电压恢复到3.10伏以上为止,并且,如果充电没有太多的脉冲,则“回到床上”。 我希望测量刻度的精度会受到PIC时钟精度,PFET和串联电阻的有效组合电阻以及输出电压与3.10伏的比较,3.30伏输入的调节的影响。测量偏移精度将纯粹是泄漏的函数。 如果目标是使总体精度达到10%,则PIC通常必须将其输出保持在目标电压的0.02V之内。面对250mA的负载,1000uF的电容会下降0.250V / ms。要使电压降保持在0.02伏以下,就需要使PIC在80us之内唤醒,我认为这对于使用基于RC振荡器的PIC可能是可行的。

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典型GSM电流曲线
我正在使用GSM调制解调器,我想知道是否有人遇到过各种测量或典型的GSM电流分布图,用于各种动作,例如: 连接到基站 发送短信 语音通话 在活动数据连接期间 我知道基于帧速率和时隙的当前电流消耗在传输时的总体趋势,我正在寻找的是更粗糙的视图。例如,在发送SMS消息时,它发送N个时隙。
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