1. 低通滤波万用表测的准吗
题主没有给出所使用的万用表型号、档位,被测信号的频率、幅值。但以下情况可供参考:
1. 数字万用表的直流档一般具有截至频率较低的低通滤波器,但不能认为是理想低通,因此被测信号频率与采样频率出现混叠,从而读数出现周期性波动是可能的。
2. 数字万用表的交流档有多种实现方式,具有真有效值测量电路的数字万用表对相当大频率范围内(甚至达到百kHz级)的交流信号能准确测量,且无波动。
2. 滤波器用万用表测好坏
对于470uF的中等容量的电容是可以使用万用表进行简易测量的,具体方法如下: 将万用表档位调整为1M的电阻档; 两个表笔分别连接到电容的两个管脚; 此时万用表的测量值应该为:刚开始时电阻很小,然后电阻逐渐增大,直至超出量程; 然后交换表笔再次测量,结果应该与上此测量类似。
(如果该电容为电解电容,则反向测量时由于漏电流的存在最终电阻可能不趋于无穷大,但也不能说明该电容不合格,还要根据器件手册漏电流大小来判断) 若符合上述特征,则可以初步判断电容基本上没有问题。 需要注意的是:万用表测量方法仅在低压下有效,对于工作电压较高的电容是不能说明问题的。
3. 低通滤波测量
占空比大小检测电路是将占空比方波信号通过芯片内部电阻r和芯片外围容值较大的电容c,rc串联网络组成一阶低通滤波器系统,从而可以将占空比方波信号中的高频成分滤除,最终得到纹波较小的、只含有低频分量的输出电压。
传统的检测占空比大小的rc低通滤波电路方案中,由于芯片内部不可能在保证可靠性和精度的前提下将电阻值做的很大,所以要想电阻r与电容c的乘积值做的比较大,就要在芯片外围加一个容值较大的电容,从而保证整体的rc低通滤波器系统中主极点频率小于工频频率,实现滤波效果。而在芯片外围设置电容会导致系统成本较高,且很容易因电容失效导致系统方案失效。
4. 万用表低通滤波测量
使用万用表电阻计测量电阻来判断好坏:同一颜色的输入-输出线应分别短路。不同线色的输入线和输出线应分别打开。如有第三根线(地线),应将不同线色的输入线和输出线与地线打开。
万用表电阻的工作原理是使用敏感的磁电直流安培计(微安表)作为磁头。当一个小电流通过仪表时,就给出电流的指示。
然而电表头不能携带大电流。因此为了测量电路中的电流、电压、电阻,需要在表头上并联或串联一些电阻进行分流或降压
5. 低通滤波万用表测的准吗知乎
机械式万用表很麻烦,不过最大的优点在于实时性,即可以随时反应电压电流的变化,而且相比数字式更直观。也有很高精确度的机械式万用表。那种很贵。
数字式万用表胜在便宜方便,不过实时性不如机械式万用表。其原因有很多,最主要的原因是模拟信号输入后,经过调理电路,滤波电路,采样保持,A/D转换器最后变成数字信号输入到单片机,经过单片机处理后,再输出到液晶屏。其中花时间在于A/D转换,采样保持,单片机处理和显示这几个方面。根据其工作方式的不同,延迟在10uS~100MS不等,对肉眼观看来说,差别不大。不过对于一般用户来说是足够了。
数字式万用表的精确度跟A/D芯片有关,一般便宜的数字式万用表的精确度是8位/12位。即最小测量度为(用电压举例):DEC(V)=Vm/(2^8) 或 DEC(V)=Vm/(2^12)。【最小电压变化量是满量程电压除以2的8次方和2的12次方】 ,如一个8位电压表,当指针指向20V时,最小分辨率为:0.078V。不过现在很多都是做成3位半的显示方式,所以打到20V档时,你能看见的是0.1最小的变化。
当然也有更精确的数字式电压表,或者它的名字应该叫做通用计数器。一般是18位的或者24位的。显示方式也是9位半,这种仪器功能很多,测频量从0.1HZ到300MHZ,电压量的最小分辨率也能显示到9位半。如果有更进一步的需要,可以扩充外置电路进行显示。不过那种计数器很贵,著名的有美国惠普公司的产品。其转化时间也很短,能满足一般科研的需要。
6. 低通滤波万用表测的准吗为什么
1、ACA:交流电流,单位:微安(uA)→毫安(mA)→安(A);
2、DCA:直流电流,单位:微安(uA)→毫安(mA)→安(A);
3、DCV:直流电压,单位:毫伏(mⅤ)→伏特(Ⅴ);
4、ACV:交流电压,单位:伏特(Ⅴ);
5、COM:电流、电压二极管、电阻、频率的测试共用的接口;
6、hFE:三极管电流放大倍数档。使用该档位时,被测三极管要插在右上方那8个小孔的地方。
万用表的构成:
表盘上印有多条刻度线,其中右端标有“Ω”的是电阻刻度线,其右端为零,左端为∞,刻度值分布是不均匀的。符号“-”或“DC”表示直流,“~”或“AC”表示交流,“~”表示交流和直流共用的刻度线。刻度线下的几行数字是与选择开关的不同档位相对应的刻度值。
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