

当丈量整流互换的直流(均匀值)含量时,必须将信号施加到DMM的直流输入端。
对于半波整流互换,直流含量或均匀值为Vpeak / PI。例如,一个20.6V的RMS变压器衔接到一个硅二极管,硅二极管衔接到一个10k电阻。电阻器用于使足够的电流在二极管中流动,以在二极管上产生电压降并产生整流。
峰值电压为sqrt (2) * 20.6 = 29.1Vpk。二极管上的压降约为0.6V。DMM输入端的峰值电压为29.1 - 0.6 = 28.5Vpk。均匀电压为28.5V / PI = 9.08VDC。我们将DMM量程设置为10V,将信号衔接到DMM, DMM显示溢出。有些数字mm不够复杂,无法显示溢出。这些DMM可能显示谬误的读数。为什么读取谬误或溢出?
DMM的峰值电压为28.5V。DMM预计最大电压为10VDC。数字万用表的输入放大器变得鼓和,导致精密数字万用表溢出或不那么精密的数字万用表丈量误差。为了缓解这个问题,将领域从10V提高到100V。DMM上的读数此刻是9.06VDC;极度靠近进展值。
对于全波整流互换,均匀或直流= 2 * Vpeak / PI。
在304am永利集团例子中,我们进展直流电蹬宗峰值电压的2倍,减去0.6V二极管压降全数除以PI。Dc = (2 * 29.1 - 0.6) / PI = 18.3vdc。在这种情况下,峰值电压28.5和直流等效电压18.3都在统一领域内。对于这个例子,当设定预期的直流丈量领域时,我们不会遇到峰值电压使DMM输入鼓和的问题。
MOSFET开关器件工作在导通和关断状态。在“开”状态下,开关的阻抗理论上为零,无论流过几多电流,开关都不会耗散功率。在“关”状态下,开关的阻抗理论上是无限的,因而没有电流流过,也没有功率耗散。
漏极-源极导通电阻(RDS)是MOSFET处于导通状态时漏极和源极之间的有效电阻。当施加特定的栅源电压(VGS)时,就会产生这种情况。通常来说,随着VGS的增大,导通电阻减幼。MOSFET导通电阻越低越好,由于低电阻削减了不用要的功耗,提高了器件的功率效能。
这两个软件产品在Windows PC上执行波形分析。它们有类似的名称,但“TekScope”是当前产品,而“TekScope Anywhere”已不再销售。
有关TekScope PC分析软件的最新信息,请接见TekScope产品页面。
TekScope Anywhere已不再销售。它蕴含时序、眼动和抖动分析,使用来自泰克DPO/MSO5000、DPO7000C或DPO/MSO70000C/D/DX/SX的波形数据和设置,以及来自DPO/MDO3000和DPO/MDO4000系列示波器的波形数据。目前的“TekScope”产品支持“TekScope Anywhere”以前支持的所有职能。
SourceMeter?是吉时利源丈量单元的商标名称。源计的名称意味着您的仪器拥有您能够进展的基思利源丈量单元的质量,能力和机能。使用SourceMeter或SourceMeter来引用其他造作商的smu是不正确的。
若是必须使用通路2 LO丈量<1V,并且通路2 LO不能衔接到通路1 LO(或电阻必须>100kΩ),则能够使用低电荷注入模式来减幼泵出电流。然而,这种模式大大增长了丈量噪声。
有关更多信息,请参阅2182A用户手册中有关泵出电流的部门。
Keithley电源型号中的“G”暗示电源拥有内置GPIB端口。但是,有些型号可能蕴含GPIB端口,但型号中没有G。查抄仪器数据表以获得最正确的信息。
这些电源通常是一样的,除了'G'型号拥有GPIB端口。见下表的一些其他等效模型。
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