女人自慰AV免费观看内涵网,日韩国产剧情在线观看网址,神马电影网特片网,最新一级电影欧美,在线观看亚洲欧美日韩,黄色视频在线播放免费观看,ABO涨奶期羡澄,第一导航fulione,美女主播操b

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

怎樣減小分布電容對交流電橋平衡的干擾

冬至配餃子 ? 來源:網(wǎng)絡(luò)整理 ? 作者:網(wǎng)絡(luò)整理 ? 2024-05-15 18:03 ? 次閱讀

分布電容在交流電橋中可能引起測量誤差,尤其是在高頻應(yīng)用中,電路的寄生電容效應(yīng)更為顯著。以下是減小分布電容對交流電橋平衡干擾的詳盡方法:

1. 電路設(shè)計優(yōu)化

緊湊布局 :設(shè)計時盡量減小電路板尺寸,減少走線長度,從而降低分布電容。

屏蔽措施 :對電路板進行整體屏蔽,減少電磁干擾引起的寄生電容變化。

接地優(yōu)化 :合理規(guī)劃接地方式,使用單點接地或多點接地技術(shù),減少地回路形成的寄生電容。

2. 元件選擇

低電容元件 :選擇具有較低寄生電容的元件,尤其是電感和連接器

表面貼裝 :優(yōu)先使用表面貼裝元件(SMD),它們的寄生電容通常低于通孔元件。

3. 連接方式

直連技術(shù) :盡量使用直連方式,避免使用長引線,減少引線電感和電容。

高質(zhì)量連接器 :使用高質(zhì)量的連接器,它們通常具有較低的接觸電容。

4. 校準過程

校準件匹配 :使用與被測件相似的校準件,以補償分布電容帶來的影響。

校準頻率選擇 :在校準過程中選擇適當?shù)念l率,避免電容效應(yīng)顯著的頻率段。

5. 測量技巧

預(yù)熱 :在測量前讓設(shè)備預(yù)熱一段時間,使電路溫度穩(wěn)定,減少熱脹冷縮引起的電容變化。

環(huán)境控制 :在溫度和濕度控制的環(huán)境中進行測量,減少環(huán)境因素對分布電容的影響。

6. 軟件補償

軟件校準 :通過軟件算法對測量數(shù)據(jù)進行校準,補償分布電容的影響。

數(shù)據(jù)擬合 :采用數(shù)據(jù)擬合技術(shù),如多項式擬合,對測量結(jié)果進行后處理。

7. 電源管理

穩(wěn)定電源 :使用穩(wěn)定的電源供電,減少電源波動引起的電容效應(yīng)。

電源濾波 :對電源進行濾波,減少高頻噪聲通過電源線引入的干擾。

8. 電路隔離

物理隔離 :將電橋的電源、信號和地線進行物理隔離,減少相互干擾。

懸浮技術(shù) :采用懸浮技術(shù),使測量臂不直接接地,減少地回路形成的電容。

9. 元件老化

老化測試 :對元件進行老化測試,選擇穩(wěn)定性良好的元件。

定期更換 :定期更換老化或性能下降的元件。

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 交流電橋
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    17

    瀏覽量

    7225
  • 分布電容
    +關(guān)注

    關(guān)注

    2

    文章

    24

    瀏覽量

    11836
收藏 人收藏

    評論

    相關(guān)推薦
    熱點推薦

    電源變壓器工藝之--分布電容

    引起波形產(chǎn)生振蕩,EMC變差,變壓器發(fā)熱等。 所以,我們很有必要對變壓器的分布電容狠狠的研究一把。 分布電容既然有危害,那么我們就要設(shè)法減小這個分布電容的影響,首先我們來分析下
    的頭像 發(fā)表于 12-30 09:18 ?1262次閱讀
    電源變壓器工藝之--<b class='flag-5'>分布電容</b>

    交流電與電磁波的關(guān)系

    交流電與電磁波之間存在密切的關(guān)系,具體可以從以下幾個方面介紹: 一、交流電產(chǎn)生電磁波 交流電在傳輸過程中,如果線路中存在電容、電感等元件,會形成電磁場。雖然
    的頭像 發(fā)表于 11-24 10:31 ?1516次閱讀

    交流電的應(yīng)用領(lǐng)域 交流電如何轉(zhuǎn)換為直流電

    交流電的應(yīng)用領(lǐng)域 交流電(AC,Alternating Current)是一種電流方向周期性變化的電能形式,其應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛,以下是一些主要的應(yīng)用領(lǐng)域: 電力傳輸 :由于交流電可以通過變壓器方便地
    的頭像 發(fā)表于 11-24 10:16 ?4679次閱讀

    ups電源交流電容作用是什么

    電源啟動或問題得到解決。 在UPS系統(tǒng)中,交流電容(AC Capacitor)扮演著至關(guān)重要的角色。以下是交流電容在UPS中的主要作用: 1. 能量存儲 交流電容的主要功能是存儲能量。在UPS系統(tǒng)中,當市電正常供應(yīng)時,
    的頭像 發(fā)表于 10-08 11:25 ?1318次閱讀

    極間電容分布電容是結(jié)電容

    極間電容分布電容都不是結(jié)電容 。以下是關(guān)于這三種電容的詳細解釋: 1. 極間電容 定義 :極間電容
    的頭像 發(fā)表于 09-27 10:46 ?1915次閱讀

    極間電容分布電容對高頻影響

    極間電容分布電容是電子電路中常見的電容類型,它們對高頻信號的影響至關(guān)重要。在高頻電路設(shè)計中,這些電容的特性會對信號的傳輸、放大和處理產(chǎn)生顯著影響。 極間
    的頭像 發(fā)表于 09-27 10:30 ?2269次閱讀

    深入解析晶振時鐘信號干擾源:寄生電容、雜散電容分布電容

    在現(xiàn)代電子電路設(shè)計中,晶振時鐘信號的高頻特性使得其容易受到各種干擾。其中,寄生電容、雜散電容分布電容是影響晶振時鐘信號穩(wěn)定性的主要因素。晶發(fā)電子將詳細分析這三種
    發(fā)表于 09-26 14:49

    交流發(fā)電機整流器怎樣交流電變成直流電

    交流發(fā)電機整流器將交流電(AC)轉(zhuǎn)換為直流電(DC)的過程是電力電子學(xué)中的一個重要應(yīng)用。 交流電(AC)的基本概念 交流電是一種電流方向和大
    的頭像 發(fā)表于 09-21 09:53 ?2267次閱讀

    電橋平衡中間加電壓源會怎樣

    電橋平衡中間加電壓源會對電橋電路產(chǎn)生顯著的影響,這主要涉及到電路平衡狀態(tài)的破壞、測量精度的下降以及可能引發(fā)的電路行為變化。 一、電橋
    的頭像 發(fā)表于 08-27 14:44 ?2253次閱讀

    電容和二極管串聯(lián)的交流電路是什么

    電容和二極管串聯(lián)的交流電路是一種常見的電子電路,具有多種應(yīng)用,如整流、濾波、調(diào)諧等。 電容和二極管串聯(lián)電路的基本原理 電容和二極管串聯(lián)電路由一個電容
    的頭像 發(fā)表于 08-27 09:07 ?2018次閱讀

    交流電經(jīng)過電容后電流相位如何改變

    引言 電容器是一種常見的電子元件,廣泛應(yīng)用于各種電子設(shè)備和電路中。電容器的主要功能是儲存和釋放電能,同時在交流電路中起到濾波、去耦和能量傳遞等作用。在交流電路中,
    的頭像 發(fā)表于 07-30 11:02 ?4592次閱讀

    電容交流電相位的影響

    引言 電容器是一種能夠存儲電荷的電子元件,廣泛應(yīng)用于各種電子設(shè)備和系統(tǒng)中。在交流電路中,電容器對電流和電壓的相位具有顯著影響。 電容器的基本原理 2.1
    的頭像 發(fā)表于 07-30 11:00 ?3222次閱讀

    所有電橋都是測量直流電阻的嗎

    不是。電橋是一種測量電阻的儀器,它可以用來測量直流電阻和交流電阻。電橋的工作原理是利用電橋平衡
    的頭像 發(fā)表于 07-26 11:25 ?8985次閱讀

    直流測量電橋交流測量電橋有什么區(qū)別?

    的輸出電壓為零。通過測量電橋平衡時的電阻值,可以計算出待測電阻的值。 交流測量電橋交流測量電橋
    的頭像 發(fā)表于 07-26 11:16 ?2473次閱讀

    電橋測試電容頻率的設(shè)置方法和注意事項

    四個電阻或電容組成,形成一個閉合的環(huán)路。當電橋平衡時,環(huán)路中的電流為零。通過測量電橋中的電阻或電容值,可以計算出待測
    的頭像 發(fā)表于 07-26 10:13 ?3976次閱讀