静态电流测试过大先断开什么再进行测试

3.3调试;1、调试注意事项:;(1)测试各级静态电位时,红表笔接电源的正极,黑;(2)原理图中BG7的集电极与电源的负极之间有“;2、调试前的检查:;(1)检查三极管及其管脚是否装错,振荡变压器是否;(2)天线线圈初次级接入电路位置是否正确;(3)电路中电解电容正负极性是否有误;(4)印刷线路是否有断裂、搭线,各焊点是否确实焊;3、静态电流测试;首先测量电
1、调试注意事项:
(1)测试各级静态电位时,红表笔接电源的正极,黑表笔依次测试各级的电位。
(2)原理图中BG7的集电极与电源的负极之间有“ ”,意思是在线路板上它是断开的它是用来调试BG7、BG6的集电极电流用的,待调试完毕,再将两者连接起来。
2、调试前的检查:
(1)检查三极管及其管脚是否装错,振荡变压器是否错装中频变压器,各中频变压器是否前后倒装,是否有漏装的元件。
(2)天线线圈初次级接入电路位置是否正确。
(3)电路中电解电容正负极性是否有误。
(4)印刷线路是否有断裂、搭线,各焊点是否确实焊牢,正面元件是否相互碰
3、静态电流 测试
首先测量电源电流,检查、排除可能出现的严重短路故障,再进行各级静态测量。一方面检验数值是否与你设计的相符,另一方面检查电路板是否存在人为的问题。末级推挽管集电极电流可以在预先断开的检测点串入电流表测出,其它各级可以测量各发射极电压算出。
末级Ic如果过大,应首先检查三极管管脚是否焊错,输入变压器次级是否开断,偏置电阻是否有误,有否虚焊。在一定大的下,快速测量其中点电位,可帮助分析判断,提高排除故障的速度。
其它各级工作点若偏大,着眼点应放在查寻故障上,尤其是不合理的数据。在元件密集处,应着重查找短路或断路。中周变压器绕组与外壳短路故障也偶有发生。难于判断时,可逐次断开各级,缩小故障范围。因偏置不当、β较小、
体情况分析解决,使静态工作点与所设计的基本相符。
4、低放级测试
参见原理图。末级集电极静态电流要小于6mA,从电位器滑动头(旋到近一半位置)逐渐输入一定量的正弦电压信号(频率1KHz左右)声响以响而洪亮为佳,可以在音频范围内连续变动旋钮,随着频率改变,若音调变化明显、悦耳动听,本级失真不大。若规定本级失真率不大于5%时,可逐渐调节音频电压信号,使音频的失真度达到5%时(可用失真度测量仪)测出该状态下输出电压,即可知不失真功率。若达不到你所要求的功率,可考虑调整图9的VT5集电极电流 ,选一个最佳值,末级OTL电路的静态电流可作适当的调整,因为它的大小除了与交越失真有关外,对输出功率、失真度和效率等也有关。可以在不同静态集电极电流下测失真度、效率、输出功率,绘成曲线,根据实际需要选择合理的工作点。工作者通常同时使用示波器观察波形。
太大所引起的偏差,可视具
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5、变频级调试
要求振荡电压高低端尽可能平均,振荡管子不要工作在饱和区,LC回路Q值要高。工作点确定以后,可根据需要再度进行调整。
首先检查变频管是否起振,由于高频振荡电压在发射结上产生自给偏压作用,所以起振时,三极管UCE将小于原来的静态值(如锗PNP管约0.1~0.3V),UBE越小,振荡越强,用万用表可方便地判断是否起振。然而,振荡频率(1MHz~2MHz)的调节范围及波形的好坏需用示波器测量,或频率计测出频率变化范围。调整1MHz频率时,应把可变电容器旋转到容量最大处,调节振荡线圈磁芯。
若振幅太小了,可考虑β是否太小、工作点是否太低、负载是否太大,也要考虑因图9中R16的压降是否太大等故障,若发现寄生振荡,要检查β是否过大及安装、布线、去耦电路等存在的问题。诸如不起振、只有一端起振或间歇振荡等,要细心分析检查,对症下药予以解决。
变频级工作点的最佳确定主要围绕着信噪比
态电流,作出,和变频增益A两个因素。令不同的静指在电路某的关系曲线,可选择出合宜的工作点(
通常用对数表示)。 一特定点上的信号功率与噪声功率之比,
6、中放级电路调试
此级关系到收音机的整机灵敏度、选择性以及自动增益控制特性。
欲要求该级达到理想的功能需确定最佳工作点电流。第二级中放的选在增益饱和点;第一级中放的选在功率增益变化比较急剧处,但要顾及到功率增益不要过小。作出不同的下的功率增益,描绘出曲线,以选择最佳工作点。在从中周初级输入大小适中的中频信号时,应调准中频变压器在465KHz的峰点。
有时也要对检波二极管及检波效率进行测试。中和电容一般需要根据实际调整确定。
(1)调整中频
调整中频时用高频信号发生器做信号源。收音机的频率指示放在最低端535KHz处,若收音机在该处受电台干扰。应调偏些或使本机振荡停振。从天线输入频率为465KHz、调制度为30%的调幅信号,喇叭两端接音频毫伏表或示波器测量,或测量整机电流,观察动态电流大小变化(若变化微小不易察觉,可以将电流表窜在第一中放集电极电路里。中频调到峰点时,集电极电流是增大还是减小?),或直接用耳朵听声音判断。
操作时应用无感小旋凿嵌入中频变压器的磁帽缓缓旋转(或进或出)寻找输出增加的方向,直至输出为最大的峰点上。
调中周的次序为由后向前,逐一调整,慢慢地向465KHz逼近,一般需要反复多次“由后向前”调整,才能使输出为最大的峰点位置不再改变。
a) 细调中周时,需将整机安装齐备。
b) 输入信号要尽量小,音量电位控制器输出不要太大。(第一步先行粗调,往往需要信号输入、音量输出尽量大)。
c) 调整某一中频变压器,发现输出无明显变化,或磁帽过深或过浅,应考虑槽路电容过小或过大,磁芯长短不宜、中频变压器线圈短路等,还有考虑人为组装焊接等故障。 d) 无法调整到最佳点,也应首先查找电路故障或低端跟踪粗调一下,再进行中频调整。
e) 若各中频变压器调乱,可将456KHz或465KHz处左右的调幅信号分别按序注入第二中放基极、第一中放基极、变频管基极,慢慢调节各磁帽,向465KHz逼近;或用手捏磁性天线增强感应信号,先调中周一遍。
若电路无故障,接收灵敏度不够理想,但在465KHz处反复调整的各中频变压器磁帽已太深或太浅,可以把本机振荡频率提高一点或降低一点,再按顺序重调三个中频变压器。
(2) 统调外差跟踪
收音机的中波段通常规定在535~1605KHz的范围内,通过连续调谐的双联可变电容器容量大小的改变,以捕捉某一电台的广播。
超外差收音机中本机振荡频率与中频频率的差值确定了外来信号频率。中放级电路决定着超外差收音机整机灵敏度、选择性以及自动增益控制特性好坏,但变频级的工作状态、输入回路与接收外来信号频率谐振情况也影响着超外差收音机的灵敏度和选择性。
调跟踪时,中频调谐回路已调好在465KHz,无须再动。
外差跟踪统调主要是调整本机振荡调谐回路和及输入回路。
双联可变电容器旋在最大或较大的容量位置时称为低端(整个频率范围中800KHz以下),双联可变电容器旋在容量最小或较小的位置时称为高端(1200KHz以上),800~1200KHz称为中间端。
校准时,欲选的统调点对整机的灵敏度的均匀性有很大关系,统调点应选在600KHz(低端),1500KHz(高端)处以及1000KHz处。正常情况下,高低端频率刻度指示准确以后,中间也自然跟踪了(偏差不会太大)。
调整电感能明显地改变低端的振荡频率,但对高端也有较大的影响;当振荡槽路电容处在最小容量位置时(高端),改变槽路微调电容能显著地改变高端频率,但对低端也有些影响。
校准刻度盘时,低端应调整本机振荡线圈的磁芯,高端应调整本机振荡微调电容;调整补偿时,低端调输入回路线圈在磁棒上的位置,高端调输入槽路微调电容器。
因此,校准频率时,先“低端”后“高端”,然后自返过来校准,“低端
调整几次。
具体操作步骤(用高频信号发生器进行统调):装好刻度盘,收音机远离高频信号发生器,使收音机输入的高频信号尽量减小一些。
a.收音机频率刻度盘校准点选择在低端的600KHz指示接收位置,转动发生器频率调节旋钮,观察收音机的600KHz处接收的频率是多少,以决定磁芯的旋进旋出。例:收音机刻度指示在600KHz位置接收到的是580KHz以下的信号,应当减小振荡的电感量,即旋出磁芯,向600KHz逼近,直至两刻度频率指数在600KHz处,使收音机在该处接收处声最响。反之,旋进磁芯。
b.把收音机刻度盘指示指向1500KHz(高端),高频信号源频率指数旋向1500KHz,当信号源频率指数低于1500KHz时,应当适当减小振荡微调电容器的容量,调节信号源频率向1500KHz逼近,直至声音在该处的声音最响。反之,增大振荡微调电容器的容量。注意:此处用的往往是拉线电容,勿要拉线过头。
若发射与接收的信号频率指示相差过大,首先找到它们的对应 点,一前一后,向校准点靠近。
低端高端跟踪调整需要重复几次。 高端”反复
c.频率刻度初步调整后,需要调整输入回路――补偿。调补偿时,步骤同频率刻度调整一样。刻度盘指针应指向低端(600KHz)附近和高端(1500KHz)附近。低端移动天线圈在磁棒上的位置,使声音最响;高端调节天线输入回路微调电容器,使声音最响,重复调整一次。
由于输入回路与振荡回路相互有些影响,补偿调整后,需再调下频率刻度。
最后,再次校核频率刻度和补偿,核对一下中间部分(1000KHz )的位置,需要细调的话,可再细调之。
注意:在跟踪调试时,同样要求整机处于完备的安装状态。
在统调过程中,很可能出现以下的问题:
譬如:整个频率范围的频率指数偏高或偏低,高端或低端频率范围不足,补偿不佳,
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 4.5 装订要求按以下顺序装订毕业设计说明书或毕业论文: (1)封皮 (2)任务书 (3)目录 (5)中文摘要(含关键词) (6)英文摘要(含关键词) (7)正文 (8)参考...  毕业设计小结 经过四个月的努力我的毕业设计终于完成了,但是现在回想起来做毕业设计 的整个过程,颇有心得,其中有苦也有甜,艰辛同时又充满乐趣,不过乐趣尽在 其中! ...  侯守壮毕业设计第1稿 42页 免费 毕业设计最终稿 23页 5财富值如要投诉违规内容,请到百度文库投诉中心;如要提出功能问题或意见建议,请点击此处进行反馈。 ...  毕业设计心得 毕业设计是我们作为学生在学习阶段的最后一个环节, 是对所学基础知识和专业知识的 一种综合应用,是一种综合的再学习、再提高的过程,这一过程对学生...  BBS论坛设计毕业设计_计算机软件及应用_IT/计算机_专业资料。BBS论坛设计毕业设计班级 学号 XXXX XXXXX 毕业论文(设计) 题 目 BBS 论坛系统 姓系专指日导教 名部...  毕业设计心得_总结/汇报_实用文档。毕业设计感想光阴似箭,时光如梭,眼前止在紧张而义忙碌着进行着毕业设计,这项工作量大,具有挑战性的任务是对自己二年以来学习的...  毕业设计评语_工学_高等教育_教育专区。指导教师评语 优: 1、该生在设计时态度认真、遵守纪律。该生具有强的分析问题和独立工作能力,掌握基础理论、专业 知识扎实...  毕业设计 [论文] 题学专姓学 目: 院: 业: 名: 号: 手机安全卫士 计算机科学与工程学院 信息管理与信息系统 指导老师: 完成时间: 2014 年 05 月 23 日 ...  毕业设计结束语_工学_高等教育_教育专区。河南理工大学毕业设计 4.结束语 4.结束语在学校、院系领导的安排下,我们进行了为期近两个月的毕业设计,这也是我们大 ...静态电流测试
由于传统的固定故障模型不能识特定的故障缺陷如老化故障,还需要引入静态电流测试 (IDDQ)的方法,识别这些缺陷pI。
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Quiescent Current Test
静态电流测试 ( Quiescent Current Test ),包括Flash IC的CHECKSUM测试,扬声器连通度测试(Speaker connectivity Test),和扬声器输出测试;
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Static current Testing
静态电流测试
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ΔIddq test
IDD quiescent test
iddq testing
&2,447,543篇论文数据,部分数据来源于
本文设计了一种基于堆栈效应的漏电流模拟器,并提出了通过该模拟器,利用测试向量中特有的不确定位以优化测试中静态功耗的方法。
Using the simulator, we give a method based on the don t care bits in the test vectors to optimize the static test power.
提出一种测试功耗优化的新方法,它通过阈值门电路调节和漏电流优化两种方法相结合来降低静态功耗。
This paper proposed a new test power consumption optimization approach, it reduced the static power consuming through voltage scaling and leakage optimization.
根据交流感应电动机在两相静止坐标系上的数学模型,采用脉冲电流法、脉冲电压法实现了对交流电动机电气参数的静态测试。
On the basis of the mathematical model of AC induction motor in two phase axis system, the static measurement of electrical parameter for AC motor is completed using pulse voltage and pulse current.
$firstVoiceSent
- 来自原声例句
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请问您想要如何调整此模块?
感谢您的反馈,我们会尽快进行适当修改!汽车静态电流检测与维修应用--《黑龙江科技信息》2014年22期
汽车静态电流检测与维修应用
【摘要】:通过正确的检测方法来测量不同车型汽车的静态放电电流,分别绘制出各车型在正常状态的静态电流对应时间变化的二维图,并可以得出车辆进入休眠的时间和最小电流值。当车辆蓄电池亏电时,检测静态电流,并根据检测结果分析维修车辆的故障。
【作者单位】:
【关键词】:
【分类号】:U472【正文快照】:
现在越来越多的电子设备应用于汽车中,提高汽车性能的同时,其产生的静态电流也增加了蓄电池的负担。过大的静态电流甚至能导致蓄电池亏电,使发动机无法启动。静态电流是反映汽车用电设备状态的一项重要技术指标,因此静态电流的测试十分重要。1汽车静态电流的特点汽车静态电流
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如何测量CC2541芯片在PM2时候的静态电流
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& & 我参考了TI官网给出的《如何测量BLE功耗》这篇文章,准备测量工作在PM2时的静态电流。在建立连接之后,示波器出现如下波形
& & 此时,应该切换电流表量程,使它量程减小,以便测量1uA的小电流。我的问题在于,一切换电流表量程,它都会显示我要测量的电流太大,超出量程。。我就很为难,不知道应该怎么测到这个小电流。
& & 我测量的时候,是在两个尖峰中间的低电平时候测量的,没道理测不出小电流吧。而且我是严格按照TI给出的文章测量的,求论坛大神看到之后,给我指点一下。。谢谢了
P.S. 还不知道怎么添加图片啊。。示波器的波形,两张一样的,我重复添加了,但是又不知道怎么去掉。。。囧o(╯□╰)o
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万用表测小电流,不是很好测,电流档测不准。但是可以串一个电阻,比如10欧或100欧的,测电阻上的电压。
对于有源电路特别是功耗非恒定的有源电路不宜用串电阻测电压的办法来测电流,除非串联的电阻足够小,但那样跟电流表就没啥区别了。常规数字万用表对1微安以上的电流具有够用的测量精度,对于测休眠功耗更是绰绰有余&
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万用表测小电流,不是很好测,电流档测不准。但是可以串一个电阻,比如10欧或100欧的,测电阻上的电压。
& & 嗯,我就是串了一个10欧姆的小电阻,示波器的波形,就是电阻上的电压。
& & 两个尖脉冲,是connection event的脉冲。在两个connection event中间,是PM2的休眠时间。休眠时间电流很小,但是connection event的电流比较大,必须通过切换量程来测量。。这些是TI那篇文章里面写的。。
& & 然后我的问题就是- -,切换之后,明明测量小电流,但是万用表一直显示的是大电流的数值。。换到别的小档位,就会显示超量程,读不出应该有的小电流。
这个问题估计和你的万用表有关了,如果只测小电流,可以不用换挡的。&
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嗯,我就是串了一个10欧姆的小电阻,示波器的波形,就是电阻上的电压。
& & 两个尖脉冲,是connection event的脉冲。在两个connection event中间,是PM2的休眠时间。休眠时间电流很小,但是connection event的电流比较大,必须通过切换量程来测量。。这些是TI那篇文章里面写的。。
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这个问题估计和你的万用表有关了,如果只测小电流,可以不用换挡的。
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两个尖脉冲之间间隔时间是8秒啦,这张图上好像是4秒。。如果量程选的过小,在尖脉冲来临的时候,可能会造成仪器损坏啦,所以要频繁的换挡
测试时应保持负载稳定,这个可以通过临时修改程序轻松实现。&
万用表有足够的保护,应该问题不大的。&
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但是我万用表读出来的,还会是一个大电流的数值啊,读不到小电流。这个问题,你有什么办法解决吗?
你用的什么万用表?&
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四位半的万用表呢&
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注意量程切换,先大后小,必要时临时加个储能电容。
嗯嗯,量程是按照你说的这么切换的呢。储能电容应该怎么加啊?加在哪里呢&
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常规五位半DMM应付1uA的测量没问题吧
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你用的什么万用表?
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你是不是用的自动量程的万用表,它的刷新速度比较慢,如果是的,可以把量程固定后在测。这里用普通万用表就可以,很准确的出来。&
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嗯嗯,量程是按照你说的这么切换的呢。储能电容应该怎么加啊?加在哪里呢
加在负载上,这样量程切换时就可以从容些,不至于因掉电导致问题。&
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四位半的万用表呢
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好好,我回学校再用这个方法试试看&
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因为他不是恒定的1uA,是功耗不稳定的。在休眠时刻,我电流表还是显示大电流,读不出小电流,有什么办法吗?
从你示波器那个时基来看 4S左右跳转一次 DMM的采样速率应该跟的上啊 不存在一直显示着大电流
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所以也是很难过啊
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加在负载上,这样量程切换时就可以从容些,不至于因掉电导致问题。
好好,我回学校再用这个方法试试看
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