BT3564_user_manual_chi_20191017H.pdf - 第180页

附录 4 同步检波 附 6 下图所示为电池的等效电路。 测试物含有纯电阻以外的成 分时,为了求出测试物 的有效电阻,进行同步检波。 另外,同步检波也用于取出 埋没在杂音中的微小信 号。 同步检波是从某信号中取出与 基准信号具有相同相位成分 的信号时所使用的检波 方式。下图所示为同步检波方 式的简单构成。由进行 2 个信号相 乘的倍增电路和 只取出输出直流成分的低通滤 波器 ( LPF )构成。 将本仪器产生的交流电基准信 号电压为设为 …

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附录
3
关于
4
端子测量中的测量值
(测试线产生的测量值差异)
5
测量值会因铅蓄电池测量等被测对象使用的测试线而产生误差。由于该测量值之
差起因于使用的 4 端子测量探头的顶端形状或尺寸,不论使用哪种探头,测量值
均为该探头的真值。
需通过电阻值历时变化来判断电池老化时,请使用相同尺寸与形状的测试线。
- 说明 -
测量值之差是指因使用测试线的电流施加针与电压检测针的距 (尺寸)存在差
异而产生的物理现象。电池端子部分的电阻相对于电池内部电阻来说越大,这种
现象越明显。
下图所示为测量铅蓄电池时的模式图,是因针间隔不同而导致检测电压存在差异
的一个示例。
附录 3 关于 4 端子测量中的测量值
(测试线产生的测量值差异)
同轴针 (例:9770
针间隔:0.6 mm
平行针 (例:L2100, L2110
针间隔:2.5 mm
V (检测电压) : A B
A
B
+ 端子 - 端子 - 端子+ 端子
铅蓄电池
等电位线
电位斜率
铅蓄电池
等电位线
电位斜率
附录
4
同步检波
6
下图所示为电池的等效电路。测试物含有纯电阻以外的成分时,为了求出测试物
的有效电阻,进行同步检波。另外,同步检波也用于取出埋没在杂音中的微小信
号。
同步检波是从某信号中取出与基准信号具有相同相位成分的信号时所使用的检波
方式。下图所示为同步检波方式的简单构成。由进行 2 个信号相乘的倍增电路和
只取出输出直流成分的低通滤波器 LPF)构成。
将本仪器产生的交流电基准信号电压为设为 v1,进行同步检波的信号电压设为
v2,则可作如下表达。 v2
θ
表示相对于电抗产生的 v1 的相位差。
v1 = Asinωt
v2 = Bsin (ωt+
θ
)
如果对 v1 v2 进行同步检波,则为如下所示。
v1 × v2 = 1/2ABcos
θ
-1/2ABcos (2ωt+
θ
)
1 项表示有效电阻产生的电压下降。第 2 项表示被 LPF 衰减。
本仪器显示第 1 项。
附录 4 同步检波
L
R
2
C
R
1
E
非反转放大器
反转放大器
参照信号
-
低通滤波器
+1
LPF
附录
5
测试线的构造和延长
7
延长电缆为特别订购品。请垂询销售店 (代理店)或最近的 HIOKI 营业据点。
客户延长测试线时,请注意下述事项。
请尽可能使用粗线,并将延长控制在所需最低限度。
请在保持交流四端子构造的前提上进行延长。如果中途变更为 2 端子构造,导
线电阻和接触电阻则会产生影响,可能会导致无法进行正确测量。
请缩短 2 部分,并延长较粗的部分。
测量时,请尽可能不要变更已调零的导线迂回路线和形状。
如果延长测试线,则会导致导线的电压下降增大。请将导线的电阻 (也包括接
触电阻)控制在 2 以内。
请将测试线远离金属部分。如果离金属部分过近,则可能会因涡电流的影响而
无法进行正确测量。
测试线延长后,请确认操作和精度。
感应电压的降低方法
由于本仪器使用交流来测量微小电阻,因此易受感应电压的影响。这里所说的感
应电压,是指本仪器产生的电流通过在导线内部形成的电磁耦合而对信号系统产
生影响的电压。由于感应电压与交流电流 (基准信号)相差 90 度相位,因此电
平较小时,可通过同步检波电路完全消除,但在电平较大时,则会导致信号失
真,无法进行正确的同步检波。要降低感应电压的电平,必须尽可能缩短测试线
的长度。尤其是缩短 2 股部分 , 更具效果。
因本仪器产生的交流电流而在附近的金属板上感应到涡电流。受这种感应涡电流
的影响,在测试线上会诱发感应电压。由于该感应电压与交流电流 (基准信号)
相差 180 度的相位,因此不能通过同步检波电路进行清除,从而导致测量误差。
涡电流的影响是交流测量型电阻计特有的现象。为了排除这种影响,请勿在测试
线(2 股之处)附近配置金属板。
附录 5 测试线的构造和延长
附录 6 涡电流的影响