示波器探头对测量结果的准确性以及正确性至关重要,它是连接被测电路与示波器输入端的电子部件。示波器探头使用不当很容易造成损坏,影响测试工作进展。
一、机械损坏
1. 探针折断:
1 施加过度压力 2 探测完毕后未能及时从被测装置移走 3 使用不当造成损坏
预防手段:
1)探头必须垂直接触被测物,且压力不能超过 1.3KG
2)为了避免探针断掉,当探头不用时,不要将探针留在被测装置的被测点
3)避免探针与过热物体连接。
4)操作探头时要小心。要防止肌肤受伤,使用探头时要小心。不使用时,要为探针盖好保护帽。
2. 接地线损坏或老化
成因:
1)过度按压探头或过度弯曲连接部位 2 线缆过度拉伸,缠绕。
预防手段:
1)手握探头时需握在坚实的部位,避免过度按压探头和电缆线连接部位
2)避免在操作过程中或存放时电缆线被过度拉紧,例如纠缠,过度弯曲拉扯。
二、电气损坏
1、电应力过度损伤
成因:
1)超出使用量程 2 不带地线测试
预防手段:
1)使用前仔细阅读使用手册,保证探头在使用时,同一通道输入信号在探头的最大输入信号之内。
2)使用时保证探头有良好的接地点,避免示波器与被测物中间会产生电位差
2、静电放电损伤探头
成因:
1 储存,运输不防静 2 操作不规范导致静电放电
预防手段:
1)探头对静电很敏感。在操作探头时,要一直佩戴防静电手腕带。
2)储存运输中,应使用防静电袋进行静电屏蔽。
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史海拾趣
对于固态非易失性精密电位器构成的温度测量电路,网友可能关心的问题以及相应的回答如下:
- 固态非易失性精密电位器的工作原理是什么?
- 回答:固态非易失性精密电位器(如X9C102/103/104/503)包含有99个电阻单元的电阻阵列。滑动单元的位置由CS、U/D和INC三个输入端控制,并且这个位置可以被存储在一个非易失性存储器中,因此在下一次上电时可以被重新调用。
- 这种电位器在温度测量电路中的具体应用是怎样的?
- 回答:非易失性数控电位器如X9312可以构成温度测量电路,作为记数式模数转换电路。通过电位器的电阻值变化来反映温度的变化,实现温度的测量。
- 电位器的精度和分辨率如何?
- 回答:非易失性数控电位器的分辨率等于最大的电阻值被99除。例如,X9C503(50kΩ)的每个抽头间的阻值为505Ω。精密电位器的精度可达0.1%。
- 非易失性存储器中的数据可以保存多久?
- 回答:所有的Xicor非易失性存储器都设计成并经过测试能够用于持久地保存数据的应用场合。滑动端位置数据可保存100年。
- 这种电路对温度变化的响应速度如何?
- 回答:由于参考文章中没有直接提及电位器对温度变化的响应速度,因此无法给出确切的数值。但一般来说,电位器的阻值变化与温度有一定的线性关系,可以较快地反映温度的变化。
- 在实际应用中需要注意哪些问题?
- 回答:在实际应用中,需要注意电位器的额定功率、标称阻值、允许误差等级等参数。此外,电位器在低温环境下使用时需说明,以便采用特制的耐低温油脂。同时,电位器的轴或滑柄长度应尽量短,以提高稳定性和减少晃动。
- 电路的稳定性如何?
- 回答:由于非易失性数控电位器具有非易失性存储功能,因此电路在上电时可以重新调用之前保存的电位器位置数据,从而保证了电路的稳定性。此外,电位器本身也具有较好的稳定性和可靠性。
以上是对固态非易失性精密电位器构成的温度测量电路网友可能关心的问题及相应回答的归纳和总结。
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