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利用ADA4530测量一些器件的电阻

利用ADA4530测量一些器件的电阻 https://zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/164973803?spm1011.2415.3001.5331利用ADA4530 测量高阻值电阻**AD\Test\2026\September\InvertAmpADA4530.PcbDoc ***01【ADA4530测量高阻】一、测量电路昨天使用了AD a4530搭建了测量高阻的实验电路 但很显然用于测量电容类的器件绝缘电阻的时候 电路出现了大的震荡信号。 为此对电路进行了一定的调整。 首先我们在反馈4G的电阻上并联了一个150匹法的电容。 这个电炉应该能消除电路的震荡 或者由于它的输出连接外部的测量万用表时所对应的寄生电感所带来的震荡现象。 再者再将它的输入回路中也串联一个4G的电阻 从而降低整个电路的交流放大倍数 即使串上电容进行测量 它的反馈回路对应的增益也会大约在一左右 重新铺设电路制作、焊接之后进行测试 将整个电路都放置在一个金属平面盒中 另外也将电路的供电回路以及它的测量回路 放置在进入盒的两端。 现在将一个0.1微法的待测电容放置在电路中 预先将它的两端电压充在5伏。 此时测试电路它本身的输出电压 便可以计算出该电容的绝缘电阻大小。二、测量结果令人感到奇怪的是此时电路仍然存在振荡信号 峰值大约为300多毫伏 频率为2.7兆赫兹。 这么高的震荡频率哪来的 而且根据现在电路参数 似乎这个震荡不应该产生。 下面我们将并联在反馈电阻上的150立法电容去掉此时震荡。 消失了应该说的是它并不是完全消失而是减弱了。 这种情况的确令人感到奇怪 为什么加上反馈电容反而震荡 去掉反馈电容反而整个电路变稳定了但是现在如果放大输入信号 仍然看到它还是有波动的 频率大概是900多K赫兹。 但这个震荡波动我们是可以解释的 这是因为在电路中我们使用了SGM3204产生反向电压 它的工作频率就是 900多k赫兹。 所以 输出信号的这个波动来自于电路上这个开关电源的震荡干扰。 下面 等待一段时间 当输出电压稳定之后 便可以得到待测电容的绝缘电阻的大小了。 。使用上述电路测量一个0.1微法的 CBB电容的绝缘电阻电压变化出现了一些震荡过程 这是非常缓慢的震荡过程 等了大约10分钟左右 最终输出电压稳定在负。 0.26伏左右。由此我们可以计算出它对应的绝缘电阻应该超过2000G欧姆。 但是对于这个电阻来讲 已经远远超过了通常我们看到的这种金属化薄膜电容的绝缘电阻。 也许在这里我们使用的是一个低压5伏进行测量的 按照网络上给定的应该在100伏直流电压下测量一分钟 它的绝缘电阻应该在三十几欧姆左右。 另外我们看到在整个测量过程中 输入电压变化非常缓慢 呈现一个呈现出一个非常缓慢的震荡波形。 猜测在这过程中该电容内部电荷在分配稳定过程中也消耗了大量的时间。 这也让我们认识到电容本身电荷分布 也许不仅仅是电极上的电容变化 内部也许存在着其他机制使得输出。 电压的稳定呈现非常缓慢的过程 不过这次我们能看到基于该电路 我们的确可以测量到一些非常非常小的店。 流或者换句话说 可以测量阻值非常大的绝缘电阻类型 这将来为我们评定一些器件的绝缘电阻 特别是低压下的绝缘电阻奠定了实验基础。三、电容的种类上述图片中的电容是什么类型的电容 他的绝缘电阻一般是多大这是金属化薄膜电容红色环氧树脂包封分两大类外观很像丝印630V102J102容量10 × 10 2 pF 1000 pF 1 nF 0.001 μ F 10\times10^2\ \text{pF}1000\ \text{pF}1\ \text{nF}0.001\mu\text{F}10×102pF1000pF1nF0.001μFJ精度 ±5%630额定电压630V两种常见红色塑封薄膜电容CBB金属化聚丙烯薄膜电容MPP红色方块低损耗高频特性好CL21金属化聚酯/涤纶薄膜电容MEF俗称麦拉电容也是红色成本低。单从外观看这颗最常见为CBB金属化聚丙烯薄膜电容也叫聚丙烯膜电容。1、绝缘电阻20℃100V DC测试1分钟该电容容量仅0.001μF远小于0.33μFCBB聚丙烯薄膜电容≥30000 MΩ3×10¹⁰ Ω优质型号可达50000100000 MΩCL21聚酯涤纶薄膜电容≥750030000 MΩ补充说明薄膜电容绝缘电阻极高属于高阻器件绝缘电阻随温度升高而下降行业标准当容量0.33μF规范改用**RC乘积MΩ·μF**来标注绝缘性能而不是单纯MΩ。2、简单区分CBB/CL21CBB聚丙烯损耗极小适合高频、谐振、开关电源CL21涤纶损耗更大便宜多用于低频耦合、旁路。■ 相关文献链接:测试ADA4530的震荡问题-CSDN博客利用ADA4530 测量高阻值电阻
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