在TSP脚本和低电阻电流传感电阻器的帮助下,我们实现了一个有趣的应用,即使用DMM6500这样的数字万用表,通过比率功能测量功率。脚本基于的原理是,比率功能在一个读数中同时存储传感和输入电压的电压测量数据,然后显示输入电压与传感电压的比值。
比率功能比较输入端子上的电压与传感端子上的电压,输出它们的商,也就是输入电压除以传感电压。由于这一测量编码两个单独的电压读数,因此使用TSP脚本会有一些事情很好玩。
例如,在下面的应用中,比率功能在传感端子之间放一个外部低电阻并联电阻器,来测量功率。这意味着您可以使用传感端子和输入上的电压,来测量电流。有了这两个值,您可以计算给定电路任意一段的能耗。
但在此之前,您首先要解码比率测量,提取电压和电流读数。传感端子上的电压存储在“Full”样式缓冲器的“Extra Value”字段中,这个缓冲器用来存储读数(在这种情况下称为readingBuffer)。然后要把比率读数乘对应的传感电压读数,得出输入端子上的电压。
存储了两个电压后,可以把传感电压测量值除以并联电阻器值,得出电流。最后,获得给定时点上的电流和电压后,两者相乘,积就是能耗。功率读数可以输出到有源可写入缓冲器(powerBuffer)中,显示在屏幕上。这看上去似乎有点复杂,实际上只需要几行代码就能搞定,如下图所示:
这个脚本适用于支持TSP的任何吉时利DMM。如需了解泰克和吉时利全部数字万用表,包括最新DMM6500,敬请访问。
关键字:吉时利 DMM
引用地址:
使用吉时利DMM的比率功能测量功率
推荐阅读最新更新时间:2024-10-24 18:39
使用吉时利DMM的比率功能测量功率
在TSP脚本和低电阻电流传感电阻器的帮助下,我们实现了一个有趣的应用,即使用DMM6500这样的数字万用表,通过比率功能测量功率。脚本基于的原理是,比率功能在一个读数中同时存储传感和输入电压的电压测量数据,然后显示输入电压与传感电压的比值。 比率功能比较输入端子上的电压与传感端子上的电压,输出它们的商,也就是输入电压除以传感电压。由于这一测量编码两个单独的电压读数,因此使用TSP脚本会有一些事情很好玩。 例如,在下面的应用中,比率功能在传感端子之间放一个外部低电阻并联电阻器,来测量功率。这意味着您可以使用传感端子和输入上的电压,来测量电流。有了这两个值,您可以计算给定电路任意一段的能耗。 但在此之前,您首先要解码比率测
[测试测量]
如何使用吉时利万用表DMM6500的比率功能测量功率
在TSP脚本和低电阻电流传感电阻器的帮助下,我们实现了一个有趣的应用,即使用DMM6500这样的数字万用表,通过比率功能测量功率。脚本基于的原理是,比率功能在一个读数中同时存储传感和输入电压的电压测量数据,然后显示输入电压与传感电压的比值。 比率功能比较输入端子上的电压与传感端子上的电压,输出它们的商,也就是输入电压除以传感电压。由于这一测量编码两个单独的电压读数,因此使用TSP脚本会有一些事情很好玩。 例如,在下面的应用中,比率功能在传感端子之间放一个外部低电阻并联电阻器,来测量功率。这意味着您可以使用传感端子和输入上的电压,来测量电流。有了这两个值,您可以计算给定电路任意一段的能耗。 但在此之前,您首先要解码比率测
[测试测量]
如何使用吉时利万用表DMM6500的比率功能测量功率
在TSP脚本和低电阻电流传感电阻器的帮助下,我们实现了一个有趣的应用,即使用DMM6500这样的数字万用表,通过比率功能测量功率。脚本基于的原理是,比率功能在一个读数中同时存储传感和输入电压的电压测量数据,然后显示输入电压与传感电压的比值。 比率功能比较输入端子上的电压与传感端子上的电压,输出它们的商,也就是输入电压除以传感电压。由于这一测量编码两个单独的电压读数,因此使用TSP脚本会有一些事情很好玩。 例如,在下面的应用中,比率功能在传感端子之间放一个外部低电阻并联电阻器,来测量功率。这意味着您可以使用传感端子和输入上的电压,来测量电流。有了这两个值,您可以计算给定电路任意一段的能耗。 但在此之前,您首先要解码比率测
[测试测量]
【技术大咖测试笔记系列】之五:吉时利比率功能测量功率
【技术大咖测试笔记系列】之五:使用吉时利DMM的比率功能测量功率 在TSP脚本和低电阻电流传感电阻器的帮助下,我们实现了一个有趣的应用,即使用DMM6500这样的数字万用表,通过比率功能测量功率。脚本基于的原理是,比率功能在一个读数中同时存储传感和输入电压的电压测量数据,然后显示输入电压与传感电压的比值。 比率功能比较输入端子上的电压与传感端子上的电压,输出它们的商,也就是输入电压除以传感电压。由于这一测量编码两个单独的电压读数,因此使用TSP脚本会有一些事情很好玩。 例如,在下面的应用中,比率功能在传感端子之间放一个外部低电阻并联电阻器,来测量功率。这意味着您可以使用传感端子和输入上的电压,来测量电流。有了这两个值,
[测试测量]
吉时利台式万用表DMM6500—适用于测量多种功率状态
电子设计中,功率分析是非常重要的一个部分。设计人员必须考虑高效的元器件和复杂的系统设计,此时一般要求多种功率状态。 吉时利台式万用表DMM6500,适用于捕获、分析电压或电流瞬态事件,可以帮助相关工作人员设计和调试这些复杂的系统。 多种电流范围 表:DMM6500直流电流量程 DMM6500包含8种不同的电流范围,支持 10A直到 10pA的测量,满足测量功率状态所需的动态范围。 捕获瞬态事件 此外,DMM6500内置 1 MS/s 模数转换功能,可以助力用户捕获瞬态事件,让用户查看和分析发生的瞬态信号。 查看测试结果 图:手势体感掐动缩放,简便地深入分析波形 DMM6500采用触摸屏设计,用户可以通过使用
[测试测量]
采用吉时利DMM7510七位半触屏数字化采样万用表精确测量微小电流信号
功率管理是物联网设计中最为关注的问题,精确测量电流便是其中尤为重要的一项。 因为与物联网相关的低功耗器件,功率消耗的速率不尽相同,在几微秒到几秒的时间内可能会消耗几皮安到几安的电流。那么,如何精确测量闭合电流环路中微安级、纳安级微小电流信号呢? 吉时利DMM7510七位半触屏数字化采样万用表能同时提供智能设备或传感器各种应用汇总必需的低电流量程、分辨率和速度功能。DMM7510采用18位模数转换器,提供了100pA~10A的电流测量范围以及100kHz模拟带宽,让它既可测睡眠电流又能测活动电流。 测睡眠电流 低功率便携式产品的微控制器 (MCU) 和其他组件的睡眠模式漏电流可能只有几十纳安。整个产品的睡眠模式状态漏
[测试测量]
吉时利DMM7510数字万用表轻松解决微小信号测量
功耗测量是物联网设备面临的不可或缺的重要测试内容,如何在不影响原有供电环路的工作状态下,精确测量闭合电流环路中微安级、纳安级微小电流信号呢?这不仅对工程师们来说是挑战,同时也对测试设备和方法提出了严峻的考验。 DMM7510 7½ 位高速数字万用表 吉时利DMM7510七位半高速数字万用表,集高精度、高分辨率数字万用表、图形触摸屏显示器和高速、高分辨率数字化器于一身,是第一款图形采样万用表。可精确捕捉流入待测件的电流并绘制波形,同时对原始数据进行分析计算,提供统计值和电量信息,让您了解可携带装置的真实功耗状况。 一、适用 IOT 产品漏电流消费分析的宽泛动态范围 DMM7510 的数字化器可以测量所有 IoT 设备操作
[测试测量]
吉时利万用表DMM7510的偏移补偿功能,务必了解一下
偏移补偿是一种在低电平电阻测量中减小或消除热电动势 (EMFs) 的测量技术。由于热电动势 (VEMF) 存在而产生的电压偏移会对电阻测量精度产生不利影响,为了克服这些偏移电压,可以使用偏移补偿欧姆。 今天安泰测试就通过实际测试案例,了解使用或不使用万用表偏移补偿功能时的测试差别。 测试设备: · 一台吉时利万用表 DMM7510 · 一台已设置为与DMM7510进行通信的计算机 · 四根1756 型绝缘橡胶电缆 · 一个20 Ω的电阻 测试连接: 此处,我们使用4线法进行电阻测量,以消除导线引起的误差。连接时,可以使用前面板或后面板端子,下图显示了这两种不同的物理连接方法。 (注意,必须使用前部端子或后部端子。不
[测试测量]