
Obsah:
2025 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy změněno: 2025-01-23 14:38

Princip trasování křivek pomocí AD2 je popsán v následujících odkazech níže:
https://www.instructables.com/id/Semiconductor-Cur…
https://reference.digilentinc.com/reference/instru…
Pokud je měřený proud poměrně vysoký, je přesnost přijatelná. Měření nižšího proudu, nedostatek na:
Chyba posunu a omezení běžného režimu zesilovačů rozsahu kanálu
Chyba sklonu v důsledku paralelních odporů
Tyto chyby nelze odstranit kalibrací zařízení AD2.
Krok 1: Schéma zapojení s interními zátěžovými odpory AD2

Je připojen generátor tvaru vlny (W1), rozsahový kanál 1 snímá pokles napětí na rezistoru snímajícím proud (CSRes) a kanál 2 snímá napětí na testovaném zařízení (DUT).
Krok 2: Schéma ekvivalentního obvodu

Vstupní piny rozsahu AD2 mají na každém vstupním pinu stahovací odpory 1MOhm, které ovlivňují měření proudu. Dva z těchto odporů jsou paralelně k DUT.
Krok 3: Dopad chyby



Na výše uvedených grafech byl DUT odpojen. Aktuální snímací odpor je 330Ohm
Vlevo: Svislé měřítko +10mA/-10mA vypadá správně
- Vpravo nahoře: Vertikální měřítko ukazuje chybu se zvýšeným rozlišením +100uA/-100uA (paralelní odpor 500 kOhm na DUT a omezené odmítnutí společného režimu (CMRR) rozsahu kanálu 1 a offset je téměř nulový)
- Vpravo dole: Svislé měřítko se rovná obrázku nahoře. Ale zde byl zkratován aktuální snímací odpor. graf ukazuje pouze chybu CMRR (5V/500kOhm = 10uA, 26uA-17uA = 9uA, blíží se 10uA)
Krok 4: Kompenzace chyb pomocí lineární rovnice

Krátký skript to dokáže automaticky.
Jak to funguje:
K výpočtu rovnice jsou nutné čtyři parametry:
Min/Max ch1 (proud) a také ch2 (napětí)
Protože napětí na ch1 je velmi nízké, proto filtr Math2 ch1.
Nakonec bude vypočtená rovnice zapsána do Math1.
Skript vpravo bude spuštěn stisknutím tlačítka Spustit v okně skriptu bez připojeného DUT. Zobrazí se Ch1, nikoli Math2, protože filtrování produkuje určité zpoždění a generuje dvojité řádky.
Krok 5: Skript

Toto je celý skript, který eliminuje chyby. Popis klíčových příkazů je k dispozici v softwaru Waveforms Application.
Krok 6: Nastavení matematiky


Math2 filtr Ch1, to je nezbytné pro přesný výpočet parametru Min/Max. Math1 ukazuje vypočítanou rovnici.
Krok 7: DUT Příklad: LED


Levý graf ukazuje chování s kompenzací a pravý jako obvykle. Ve vyšším aktuálním rozlišení je viditelný výrazný rozdíl.
Krok 8: Závěr
Tento příklad ukazuje výkonné možnosti skriptovacího jazyka AD2. Snadné použití, dobře zdokumentované příkazy AD2 a vynikající pro ladění.
K dispozici je soubor pracovního prostoru AD2 ke stažení.
Před použitím s AD2 změňte příponu souboru na.zip a rozbalte soubor. Instructables nepodporuje nahrávání rozšíření.zip.
Další projekt je k dispozici na trenz electronic: LCR-Meter (Excel VBA)
Doporučuje:
Vytvořte nositelný sledovač pohybu (BLE od Arduina po vlastní aplikaci Android Studio): 4 kroky

Vybudujte si Wearable Motion Tracker (BLE od Arduina po vlastní aplikaci Android Studio): Bluetooth Low Energy (BLE) je forma nízkoenergetické komunikace Bluetooth. Nositelná zařízení, jako jsou inteligentní oděvy, které navrhuji v Predictive Wear, musí omezit spotřebu energie, aby prodloužila životnost baterie, a často využívají BLE
Vylepšený kód „Simon Says“: 3 kroky

Vylepšený kód „Simon Says“: Aktualizovaný projekt „Simple Simon“. Konkrétně jednodušší práce s implementací softwaru
Živý sledovač Covid19 pomocí ESP8266 a OLED - Hlavní panel Covid19 v reálném čase: 4 kroky

Živý sledovač Covid19 pomocí ESP8266 a OLED | Informační panel Realtime Covid19: Navštivte webové stránky Techtronic Harsh: http: //techtronicharsh.com Všude je obrovské ohnisko nového koronaviru (COVID19). Bylo nutné sledovat aktuální scénář COVID-19 ve světě. Když jsme tedy doma, toto byl
Vylepšený mobilní interkom s modulem A6 a Arduino Pro Mini: 4 kroky

Vylepšený mobilní interkom s modulem A6 a Arduino Pro Mini: V tomto návodu vám ukážu, jak jsem vytvořil interkom pomocí modulu GSM (modul A6) a Arduino Pro Mini. Pokud stisknete velké tlačítko, zavolá se naprogramované číslo. Hovor je ukončen po naprogramovaném čase nebo pokud volaný telefon zavěsí
DIY EKG pomocí Analog Discovery 2 a LabVIEW: 8 kroků

DIY EKG pomocí Analog Discovery 2 a LabVIEW: V tomto Instructable vám ukážu, jak si vyrobit domácí elektrokardiograf (EKG). Cílem tohoto stroje je zesílení, měření a záznam přirozeného elektrického potenciálu vytvářeného srdcem. EKG může odhalit velké množství informací o