chinese直男口爆体育生外卖, 99久久er热在这里只有精品99, 又色又爽又黄18禁美女裸身无遮挡, gogogo高清免费观看日本电视,私密按摩师高清版在线,人妻视频毛茸茸,91论坛 兴趣闲谈,欧美 亚洲 精品 8区,国产精品久久久久精品免费

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

雙路不共地系統(tǒng)中的電壓測量:挑戰(zhàn)與解決方案

PRBTEK ? 來源:PRBTEK ? 作者:PRBTEK ? 2025-08-25 10:48 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

在電子電路和電氣系統(tǒng)中,電壓測量是基礎(chǔ)且關(guān)鍵的操作。然而,在“雙路不共地”的特殊情況下,常規(guī)測量方法可能會失效,甚至可能損壞設(shè)備或引發(fā)安全問題。本文將從基礎(chǔ)概念出發(fā),深入探討雙路不共地系統(tǒng)的特性,分析電壓測量的難點,并提供科學(xué)的解決方案和實踐指南。
一、理解“雙路不共地”的接地本質(zhì)

電路中的“地”并非物理意義上的大地,而是作為電壓參考點的電位基準(zhǔn)。在理想情況下,電路中所有節(jié)點的電壓都以“地”為參考,即 U =V節(jié)點??V地?。當(dāng)兩個獨立電路(“雙路”)的參考地電位不同時,就形成了“不共地”系統(tǒng)——它們的“地”之間存在一定的電位差(記為 ΔV地?),這是理解后續(xù)測量問題的關(guān)鍵。

1.共地系統(tǒng) :雙路共享同一參考地(ΔV地?=0),測量時可以直接使用萬用表、示波器等設(shè)備連接兩點,測量值為真實的電壓差。

2.不共地系統(tǒng) :雙路的參考地相互獨立(ΔV地?=0),可能因供電方式、隔離設(shè)計或干擾等因素,導(dǎo)致兩地電位差從幾毫伏到數(shù)千伏不等(例如工業(yè)設(shè)備中強電回路與弱電回路的地電位差可達(dá)數(shù)百伏)。

二、雙路不共地電壓測量的潛在問題

常規(guī)測量儀器(如普通萬用表、示波器探頭)的測量原理基于“共地假設(shè)”——儀器的負(fù)端(地端)會直接連接到測量系統(tǒng)的地,形成“測量回路 - 儀器 - 系統(tǒng)地”的通路。當(dāng)應(yīng)用于不共地系統(tǒng)時,這種連接方式會引發(fā)一系列問題:

1.測量值失真 :地電位差的“疊加干擾”

假設(shè)需要測量不共地雙路中 A 點(屬于回路 1,地為 G1)與 B 點(屬于回路 2,地為 G2)的電壓,真實電壓應(yīng)為 U**AB?=V**A??V**B?。但由于 G1 與 G2 存在 ΔV地?=V**G1??V**G2?,常規(guī)測量時儀器會同時采集U**AB? 與ΔV地?,最終顯示值為U測量?=U**AB?+ΔV地?,導(dǎo)致結(jié)果完全失真。

例如:回路 1 的 A 點電位為 10V(G1 為 0V),回路 2 的 B 點電位為 5V(G2 為 2V),真實 U**AB?=5 V ,但ΔV地?=?2 *V* ,常規(guī)測量會顯示5 *V* +(?2 *V* )=3 *V* ,與真實值偏差 40%。

2.安全風(fēng)險 :地環(huán)路引發(fā)的大電流

當(dāng)兩個地之間存在較大電位差時,測量儀器的連接會形成“G1 - 儀器地 - G2”的閉合回路,引發(fā)地環(huán)路電流。若 ΔV地? 為 100V,回路電阻僅 10Ω,電流可達(dá) 10A,足以燒毀儀器保險絲、損壞電路元件,甚至引發(fā)觸電事故。

3.電路干擾 :破壞系統(tǒng)正常工作

地環(huán)路電流還會通過電磁感應(yīng)干擾敏感電路(如模擬信號回路、傳感器電路),導(dǎo)致信號噪聲增大、系統(tǒng)誤動作。在精密測量場景(如醫(yī)療設(shè)備、航空電子)中,這種干擾可能造成嚴(yán)重后果。

三、解決之道:隔離測量技術(shù)的應(yīng)用

解決雙路不共地電壓測量問題的核心是切斷兩個回路的地連接,通過“隔離”消除地電位差的影響。目前主流的隔離測量方案基于以下技術(shù):

1.隔離放大器 :模擬信號的“絕緣橋梁”

隔離放大器通過電磁耦合(變壓器)或光電耦合(光耦)實現(xiàn)輸入與輸出的電氣隔離,輸入側(cè)連接不共地的測量點,輸出側(cè)連接測量儀器(與儀器共地)。其核心是將被測電壓轉(zhuǎn)換為隔離的信號(如光信號、磁信號),再還原為電壓,從而避免地環(huán)路形成。

適用場景 :直流或低頻(<1MHz)電壓測量,如工業(yè)控制中的傳感器信號(4-20mA 電流信號對應(yīng)的電壓)、電源模塊輸出電壓。

2.差分探頭 :高頻場景的“精準(zhǔn)利器”

示波器常用的差分探頭內(nèi)置兩個對稱的放大電路,分別采集 A 點與 B 點的電位(相對于各自的地),通過計算兩者的差值(U**A??U**B?)得到真實電壓。探頭內(nèi)部通過隔離設(shè)計(如高頻變壓器)實現(xiàn)輸入與示波器的地隔離,適用于高頻信號(如開關(guān)電源的紋波、電機驅(qū)動的脈沖電壓)測量。

選型關(guān)鍵 :關(guān)注“共模抑制比(CMRR)”——CMRR 越高,對共模干擾(如地電位差)的抑制能力越強(通常要求≥60dB)。

3.隔離萬用表 :便攜式的安全測量工具

隔離萬用表(如 FLUKE 28II Ex)通過強化絕緣設(shè)計,將測量電路與機身完全隔離(隔離電壓可達(dá) 1000V 以上),可直接測量不共地兩點間的電壓,無需額外設(shè)備。其操作方式與普通萬用表類似,但能承受較高的地電位差,適合現(xiàn)場快速檢測。

四、實踐指南:雙路不共地電壓測量的操作步驟

1.預(yù)判不共地狀態(tài)

測量前用萬用表電阻檔檢測兩回路地之間的電阻:若電阻趨近于 0Ω,為共地;若電阻極大(≥1MΩ),則為不共地。

若無法直接測量,可根據(jù)系統(tǒng)設(shè)計判斷:獨立電源供電的設(shè)備(如兩個不同的開關(guān)電源)、帶隔離功能的模塊(如光耦隔離的通信接口)通常為不共地系統(tǒng)。

2.選擇合適的測量設(shè)備

低頻低壓( <100V**,<1kHz)** :優(yōu)先選擇隔離萬用表或隔離放大器。

高頻高壓 >1kHz**,>100V)** :選擇差分探頭配合示波器,確保探頭帶寬覆蓋信號頻率(如測量 50kHz 的開關(guān)電壓,需選帶寬≥100kHz 的探頭)。

3.安全要求高的場景(如強電回路) :選擇隔離電壓≥2 倍最大可能地電位差的設(shè)備(如地電位差可能達(dá) 500V,需選隔離電壓≥1000V 的設(shè)備)。

4.規(guī)范連接與測量

隔離設(shè)備的輸入端分別連接 A 點與 B 點(無需區(qū)分正負(fù)極,差分測量可自動識別極性)。

輸出端連接測量儀器(如示波器、數(shù)據(jù)采集卡),確保輸出端與儀器共地。

測量時避免用手同時接觸兩個回路的導(dǎo)電部分,防止觸電。

5.數(shù)據(jù)驗證與干擾排除

多次測量取平均值,排除隨機干擾。

若測量值波動較大,檢查是否存在電磁干擾(可增加屏蔽層,將探頭線遠(yuǎn)離強電流導(dǎo)線)。

對比理論計算值(如根據(jù)電路設(shè)計的預(yù)期電壓),驗證測量結(jié)果的合理性。
圖片1.png

五、典型應(yīng)用場景解析

1.工業(yè)自動化系統(tǒng)

工廠中 PLC 控制回路(弱電,地為信號地)與電機驅(qū)動回路(強電,地為保護地)通常不共地,測量兩者之間的控制信號電壓(如繼電器輸出電壓)需用隔離放大器,否則會因地電位差(常達(dá)數(shù)十伏)導(dǎo)致 PLC 誤動作。

2.新能源汽車

車載低壓系統(tǒng)(12V,車身地)與高壓電池系統(tǒng)(300-800V,獨立高壓地)不共地,測量高壓母線與低壓控制板的電壓差時,必須使用高壓差分探頭(隔離電壓≥1000V),防止高壓竄入低壓系統(tǒng)引發(fā)安全事故。

3.醫(yī)療電子

監(jiān)護儀的生理信號回路(微伏級,浮地設(shè)計)與電源回路(220V 交流地)嚴(yán)格不共地,測量信號電壓時需用醫(yī)療級隔離放大器(隔離電壓≥5kV),確?;颊吲c設(shè)備的電氣安全。

六、結(jié)語

雙路不共地電壓測量的核心矛盾是“地電位差干擾”與“測量安全”,解決這一問題的關(guān)鍵在于理解隔離技術(shù)的原理,并根據(jù)實際場景選擇合適的測量方案。無論是工業(yè)現(xiàn)場的工程師,還是實驗室的研發(fā)人員,掌握不共地測量的要點不僅能保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,更能避免設(shè)備損壞與安全風(fēng)險。在電路設(shè)計日益復(fù)雜的今天,隔離測量技術(shù)已成為電氣測量領(lǐng)域不可或缺的“安全屏障”與“精準(zhǔn)標(biāo)尺”。

審核編輯 黃宇

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • plc
    plc
    +關(guān)注

    關(guān)注

    5039

    文章

    14263

    瀏覽量

    481053
  • 電壓測量
    +關(guān)注

    關(guān)注

    1

    文章

    79

    瀏覽量

    17173
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關(guān)推薦
    熱點推薦

    電壓測量:原理、方法與應(yīng)用探析

    在電子電氣系統(tǒng),電壓是影響系統(tǒng)穩(wěn)定性、電磁兼容性(EMC)以及設(shè)備安全的關(guān)鍵因素之一。 準(zhǔn)確測量
    的頭像 發(fā)表于 10-14 09:13 ?93次閱讀
    <b class='flag-5'>共</b>模<b class='flag-5'>電壓</b><b class='flag-5'>測量</b>:原理、方法與應(yīng)用探析

    智慧視覺:RT-Thread+MC632X高性價比圖像處理方案 | 產(chǎn)品動態(tài)

    視覺處理器,帶來了突破性的解決方案。MC632X憑借高效快速、顯示、全場景適配三大核心優(yōu)勢重新定義邊緣視覺處理。RT-Thread+MC632X解決方案展示MC
    的頭像 發(fā)表于 07-01 12:05 ?3097次閱讀
    智慧視覺:RT-Thread+MC632X高性價比<b class='flag-5'>雙</b><b class='flag-5'>路</b>圖像處理<b class='flag-5'>方案</b> | 產(chǎn)品動態(tài)

    泓川科技小量程光譜焦傳感器探頭對射法實現(xiàn)4-5mm玻璃鏡片大厚度1μm 精度測量案例

    。本案例基于 LTC2600 激光位移傳感器(15mm 量程)的探頭對射方案,通過重疊區(qū)域光束對心校準(zhǔn)、機械間距精密調(diào)節(jié)及標(biāo)準(zhǔn)件動態(tài)標(biāo)定,突破小量程限制,實現(xiàn)大厚度玻璃鏡片的微米級精度測量,為同類場景提供工程化
    的頭像 發(fā)表于 06-19 17:14 ?583次閱讀
    泓川科技小量程光譜<b class='flag-5'>共</b>焦傳感器<b class='flag-5'>雙</b>探頭對射法實現(xiàn)4-5mm玻璃鏡片大厚度1μm 精度<b class='flag-5'>測量</b>案例

    示波器測量的浮動與差分電壓挑戰(zhàn)解決方案

    本文主要介紹了示波器的基本原理、工作方式和測量原理。示波器的工作原理是通過電壓信號隨時間的變化關(guān)系來顯示,其中電壓測量均在兩點間進(jìn)行。測量
    的頭像 發(fā)表于 06-18 14:02 ?364次閱讀
    示波器<b class='flag-5'>測量</b><b class='flag-5'>中</b>的浮動與差分<b class='flag-5'>電壓</b><b class='flag-5'>挑戰(zhàn)</b>及<b class='flag-5'>解決方案</b>

    SiLM9714帶寬模電流檢測放大器的4智能半橋柵極驅(qū)動器

    通道隔離與電流采樣精度是核心挑戰(zhàn)。SiLM9714四智能半橋門極驅(qū)動器,通過四通道半橋驅(qū)動+寬模電流檢測放大器+數(shù)字控制接口三位一體集成,重構(gòu)了電機控制系統(tǒng)設(shè)計范式。其4.9-37
    發(fā)表于 06-13 09:45

    電壓信號的來源和典型工業(yè)要求

    在惡劣的工廠和工藝環(huán)境,可編程邏輯控制器 (PLC)模擬輸入模塊的可靠性要求需要支持高達(dá)數(shù)百伏的高電壓。該電壓來自不同的來源,它是
    的頭像 發(fā)表于 05-21 09:21 ?894次閱讀
    高<b class='flag-5'>共</b>模<b class='flag-5'>電壓</b>信號的來源和典型工業(yè)要求

    電壓放大器在正弦加三角波復(fù)合相位調(diào)制位移測量實驗的應(yīng)用

    設(shè)備:電壓放大器、He?Ne激光器、測量鏡、干涉儀、信號發(fā)生器等。 圖1:零差干涉儀位移測量系統(tǒng)實驗裝置 實驗過程:
    的頭像 發(fā)表于 05-16 15:34 ?302次閱讀
    <b class='flag-5'>電壓</b>放大器在正弦加三角波復(fù)合相位調(diào)制位移<b class='flag-5'>測量</b>實驗<b class='flag-5'>中</b>的應(yīng)用

    2223W單鍵觸摸PWM輸出應(yīng)用方案

    電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《2223W單鍵觸摸PWM輸出應(yīng)用方案.pdf》資料免費下載
    發(fā)表于 04-30 16:41 ?1次下載

    電壓放大器在線性相位調(diào)制零差干涉儀位移測量實驗的應(yīng)用

    實驗名稱:線性相位調(diào)制零差干涉儀位移測量相關(guān)實驗 測試目的:測試零差干涉儀在測量鏡M2靜止時,進(jìn)行長時間的測量時,環(huán)境參數(shù)變化引起的兩
    的頭像 發(fā)表于 04-18 10:37 ?429次閱讀
    <b class='flag-5'>電壓</b>放大器在線性相位調(diào)制<b class='flag-5'>雙</b>零差干涉儀位移<b class='flag-5'>測量</b>實驗<b class='flag-5'>中</b>的應(yīng)用

    FP7195:調(diào)光如何重塑智能照明行業(yè)?

    隨著LED照明技術(shù)的快速發(fā)展和智能照明需求的激增,調(diào)光技術(shù)正成為照明行業(yè)的重要發(fā)展方向。傳統(tǒng)單調(diào)光方案只能實現(xiàn)整體亮度的統(tǒng)一調(diào)節(jié),而
    的頭像 發(fā)表于 04-11 14:11 ?546次閱讀
    FP7195:<b class='flag-5'>雙</b><b class='flag-5'>路</b>調(diào)光如何重塑智能照明行業(yè)?

    企業(yè)并購SAP系統(tǒng)的三大數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn)以及來如何應(yīng)對?

    SNP探討并購數(shù)據(jù)挑戰(zhàn)系統(tǒng)匹配、停機時間長、數(shù)據(jù)量大。提出解決方案:調(diào)整系統(tǒng)一致性、最小化
    的頭像 發(fā)表于 02-27 17:02 ?453次閱讀

    電壓跟隨器在測量系統(tǒng)的應(yīng)用

    電壓跟隨器在測量系統(tǒng)中有著廣泛的應(yīng)用,主要得益于其獨特的性能特點,如高輸入阻抗、低輸出阻抗、電壓增益接近1等。以下是對電壓跟隨器在
    的頭像 發(fā)表于 02-18 16:08 ?784次閱讀

    基于SSP1839的三電壓測量應(yīng)用

    將普通的一電壓測量,兩電流測量芯片,應(yīng)用在3電壓
    的頭像 發(fā)表于 02-06 09:25 ?562次閱讀
    基于SSP1839的三<b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>電壓</b><b class='flag-5'>測量</b>應(yīng)用

    常見電位測量錯誤及解決方案

    常見電位測量錯誤及解決方案 1. 接觸不良 錯誤描述: 在電位測量,接觸不良是最常見的問題之一。這可能是由于探針接觸不良、氧化層、污垢或腐蝕造成的。
    的頭像 發(fā)表于 12-28 14:08 ?1657次閱讀

    軸測徑儀的界面和技術(shù)參數(shù)

    關(guān)鍵字:軸測徑儀, 測徑儀界面, 測徑儀, 測徑儀參數(shù), 測量軟件界面及功能 1)主界面 測量系統(tǒng)
    發(fā)表于 11-06 14:08