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楼主: 懶懶dě高貴

求科普Q表知识。。

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发表于 2013-6-2 22:53:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 lq19512003 于 2013-6-2 23:29 编辑

在楼主的这个Q表中47P和10只470P电容并联的4700 P电容组成的分压大约为百分之一的分压器,这一分压器把信号发生器输出电压的1%送到测试回路,所以如果Q表的毫伏表测到的谐振电容两端电压等于信号发生器的输出电压时,被测电感的Q值就是100。因此当这个电路中设计的开关S2位于“1”时,高频信号发生器输出直接通过S2送到了毫伏表的输入端,此时毫伏表指针指示的位置便是Q值=100的位置。这个设计是为了校正仪表,如果此时毫伏表指针没有在Q=100 的位置,就要调整高频信号发生器的输出幅度使毫伏表的指针对准Q=100,此时表便标定准确了。
如果电容分压器的分压比是比较准确的100,经上述标定后表就比较准确了,但是如果分压器不是太准也没关系,只要标定在实际分压比的数值上即可(比如分压比是83,则把表的指示标定到Q=83即可)。
用这样巧妙地标定方法的好处就是避免了一般Q表标定时要准确使分压其输出电压是准确的几毫伏的要求,只要比例关系对即可,具体电压值不要求一定是某个准确的定值,因此降低了仪表的校正难度。
用电容分压器也是一个巧妙地设计,性能会优于一般的Q表用的电阻分压器,原因是电阻会损耗高频信号,而电容只是通过交替的存储释放电荷而传输高频信号,并不消耗信号,但是前提是分压器要用高Q值的电容,尤其是47P的电容,最好用瓷座空气电容,10只470P电容也要用高频损耗小的高档电容,所以做好这个分压器也不容易(最好的方法还是用高频变压器,但是电路改动太大)。
顺便说一句,楼主一楼照片中的那只可变电容Q值太低,用做Q表的主谐振电容时测量到的Q值会严重偏低!
Q表要准确,主谐振可变电容的Q值要很高,要充分大于被测电感的Q值才行。

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发表于 2013-6-3 14:30:37 | 显示全部楼层
多谢园丁兄加分!
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 楼主| 发表于 2013-6-3 22:18:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 懶懶dě高貴 于 2013-6-3 22:55 编辑
L.D.XIONG 发表于 2013-6-2 17:32
是您讲的意思,不过U1不是经常调的,只要它是10mV、5mV就不动它了,经调准的mV表只要看它(U2)便是Q值,比 ...


可以理解为,当S2处于1时,校正使得IC输出端为10mv,S2处于2时,IC端输出的电压的除上10mV,就是Q值?
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 楼主| 发表于 2013-6-3 23:09:37 | 显示全部楼层
lq19512003 发表于 2013-6-2 22:53
在楼主的这个Q表中47P和10只470P电容并联的4700 P电容组成的分压大约为百分之一的分压器,这一分压器把信号 ...

“在楼主的这个Q表中47P和10只470P电容并联的4700 P电容组成的分压大约为百分之一的分压器,这一分压器把信号发生器输出电压的1%送到测试回路,所以如果Q表的毫伏表测到的谐振电容两端电压等于信号发生器的输出电压时,被测电感的Q值就是100。”
信号发生器的输出电压是S2处于“1”时,运放的输出电压吧。
谐振电容两端电压是S2处于“2”时,运放的输出电压吧?
以上的理解对嘛?
那么如果按照前面的矿友所说的,S2位于“1”,输出电压调节为10mv,那么S2处于“2”时,如果他的输出电压也是10mv的话,那么此时被测电感的Q值为100?
是这样理解的嘛?以前语文老师是体育老师教的,理解能力不是很强,请见谅,现在专业知识也比较糟糕,理解起来颇为困难。

“这个设计是为了校正仪表,如果此时毫伏表指针没有在Q=100 的位置,就要调整高频信号发生器的输出幅度使毫伏表的指针对准Q=100,此时表便标定准确了”

根据上文理解,Q=100的位置,就是S2处于“1”时,毫伏表输出的电压即为Q=100的位置?是这样理解的?
那么怎么判断毫伏表没有在Q=100的位置的?

非常感谢这位矿友。。虽然还有些地方不是很理解,但是真的很详细,看了这个,真的有种豁然开朗的感觉。。谢谢!
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发表于 2013-6-4 05:56:39 | 显示全部楼层
懶懶dě高貴 发表于 2013-6-3 22:18
可以理解为,当S2处于1时,校正使得IC输出端为10mv,S2处于2时,IC端输出的电压的除上10mV,就是Q值?

当S2处于1时,校正使得IC输出端为10mv,S2处于2时转动可变电容,当谐振时(电表指示最大时)电表的指示便是Q值。
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发表于 2013-6-4 07:05:25 | 显示全部楼层
注意IC1上两个电位器的使用,从字面意义翻译该是:

10K电位器调零,当S2在“2”位置,不接测试电感,用10K电位器调100uA标头归“0”;
1M电位器是Q=100的刻度校准,在S2在“1”位置,调整1M电位器使100uA表头刻度=“100Q”读数。
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发表于 2013-6-4 07:09:24 | 显示全部楼层
李老师和梁老师帮忙,这个Q表就清楚了!

等待楼主测试结果。
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发表于 2013-6-4 07:21:35 | 显示全部楼层
还有此设计在信号发生器的 FREQUENCY COUBTER OUT 处接频率计,定频率测试线圈Q值。

如果有信号发生器就简单了,直接用信号发生器替代即可!
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发表于 2013-6-4 07:23:12 | 显示全部楼层
我的理解是:
Q9测量激励信号时,330R电阻是不接地的。测量谐振信号时,330R电阻是接地的。
330R接地后,信号电压衰减为330/(59+330)=85%,Q值测量会减小15%,因此S2置1标定100时,应增加15%标定量。
测谐振电压时,330R不接地的话,S2内部的信号耦合不可忽略,会影响精度。


D5前面的4.7M电阻,损耗很大,会引起高Q测量严重损耗。此电路不适合高Q测量。

10个NPO电容的Q值,可以按2000 Q左估算。那么在1MHz时,4700pF的ESR约17毫欧,500kHz时约35毫欧。
35毫欧的损耗,对高Q测量还是有一些影响。

因此,如果追求高Q测量,这个电路不太理想,要做一些改进。




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发表于 2013-6-4 07:34:12 | 显示全部楼层
10×470pF的电容是为了并联数值更准确,如果有条件可以用4700pF的银云母电容。47pF用瓷架空气镀金微调,组合1%配比。这样1%的测量基准频率系数会更稳定。
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发表于 2013-6-4 09:57:38 | 显示全部楼层
还是建议采用许老师的激励变压器,该电路之所以设S1是因为各频率的高频电压不一致,每换一个频率必频调准10mV,否则Q值不准了。
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发表于 2013-6-4 10:02:00 | 显示全部楼层
这里做了一个3DQ信号源,535-1700KHz连续可调,次级2T可产生24mV电压,非常简单。

DSC02190.JPG 3333.jpg DSC02191.JPG
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发表于 2013-6-4 10:31:13 | 显示全部楼层
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 楼主| 发表于 2013-6-4 12:03:35 | 显示全部楼层
L.D.XIONG 发表于 2013-6-4 10:02
这里做了一个3DQ信号源,535-1700KHz连续可调,次级2T可产生24mV电压,非常简单。

这个电路看着很简单又稳定的样子。。
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 楼主| 发表于 2013-6-4 12:05:12 | 显示全部楼层
我要感谢大家伙的帮助,谢谢你们!让我学到了很多知识!
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