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数字示波器的日常测试详细介绍说明

发布时间: 2021-09-27   浏览次数:   作者:迈昂科技

       数字示波器测电流、电压、电源纹波的方法都有哪些?数字示波器(虚拟示波器)可以观察到各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,同时还能测量各种不同的电量,比如说电压、电流等等。数字示波器(数字示波器)的显示电路包括示波管及其控制电路两部分,本文讲的是怎么用数字示波器来测电流、电压和电源纹波。


         在此之前先介绍下我司有优势的的的一款数字示波器,迈昂科技数字示波器。SIGLENT丰富的数字示波器产品线覆盖了卓越性价比的经济型数字示波器SDS1000/SDS1000X-E/SDS1000X、功能强大的SDS2000X/X-E、搭载WINDOWS操作系统的触摸屏智能型数字示波器SDS3000X系列,旗舰高端数字示波器SDS5000X系列,新推出的国内首款12-bit高分辨率1G带宽数字示波器SDS6000Pro系列,以及手持示波表SHS1000/800系列等。


这款数字示波器带宽范围涵盖50MHz~1GHz,积淀多年优异的模拟前端技术,垂直档位低至500uV/div,同时具备高采样率,高刷新率和高达250Mpts的深存储,并提供多种特色功能,比如说波特图,电源分析软件,多种串行协议触发及解码,逻辑分析仪等,迈昂科技(SIGLENT)数字示波器为您提供完美的性能与价格平衡。


(一)数字示波器怎么测电流

相对于直流电流或交流电流的测量,一般是用间接法进行的。


具体方法是:

1、首先将电流量变换为一成正比例的电压量。
2、随后用数字示波器观察,一般测试方法为:
在被测电路中串接一只精度高、阻值小的无感电阻,随后用数字示波器测量电压的方法,测出该电阻两端的电压有效值,再计算出实测的电流值,其计算式为
I=U/R
式中I-实测的电流值,A;
U-串接电阻两端的电压有效值,V;

R-串接的无感电阻的电阻值,Ω。


(二)数字示波器测直流电压
读到此时荧光屏上的水平亮线与零电压线之间的垂直距离y,将y乘以数字示波器的垂直灵敏度Sy即可得到被测电压ux的大小,即ux=Sy&TImes;y。


含交流成分的直流电压的测量
1、由于磁电式表头的偏转系统对电流有平均作用,无法反映纯交流量,所以,含交流成分的直流电压的一种常用测量方法就是用模拟式电压表直流档测量。


2、如果叠加在直流电压上的交流成分具有周期性和幅度对称性,可直接用模拟式电压表测量其直流电压的大小。


3、由交流信号转换而得到的直流,如整流滤波后得到的直流平均值,以及非简谐波的平均直流分量都可用模拟式电压表测量。
4、不能用数字式万用表测量含有交流成分的直流电压,因为数字式直流电压表要求被测直流电压稳定,才能显示数字,否则数字将跳变不停。


(三)数字示波器测量电源纹波
以20M示波器带宽为限制标准,电压设为PK-PK(也有测有效值的),去除数字示波器控头上的夹子与地线(因为这个本身的夹子与地线会形成环路,像一个天线接收杂讯,引入一些不必要的杂讯),使用接地环(不使用接地环也可以,不过要考虑其产生的误差),在探头上并联一个10UF电解电容与一个0.1UF瓷片电容,用数字示波器的探针直接进行测试;如果示波器探头不是直接接触输出点,应该用双绞线,或者50Ω同轴电缆方式测量。


开关电源输出纹波主要来源于五个方面:输入低频纹波;高频纹波;寄生参数引起的共模纹波噪声;功率器件开关过程中产生的超高频谐振噪声;闭环调节控制引起的纹波噪声。

纹波是叠加在直流信号上的交流干扰信号,是电源测试中的一个很重要的标准。尤其是作特殊用途的电源,如激光器电源,纹波则是其致命要害之一。所以,电源纹波的测试就显得极为重要。


电源纹波的测量方法大致分为两种:一种是电压信号测量法;另一钟是电流信号测量法。
一般相对于恒压源或纹波性能要求不大的恒流源,都可以用电压信号测量法。而相对于纹波性能要求高的恒流源则好用电流信号测量法。


电压信号测量纹波是指,用数字示波器测量叠加在直流电压信号上的交流纹波电压信号。相对于恒压源,测试可以直接用电压探头测量输出到负载上的电压信号。相对于恒流源的测试,则一般是通过使用电压探头,测量采样电阻两端的电压波形。整个测试过程中,数字示波器的设置是能否采样到真实信号的关键。


所用的仪器是:配有电压测量探头的TDS1012B数字示波器。
测量之前需要进行如下设置。
1、通道设置:
耦合:即通道耦合方式的选择。纹波是叠加在直流信号上的交流信号,因此 ,我们要测试纹波信号就可以去掉直流信号,可以直接测量所叠加的交流信号就可以了。


宽带限制:关
探头:首先选用电压探头的方式。然后选择探头的衰减比例。必须与实际所用探头的衰减比例保持一致,如此一来从示波器所读取数才是真实的数据。比如,所用电压探头放在&TImes;10档,则此时,这里的探头的选项也必须设置为&TImes;10档。


2、触发设置:
类型:边沿
信源:实际所选择的通道,如,准备用CH1通道进行测试,则此处就应该选择为CH1。
斜率:上升。
触发方式:如果是在实时地观察纹波信号,则选择‘自动’触发。示波器会自动跟随实际所测信号的变化,并显示。这个时候,你也可通过设置测量按钮,实时地显示你所需要的测量的数值。可是,如果你想要捕捉某次测量时的信号波形,则需要将触发方式设置为‘正常’触发。此时,还需要设置触发电平的大小。一般当你知道你所测量的信号峰值时,将触发电平设置为所测信号峰值的1/3处。假如不知道,则触发电平可以设置的稍微小一些。
耦合:直流或交流…,一般用交流耦合。


3、采样长度(秒/格):
采样长度的设置决定能否采样到所需要的数据。当所设置的采样长度过大时,就会漏掉实际信号中的高频成分;当所设置的采样长度过小时,就只能看到所测实际信号的局部,同样无法得到真实的实际信号。因此 ,在实际测量时,需来回旋转按钮,仔细观察,直到所显示波形是真实的完整的波形。


4、采样方式:
可根据实际需要设定。如,要求测量纹波的P-P值,则好选择峰值测量法。采样次数也可根据实际需要设定,这与采样频率及采样长度有关。


5、测量:
通过选择对应通道的峰值测量,示波器就可以帮你把所需要的数据及时显示出来。同时也可以选择对应通道的频率、大值、均方根值等。


通过对示波器进行合理设置和规范的操作,一定可以得到所需的纹波信号。可是,在测量过程中一定要注意防止其它信号对于示波器探头自身的干扰,以免所测量的信号不够真实。


根据电流信号测量法测量纹波值是指,测量叠加在直流电流信号上的交流纹波电流信号。针对纹波指标要求比较高的恒流源,即要求纹波比较小的恒流源,采用电流信号直接测量法可以得到更加真实纹波信号。与电压测量法不一样的是,这里还用到了电流探头。


比如,继续用上述的示波器,再加一个电流放大器和一个电流探头。这个时候,只需用电流探头夹住输出到负载的电流信号,就可以进行电流测量法来测量输出电流的纹波信号了。与电压测量法一样,整个测试过程中,示波器及电流放大器的设置是能否采样到真实信号的关键。


事实上,用这种方法测量时,示波器的基本设置及用法与上述相同。不一样的是,通道设置中探头的设置有所不同。在这里,需要选则电流探头的方式。然后,选择探头的比例,必须与放大器所设置的这个比例相同,这样从示波器所读取数才是真实的数据。


比如,所用放大器的这个比例设置为5A/V,则这个时候示波器的这一项也需设置为5A/V。至于电流放大器的耦合方式,当示波器的通道耦合已经选择为交流耦合时,则这里选择交流或直流都可以。


需要注意的是,用这种方法时,需先打开示波器,然后再打开电流放大器。且记得在使用前对电流探头先消磁。


除此之外,测量电源纹波本身有一定技巧性。不当使用示波器测量电源纹波首先是使用了接地线很长的示波器探针;其二是让由探针和接地线形成的回路靠近功率变压器和开关元件;在最后是允许在示波器探针和输出电容之间形成额外的电感。其结果带来的问题是在测得的纹波波形中携带了拾取的高频成分。


在电源中有许多很容易耦合到探针中的高速的、大电压和电流信号波形,其中包括来自功率变压器的磁场耦合、来自开关节点的电场耦合、以及由变压器交绕(interwinding)电容产生的共模电流。


采用正确的测量技术可切实改善纹波测量的结果。首先,通常会规定纹波的带宽上限,以避免拾取超出纹波带宽上限的高频噪声,应该给用于测量的示波器设定合适的带宽上限。其次,可以根据摘掉探针的“帽子”来去掉接地长引线形成的天线。


我们把一段短线绕在探针接地引线周围,并使之与电源地相连接。这样做附带的好处是缩短暴露在电源附近高强度电磁辐射中的探针长度,进而进一步减少高频拾取。


在最后,在隔离电源中,真正的共模电流是由在探针接地引线中流动的电流产生的,这就使得在电源地和示波器地之间产生电压降,表现为纹波。要抑制这个纹波,需要在电源设计中仔细考虑共模滤波问题。


除此之外,把数字示波器引线绕在铁芯上可减小这个电流,因为这样会形成一个不影响差分电压测量、但可降低由共模电流产生的测量误差的共模电感。就可以看到,高频尖刺已几乎消除。


实际上,当电源集成到系统中之后,电源纹波性能甚至会更好。在电源和系统其它部分之间几乎总会存在一定量的电感。电感可能是由导线或在印刷线路板上的蚀刻线形成的,而在芯片附近总会有作为电源负载的附加旁路电容,这两者形成低通滤波效应并进一步降低电源纹波和/或高频噪声。


举一个极端的例子,由电感量为15nH的长一英寸的短线和电容量10μF的旁路电容构成的滤波器,其截止频率为400kHz。该实例意味着能大幅减少高频噪声。该滤波器的截止频率比电源纹波频率低很多倍,就可以切实降低纹波。机智的工程师应该在测试过程中设法利用它。

 
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