示波器在測量過程當中的常見問題

2020-12-20 電子產品世界
  示波器人們在設計中經常用到的一種測量工具,它的主要作用就是把不可見的電信號轉換為肉眼可辨的圖像,方便人們在設計和研究過程中觀察電信號的變化並根據需要作出調整。今天小編就為大家整理了在使用示波器進行測量時會遇到的一些常見問題。

  
  示波器在不用電流探頭的情況下如何測試波形?
  
  我們需要找一種電流小的精密霍爾傳感器,比如5A 輸出5V 。把集電極的腿,或發射極的腿從焊盤上焊下來,加接一根臨時短線,穿過霍爾傳感器的窗口,再焊回原先的地方,就可以用示波器測試工作電流了。屆時把電壓波形轉換成電流就可以了。
  
  示波器維修開關電源會不會燒毀示波器?
  
  示波器電源接線如上面部分,零、火線經變壓器隔離,地線與機殼相連,探頭接地線也與機殼相連,所以探頭接地線與電源地線是相通的。
  
  開關電源熱地與火線只隔個整流二極體,示波器探頭地線與開關電源熱地相連時,火線經整流二極體與示波器電源地線相連。如果示波器電源地線與大地相連,就會短路燒毀整流二極體,見紅線示意。
  


  要防止這樣的事情發生,要麼示波器電源地線不接大地,也不能接零線,要麼開關電源用變壓器隔離。在探頭接地線處隔離也行,這就要用專用探頭。我們只要遵循一個原則,只要斷開紅線示意的通路就行。
  
  示波器如何測交流電?
  
  我們可以在變壓器的輸出端接一個電阻,如果電壓很高的話,可以用幾個電阻分壓,然後量阻值小的電阻,要保證不要讓交流電的電壓超過示波器的量程,否則就會有起火的危險。
  
  如何選擇示波器的輸入阻抗?
  
  在電源噪聲測試中,還存在示波器通道輸入阻抗選擇的爭議。示波器的通道有DC50/DC1M/AC1M 三個選項可選(對於高端示波器,可能只有 DC50 一個選項)。一些工程師認為應該使用 1M歐的輸入阻抗,另一些認為 50 歐的輸入阻抗更合適。
  
  在測試中我們發現:如果使用 1 倍衰減的探頭測試,當示波器通道輸入為 1M 歐時,通常其測量出的電源噪聲大於 50 歐輸入阻抗的。原因是:高頻電源噪聲從同軸電纜傳輸到示波器通道後,當示波器輸入阻抗是 50 歐時,同軸電纜的特性阻抗 50 歐與通道的完全匹配,沒有反射;而通道輸入阻抗為 1M歐時,相當於是高阻,根據傳輸線理論,電源噪聲發生反射,這樣,導致 1M 歐輸入阻抗是測試的電源噪聲高於 50 歐的。所以,測量小電源噪聲推薦使用 50 歐的輸入阻抗。
  
  電源CCM,DCM BCM用示波器怎麼區分?
  
  VDS關斷都有震蕩,因為漏感和COSS,而對於再次導通時,CCM模式,當次級還在續流釋放能量中,一次折射電壓(Vor)依然會保持coss中處於先前的充電狀態,故再次導通,不會產生震蕩,而DCM,由於次級能量釋放完,一次折算電壓消失,從圖中看到,當次級電流剛剛下降到0開始,這時候,加載coss和LM的電壓突然變化(只有輸入電壓了),必然震蕩。對於IDS,關斷都有震蕩,這很好理解,導通時候在LM儲能,突然關斷,必然會有感應電壓產生,這個電壓在coss,lm產生震蕩。
  
  導通時,對於ccm,由於之前次級一直在續流釋放能量,故二極體本身的電容處於儲能狀態,初級一導通,這個二極體電容電流反向放電,在初級感應一個尖峰電流出來,而DCM,由於次級釋放能量完全,當次級續流電流降到0的時候,二極體的ci開始放電,故,再次導通,不會有這個恢復電流存在,所以一次沒有感應尖峰。
  
  示波器的探頭都有哪些規格參數?
  
  示波器的探頭一般分為有源和無源的,通常示波器只配備無源的,輸入信號與示波器沒有隔離,普通無源的探頭沒有衰減功能,高檔一點的帶有1X10或1X100的衰減功能。普通的探頭一般的使用電壓上限不超過300V,如果高於300V需要選用高壓探頭。使用非原配的探頭要注意探頭的分布電容(一般為75pF)要和示波器相匹配,誤差太大會影響測量的準確性。
  
  而有源探頭自己帶有信號處理電路,有自己獨立的電源(有的是由示波器提供的),輸入信號完全與示波器隔離的,有的帶有多檔衰減比供選擇,有源探頭測量時輸入信號的電壓高低不會對示波器產生不良影響,最多損壞探頭,它可以直接測量較高的電壓(300V以上),但有源探頭比較昂貴,也比較容易損壞,特別怕震(尤其是霍爾型的探頭)。另外,無源探頭在示波器可靠接地時不能測量非以地為參考的電壓信號,否則會損壞時波器或被測單元。
  
  示波器的用途非常廣泛,能夠測量各種不同的電量,也是設計人員最經常使用的一種測量設備。以上的問題中是否有你曾經遇到過的問題呢?小編將繼續為大家收集與示波器相關的問題及答案,幫助大家解決更多的問題。

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/201701/336472.htm

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