如何用示波器准确地测量电源纹波?

  浏览量2024-03-09 作者: 安博体育官方网站下载

  测量电源纹波本身有一定技巧性。下图1给出了一个不正确使用示波器测量电源纹波的实例。在这个例子中出现了以下几个错误:一是使用了接地线很长的示波器探头;二是让由探头针和接地线形成的回路靠近功率变压器和开关元件;三是在示波器探针和输出电容之间形成额外的电感。这样的结果带来的问题是在测得的纹波波形中含有拾取的高频成分。

  在电源中有许多信号很容易耦合到探针中的高速、大电压和电流信号波形,这中间还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。

  最后,在隔离电源中,真正的共模电流是由在示波器探头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,表现为纹波杂散。要抑制这个纹波杂散,需要在电源设计中仔细考虑共模滤波问题。

  此外,把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。图4显示了采用改进测量技术对同一电路得到的纹波电压测量结果。能够正常的看到,高频尖刺杂散干扰已几乎消除。

  事实上,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逐步降低电源纹波和/或高频噪声。

  举一个极端的例子,由电感量为15nH的长25.4mm的短线μF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度减少高频噪声。该滤波器的截止频率比电源纹波频率低很多倍,可以切实降低纹波。聪明的工程师应该在测试过程中设法利用它。

  示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器,能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,对电压 / 电流信号的变化波形进行捕获分析。可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等。示波器的品牌也是非常多的,其中泰克算是在电测行业家喻户晓的品牌了,那么在选择泰克示波器时要关注哪些指标呢?安泰测试建议以下六个指标必须得关注: 一、带宽范围: 由于示波器通道前端是一阶低通滤波器模型,通入信号随频率增加幅值衰减到其实际幅度的 0.707(-3dB)时的频率值定义为示波器带宽。通常用带宽对示波器性能进行分级,500MHz 以内为基础入门级,1GHz-6GHz 为中端示波器,8GHz-33GHz 为高端示波器。示波器带宽选择

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  在工程师使用示波器测量信号时,可能会发现不同的时基档下所测到的波形频率不同。如果这个信号并非是叠加信号,那么可能就是示波器出现假波现象了。本文重点分享示波器假波现象的形成原因以及处理方法。 一、数字示波器的假波现象 图 1. 数字示波器观察到的假波现象 在使用数字示波器时,是否会遇到输入信号频率为10MHz,而示波器测量出来却是远小于10MHz频率的信号波形,你很有可能会认为这是一个高频率小信号叠加低频率大信号,请不要急着做这样的结论,可能此时已然浮现了假波现象了。 图1给出信号实际波形和假波的图形,从图中可以直观的看出假波和实际波形的区别。随后会讨论假波形成原因、特征以及怎么样来判断测量中是

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  为什么使用示波器时电源纹波不能直接一键捕获、多路上电时序前后分析对比这么麻烦、分析调制信号时波形对比度这么差呢?事实上,用户的每一次体验感,都是产品隐形的提升空间,对于上面这个三个问题,,这里跟大家伙儿一起来分享用ZDS3000/4000系列示波器测量的新方法、新体验。 一、电源纹波自动捕获 经验比较丰富的工程师都知道,测量电源纹波时,无法通过【AutoSetup】功能来自动捕获纹波(如图1)。这对于不熟悉示波器的工程师和产线测试人员来说,是非常痛苦的。 ZDS3000/4000系列示波器不一样,它可以自动捕获纹波。如图2所示。 图1传统的捕获模式 图2最新捕获方式 (1)基本设置 在常规测试过程中,一键捕获波形后【通道耦

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  这是一个非常隐蔽的问题,稍不注意,在接入 示波器 时,就会导致线路板上的某些芯片突然爆炸,不仅会对项目产生非常大的影响,也足以让我们着实郁闷上几天。所以,应该足够引起电路设计人员和电路调试工作人员的重视。 本人就接二连三地中了这种埋伏,在这里我想重点放在分析中招儿的过程,是怎么放过这个隐患而使自己遭受损失的,这一点很重要,因为没有重视所以深受其害,至于处理方法,在网上的论坛上大虾们已经分析的很清楚了。 第一次中招儿是在6年前的一个关于相位伏安表的项目,当时我仅负责 单片机 软件编程,当时在搞硬件设计的那位仁兄接入示波器夹子时就发生了芯片爆炸,后来那位仁兄折腾了两天解决了,并告诉我说是因为 仿真 器和板子短路引起

  简介 示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。 使用步骤 (1)先预调:反时针旋转辉度旋钮到底,竖直和水平位移转到中间,衰减置于最高档,扫描置于“外X档”; (2)再开电源,指示灯亮后等待一两分钟进行预热后再进行有关的操作;

  步骤1:以每秒1M个样本做采样 我们称这个示波器为“ArdOsc”(因为这是INO文件的名称)。 六年前,Cristiano Lino Fontana为他的Girino设计发布了一个Instructable。 它有点工作但有问题。特别是,它的最大可靠采样率约为37ksps(75ksps偶尔会冻结)并且触发器似乎无法正常工作。它也没有显示。 Girino很慢,因为它使用中断。由于保存和恢复寄存器所需的代码,中断很慢。中断是危险的,因为它们可能会引起软件出现错误,而且很少发生错误。我已经编写了40年的嵌入式代码,我尽可能避免中断。轮询好,中断不好。注意我的话。 因此,ArdOsc禁用所有中断,进入紧密循环并在需要时

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