+86-18822802390

Kako preizkusiti trenutno valovno obliko z osciloskopom

Nov 30, 2023

Kako preizkusiti trenutno valovno obliko z osciloskopom

 

Osciloskopi so najpogosteje uporabljen instrument s strani večine elektronskih inženirjev. Ko ljudje pomislijo na osciloskope, takoj pomislijo na preskusno napetost. Seveda lahko številni osciloskopi izvajajo tudi grobo analizo spektra itd., vendar je veliko osciloskopov zelo zaskrbljenih zaradi enega indikatorja, ki skrbi elektronske inženirje - - Toka ni mogoče preizkusiti. Pri nekaterih analizah in preverjanjih je treba preizkusiti ne samo napetost, ampak včasih tudi tok. Trenutno lahko nekateri vrhunski osciloskopi testirajo tok, vendar morajo aktivno tokovno sondo kupiti posebej. Ko je omenjena beseda aktivna, to pomeni Cena je precej visoka, ja, strošek nakupa aktivne tokovne sonde je lahko skoraj tolikšen kot nakup nekaterih znamk osciloskopov srednjega razreda, tako da to ni "bogata" oprema, ki navadna mala podjetja si lahko privoščijo.


Ko gre za trenutno testiranje, lahko nekateri ljudje rečejo, ali ne more multimeter kar izmeriti? Seveda lahko multimeter izmeri tok v določenem trenutku, vendar obstaja več težav: 1. Ker je hitrost odziva multimetra počasna (običajno v redu stotine mS) ;2. Multimeter ne more beležiti dolgoročnih rezultatov testa. Boljši merilniki lahko beležijo največje in najmanjše vrednosti itd.; 3. Najpomembnejša stvar je, da multimeter ne vidi procesa trenutne spremembe. Velikokrat želimo videti proces spreminjanja. Ne samo rezultatov, na primer, želimo vedeti, kdaj je najverjetneje prišlo do poškodbe tranzistorskega pretoka, namesto da samo vidimo tranzistor, ki se kadi.


Ali je nemogoče uporabiti osciloskop za ogled spreminjanja toka brez drage tokovne sonde? Pravzaprav še vedno lahko najdemo rešitev s spremembo razmišljanja. Metoda je pravzaprav zelo preprosta, to je I=V/R, ki smo se je učili pri fiziki v srednji šoli. Jočem. ?Upoštevajte, da V ni napetost na določeni točki, ampak potencialna razlika med dvema točkama. To je ključ in tukaj nekateri začetniki pogosto zapadejo v nesporazume. Če za predvidevanje spremembe toka uporabite spremembo napetosti na določeni točki, boste pogosto delali napake. Da, to lahko vidimo iz primera testa kasneje.


posebna metoda:
Specifična metoda te metode je: uporabite dve sondi za merjenje napetosti V1 in V2 na obeh koncih upora (lahko je celo odsek voda, seveda pod pogojem, da je upor tega odseka voda dovolj velik, da ustvari ustrezno potencialno razliko na obeh koncih), nato uporabite računsko funkcijo osciloskopa za izračun △V=V1-V2 v realnem času in I=△V/R. Dokler se okolje drastično ne spremeni, lahko mislimo, da je R nespremenjen, zato se I spreminja z △V. Spreminja se linearno, tako da sprememba △V odraža spremembo toka. Na primeru preverimo, ali je ta metoda izvedljiva.


Primer preverjanja:
Osciloskop preizkuša spremembe napetosti in toka med odtokom in izvorom MOS cevi na PCB v trenutku vklopa. Rjava valovna oblika je izvorna napetost Vs, vijolična valovna oblika je odvodna napetost Vd, rumena valovna oblika pa je manjša. Groba valovna oblika je napetost odtok-izvor △Vsd =Vs-Vd, izračunana z računsko funkcijo osciloskopa (v tem primeru kanal C1 meri Vs, kanal C2 pa Vd, zato so posebne nastavitve izračuna, kot je prikazano v Slika 2 C1-C2); Zelena valovna oblika je tok odtok-izvor Isd, izmerjen z aktivno tokovno sondo. Iz primerjave valovnih oblik Isd in △Vsd je razvidno, da sta si njuna procesa spreminjanja zelo blizu; izmerjeno z aktivno tokovno sondo. Najvišja vrednost Isd je približno 3,6 A; izračunana temenska vrednost △Vsd je približno 0.43V, upornost voda, izmerjena z multimetrom, pa je približno 0.15?, tako da je trenutna temenska vrednost, dobljena z metodo potencialne razlike, približno {{ 16}}.43V/0.15?=2.87A, kar se razlikuje od rezultatov preizkusa sonde aktivnega toka. Seveda je to povezano z vklopnim uporom cevi MOS v različnih stanjih, napako osciloskopa, pasivne sonde in multimetra itd., vendar uporabite to metodo za testiranje toka, ki nas najbolj skrbi. Postopek spremembe je popolnoma izvedljiv. Z opazovanjem spremembe toka lahko okvirno vemo, kdaj je najverjetnejša poškodba MOS cevi in ​​tako predstavljamo osnovo za pravilno ukrepanje.


Ko to vidijo, se lahko izkušeni inženirji vprašajo: Kako rešiti razmerje zavrnitve običajnega načina CMRR pri uporabi navadnih sond za testiranje? Ta težava sicer obstaja, a kot smo že omenili, je glavni namen te metode omogočiti, da vidimo, kako se tok spreminja pod vplivom različnih dejavnikov, natančnost specifične tokovne vrednosti, preizkušene s to metodo, zagotovo ni tako natančna kot specializirana sonda za aktivni tok (če lahko ta brezplačna metoda v celoti reši problem več deset tisoč dolarjev) Sonde za aktivni tok v prihodnosti ne bodo več naprodaj. Seveda, če slučajno preberete ta članek in nekega dne rešite prejšnji nerešen primer z analizo sprememb v toku, lahko prav tako prepričate svojega šefa, da popije dve steklenici manj in kupi sondo za tok^_^); in za rešitev CMRR morate uporabiti aktivno diferencialno sondo. Cena te stvari je primerljiva s ceno trenutne sonde. V tem primeru ne bomo dosegli svojega cilja, da ne bomo porabili denarja^_ ^; Vendar ima Vs-Vd to prednost, da odpravi nekatere motnje signala.

 

GD188--4 Various Signal Output Oscilloscope

Pošlji povpraševanje