为什么不能用有三个插头的示波器测试pwm脉冲变压器初级波形

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用示波器检测行输出变压器的好坏
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用示波器检测行输出变压器&&&<<版权声明:本文由容源电子网(www_dziuu_com)整理提供,部分内容来源于网络,如有侵犯到你的权利请与我们联系更正。》
&有示波器,可以采用振铃法。方法是:将示波器的Y轴输入连接到行输出变压器的集电极绕组,再用一只万用表置Rx1档,两表笔不断碰触行变的相应两只引脚,适当选择示波器的Y 轴衰减和扫描速度,可以看到表笔离开引脚的瞬间所出现的自由振荡波形。好的行变该波形幅度较大且衰减较慢,有问题的行变衰减很快。&&&<<版权声明:本文由容源电子网(www_dziuu_com)整理提供,部分内容来源于网络,如有侵犯到你的权利请与我们联系更正。》
此法用于检查行变故障准确率极高。BS-7701型示波器测试行变的功能便是基于此原理。本人曾用此方法成功检查出黑白机亮度不足和彩电开机半小时后亮度下降的故障行变。至于不能使用的行变,检查起来更是易如反掌。&&&<<版权声明:本文由容源电子网(www_dziuu_com)整理提供,部分内容来源于网络,如有侵犯到你的权利请与我们联系更正。》
&-般示波器都有一个输出2v幅度,频率为1KHz的基准校正端子.把待查的行变初级找到,一端接示波器基准方波输出端子,-端接示波器地,把探头也接基准方波端子.时间50uS,幅度0.2V,你就可看到振铃波形.彩显高压包只有1至3次振铃[因方波频率低]如你看普通彩电,可有7次.而且幅度更大. &&&<<版权声明:本文由容源电子网(www_dziuu_com)整理提供,部分内容来源于网络,如有侵犯到你的权利请与我们联系更正。》
你再在行变磁心先穿一匝导线短接.如好的行变会有40%的波幅压缩.你还可以用它来查行推变压器,开关变压器.&&&<<版权声明:本文由容源电子网(www_dziuu_com)整理提供,部分内容来源于网络,如有侵犯到你的权利请与我们联系更正。》
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轻松赢好礼:我们一起总结示波器(大家示波器的使用心得)
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阅读,只需一秒。精彩,尽在掌握!示波器是电子工程师必须会使用的一种仪器,也是日常接触最多的测量设备.反复的使用与接触一定积累了不少属于自己的经验和技巧...
示波器是电子工程师必须会使用的一种仪器,也是日常接触最多的测量设备。反复的使用与接触一定积累了不少属于自己的经验和技巧,请任意总结一条回帖即可参加本活动(无字数要求、可以多次参加)。时间:7月20日----8月31日即可赢取价值200元黑色双肩背包、50元京东购物卡、20元手机充值卡等!中奖概率25%参加活动方法:请阅读原文(用微博登录,免注册)@star666:关于示波器的电源,大多使用的都是开关电源,如果使用不好,就会烧板子。2001年时候,由于使用电脑给2401(flash)烧写程序,为了观察烧写波形,将示波器连接到正在烧写的河洛烧写器上,结果将烧写器直接损坏。分析原因,是示波器和烧写器使用都是开关电源,而开关电源由于次级和初级使用Y电容连接(有些非隔离就直接导通),所以造成~220V通过Y电容(h或直接)构成回路,烧坏电路。所以碰到使用开关电源的测量,一个可以使用~220V的隔离变压器,或者使用电池供电的示波器进行测量。不然,不是测量不准,就是可能烧坏板子或仪器。@lark:测量小信号时,注意示波器的本地噪声,小信号低频增益以及表笔的内阻等;测量高频高速数字信号、串行通讯信号、射频信号等需要选择带宽高于500 MHz示波器;对一般信号进行采集,示波器的采样率至少信号最高频率的2倍以上,采集的波形才真实反映实际情况;测量任何信号时,一定要注意示波器的接地方式.@ABM45927:示波器注意 1、测量电源纹波请用弹簧针接地。 2、触发,注意触发模式,单次,多次,边沿等等。 3、数字示波器 有时候会出现波形不对的情况,这取决于示波器带宽和测试带宽。 示波器有时候显示的不是真正的波形。 4、如果测试数字信号比较多,还是带数字模块吧,读东西真方便。@忆轻狂:切记开关电源初级侧的“地”不是真正的地,波动的,和大地之间压差很高。一定要用隔离变压器,临时可以将插头的接地脚剪掉,但是不安全。我们也是粗心测量一上电把表笔爆掉了,才永远记住了。@PandaQ:通用示波器的外壳,信号输入端BNC插座金属外圈,探头接地线,AC220V电源插座接地线端都是相通的。如仪器使用时不接大地线,直接用探头对浮地信号测量,则仪器相对大地会产生电位差;电压值等于探头接地线接触被测设备点与大地之间的电位差。这将对仪器操作人员、示波器、被测电子设备带来严重安全危险。@Farmer_one:1.注意人身安全,注意设备安全,注意被测样品安全.在前公司是有个新来的工程师,测试全桥信号时使用普通探头去测量上下臂的驱动信号,当时没有使用隔离变压器,也没有使用隔离探头,上电直接爆MOSFET.探头接地线也被烧鼓包了.还好人只是被吓了下. 需要注意测量不同的两个信号时,需要确认两个探头可以共参考地.2.注意合理的测试连接(保持正确的测试方法)有工程师测量反激输出二极管的反向电压,探头按照一般二极管的方式连接,探头+接二极管-.测试出来反向电压偏低.原因为探头的地电容充当了二极管的snubber吸收电容.合理的情况是使用差分探头或者探头的地线接二极管 -(示波器设置为反向),同时必须使用隔离变压器 ,防止探头地导致输出变压器短路.@xinxin2013:用示波器看差分对的眼图还真的挺难整的,一般还需要特殊的功能板,不过上次用来量了一下串口信号,还真可以从TXD和RXD的波形反编译成ASCII码,有点像逻辑分析仪的功能了,不错!一点小惊喜。@sunyzz:第一次使用或者长时间没用而又使用示波器的时候,最好进行一次垂直放大电路增益的校准以及水平扫描速度的校准,否则的话可能会有一些些误差。好比是快刀长久不用,刚用时最好用磨刀石磨磨。@flycat:使用示波器探头注意1: 首先是带宽,这个通常会在探头上写明多少MHz。如果探头的带宽不够,示波器的带宽再高也是无用,瓶颈效应。使用示波器探头注意2: 探头的阻抗匹配。探头在使用之前应该先对其阻抗匹配部分进行调节。通常在探头的靠近示波器一端有一个可调电容,有一些探头在靠近探针一端也具有可调电容。它们是用来调节示波器探头的阻抗匹配的。如果阻抗不匹配的话,测量到的波形将会变形。调节示波器探头阻抗匹配的方法如下:首先将示波器的输入选择打在GND上,然后调节Y轴位移旋钮使扫描线出现在示波器的中间。检查这时的扫描线是否水平(即是否跟示波器的水平中线重合),如果不是,则需要调节水平平衡旋钮(通常模拟示波器有这个调节端子,在小孔中,需要用螺丝刀伸进去调节。数字示波器不用调节)。然后,再将示波器的输入选择打到直流耦合上,并将示波器探头接在示波器的测试信号输出端上(一般示波器都带有这输出端子,通常是1KHz的方波信号),然后调节扫描时间旋钮,使波形能够显示2个周期左右。调节Y轴增益旋钮,使波形的峰-峰值在1/2屏幕宽度左右。然后观察方波的上、下两边,看是否水平。如果出现过冲、倾斜等现象,则说明需要调节探头上的匹配电容。用小螺丝刀调节之,直到上下两边的波形都水平.@好奇害死de猫:我想说一点就是示波器的抗混叠。有些初级的示波器在采样某些特殊波形时,会出现混叠的情况,波形不能正确的显示,使得读出的波形周期频率并非真正的波形周期频率,所以不能完全相信示波器的显示,也要慎重使用AUTO键。@陈XX:示波器探头具有不同的衰减倍数,常见的是1X和10X触臂,仅用于低电压、低频率、小电流的场合测试,如果是要用于高电压大电流高频率的场合,需要更换适合的触臂,或者在输入端增加相应阻值和功率的电阻,并且,需要清楚的计算出电阻阻值与真实电参数和显示数值之间的倍率关系,这样才能方便计算还能真实反映电路状态。@Laspide:有些示波器自带自动捕获功能很好用,有时测总线信号,调整阈值很费时,按下自动捕获按钮,信号捕获很迅速,再稍微调整下,就可以得到很好的信号波形了,有些示波器还支持总线信号的十六进制、二进制显示,观察信号内容很方便。查看更多,请戳阅读原文【分享】如果您觉得本文有用,请点击右上角“…”扩散到朋友圈!关注电子工程专辑请搜微信号:“eet-china”或点击本文标题下方“电子工程专辑”字样,进入官方微信“关注”。
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(), All rights reserved 京ICP备号-12示波器使用的一个重要细节
15:59:51来源: 21ic
  用信号发生器给板子输入信号,则一般只能用于电路上某个节点和地之间的波形,如果测两个节点之间的波形,则探头上的地线可能会将地线后面其余的电路短路掉,所以,要想测两个节点间的波形,要合理的变换一下电路形式,或者做一些用于测试的附加电路。当然,你可以两次分别测不同的点,然后比较,或者用李育沙法测两个信号的。
  这是因为为了保证电气上的安全,多数电子仪器都通过线与安全地线相连。示波器,信号发生器,稳压电源等的地线同样到了安全地,所以这两个地是连着的,如果将示波器的地连在电路的其他位置,而不是信号源的地所连在的地方,则有一部分电路会短路。
  双踪示波器有两个探头,可以同时测量两个信号,但这两个探头的地线都与示波器的安全地相连接,所以两个探头的地线不能同时接在某一电路的不同两点上,否则将使这两点通过示波器发生电气短路。为此,在实验中可将其中一根探头的地线取下,只使用其中一根地线。当需要同时观察两个信号时,必须在电路上找到这两个被测信号的公共点,将探头的地线接上,两个探头各接至信号处,即能在示波器上同时观察到两个信号,而不致发生意外。&&&&&&&
  当然,这是指你的系统中有别的设备,而这些设备的地线和示波器一样都接在了安全地。对于自制的系统,电源也是自制的而不是那种专用的电源仪器,则会有两种情况:
  1:变压器用的是隔离变压器,就是有两个绕组的那种,那样的话如果你的系统或者是板子也没有接安全地,则不会出现上述情况,可以测量两点间信号,但是两个探头一起用时还是只能接一个地线的夹子。(这种推断还有待于试验测试)
  2:变压器用的是自藕的,那么就不能乱接了,测量的时候要注意,特别是测量电源的时候,否则有可能出现电源火线——示波器地线——安全地——零线的短路危险。
  你可以有两种方法解决第2个问题:
  1:示波器的安全地不接,就是三个脚的插头只用领先和火线,这样示波器可能带电;
  2:用隔离变压器做系统电源,或者在示波器的电源处用1:1的隔离变压器个示波器提供电源。
  具体的电流通路大家可以自己想一想,有条件的,比如自己做有电源的可以做个电路测一测,几个电阻就可以了。这个问题还是比较值得关注的,因为有很多安全性的因素要考虑。
  有测量结果的最终文章待本人做过试验后会进一步完善的。&&
  欢迎大家一起来讨论这个问题,提出自己的看法,指出本文的不足和错误之处。
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编辑:什么鱼
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预算:¥5,000-¥10000预算:小于¥5,000
为什么不同示波器的纹波噪声测量结果总是不同?
[导读]对于同一个电源,使用不同的示波器测量纹波和噪声值总是有些差异。甚至使用不同的探头也会影响测量结果。是什么原因呢?
一、纹波和噪声的区别
由于开关电源的开关管工作在高频的开关状态,每一个开关过程,电能从输入端被&泵到&输出端,在输出电容上形成一个充电和放电的过程,从而造成输出电压的波动,而且此波动的频率与开关管的开关频率相同,这个波动就是输出纹波,是叠加在输出直流上的交流成分,纹波的幅值是该交流成分的波峰与波谷之间的峰峰值。
噪声是开关电源自身产生一种高频脉冲串,由发生在开关导通与截止瞬间产生的尖脉冲所造成,噪声的频率比开关频率高的多,噪声电压的大小很大程度上与开关电源的拓扑、变压器的绕制、电路中的寄生参数、测试时外部的电磁环境以及PCB的布线设计有关。
基于此,纹波和噪声的区分就很好理解了。下面开始讨论测量。
二、不同示波器测试结果相差的原因
如果不同示波器之间的差别很大,一般是如下几个原因:
1、 未使用20M带宽限制
不同的带宽引入的噪声值不同,噪声值会直接影响Pk-Pk值测量。
2、 未使用接地弹簧
探头的长地线与探针在电路板接触处所形成的环太大,很容易将空间中的大量电磁干扰引入测量电路。
3、 探头频率补偿未校正
探头本身在为补偿良好状态,幅值测量本身不准。
需要注意的是:
一定不能单纯以哪个品牌或者型号的测量结果作为标榜去标定,认为一定是某品牌是对的、某型号是对的、某示波器很贵所以是对的,这些测量心态都是不可取的。测试结果在一定范围内出入是十分正常的,毕竟示波器只有8位的ADC,垂直分辨率较差,另外不同示波器的幅频响应曲线也略有不同。
三、测量过程中的一点反思
这个时候让人不禁发问:为什么非要20M带宽限制呢?有什么科学根据么?
这个20M是早期示波器为了避免电源输出受高频干扰过大,来设计的简易硬件滤波电路。如果要深究,个人认为20M只能是一个经验值,而并非理论值了。
四、用更准确的方式测量纹波噪声
目前新型的数字示波器功能越来越强,我们不必要一定把自己的思路限制在20M的框架限制里,可以直接通过数字滤波的方式,来得到更准确的信号。一般需要使用示波器的三个功能:FFT、数字滤波器、统计测量
(1) FFT运算功能。
通过FFT运算,可以有效地分析波形的频域特性,直观地查看到波形中存在的各个频率分量的功率、有效值、相位等特性,有效地应用在分析被测系统中的谐波分量和失真、电源信号中的噪声特性等场合。ZDS2000系列示波器标配4Mpts的FFT,在1GSa/s的FFT等效采样率下频率分辨率仍能精细到250Hz,可准确快速的分析信号干扰来源。
(2) 数字滤波器功能。
它是使用IIR或FIR数字滤波器,对被测信号进行数字滤波。通过较少的计算量,可以使通带内具有很好的平坦度、阻带内有足够的衰减和足够小的阻带纹波。ZDS2024示波器标配的IIR数字滤波功能可选择高通或低通滤波,截止频率可选择100Hz到100MHz的宽调节范围。如下图1所示,是ZDS2024示波器在设置归一化截止频率为0.08的低通巴特沃斯滤波器的幅频响应曲线:
图1 低通滤波器的幅频响应曲线
(3) 自动测量功能。
不仅可以测量通道源的波形,还可以测量经过数学运算或者数字滤波后的波形。ZDS2000系列示波器标配的&真正意义&的参数测量统计会把屏幕上捕获的所有波形进行测量统计,得出当前值、最大值、最小值和平均值、标准差、测量次数。用户通过观察统计最大值和最小值可快速了解波形中可能存在的异常,通过观察平均值、标准差可快速评估信号特性。
2、各个功能的典型用途
&O FFT功能:可以有效地分析信号中的噪声的频域范围;
&O 数字滤波功能:可以有效地过滤信号中的噪声成分;
&O 自动测量功能:可以用于测量经过数学运算或者数字滤波后的波形的各个参数指标。
如上所述,我们已经无形中就将&FFT + 数字滤波 +
自动测量&组合成了一个可用于定位噪声、减少噪声、波形测量的利器,可有效地用于存在干扰的被测信号的干扰定位和快速测量。下面,我们就用这个利器来解决一个经常会遇到的信号测量的问题。
当我们在测量某些正弦小信号时,经常会发现纹波信号会夹杂很多的高次谐波和噪声干扰,造成波形不能有效触发,更重要的是测量结果误差很大。波形如下图2所示:
图2带干扰的原始波形
下面,我们就看如何使用运用三大功能的组合来解决这个问题,具体步骤如下所示:
Step1:定位噪声范围
使用FFT运算功能,得到该波形的频域特性,分析波形的噪声干扰范围,从而定位噪声范围。
图3示波器FFT频谱分析图
由上图3可知,FFT测得的波形的基频是357Hz(由于当前FFT的频谱分辨率为35.7Hz),干扰的噪声信号的频率范围都是大于1KHz。
Step2:信号滤波
使用数字滤波器功能。由于需要将高频率信号过滤掉,因此在数字滤波菜单中选择低通滤波模式,然后将截止频率设为1KHz,将大于1KHz的频率信号进行低通滤波衰减。
滤波后效果如下图4所示:
图4经过数字滤波后的波形图
Step3:参数测量
对于数字滤波后的波形,可以使用自动测量功能,对滤波后的波形的电压、时间、计数等测量项进行测量。如下图5所示,电压方面,原始波形的峰峰值(Pk-Pk)为700mV,而数字滤波后波形的峰峰值为357mV,测量更加准确。时间方面,原始波形的频率测量值(Freq)为1.127kHz,波动很大,而数字滤波后波形的频率值为355.2Hz,波动非常小。
图5原始波形与数字滤波波形的测量结果对比
ZDS2000示波器有4Mpts
FFT运算、数字滤波功能、51种&真正意义&的自动测量统计这三大功能,如果能够灵活地组合使用,将会使各个功能发挥到极致,能极大地提高工作的效率。
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