为什么高频示波器电流探头使用测2A以上的电流在示波器上无法正常显示波形?

泰克的示波器电流探头使用可提供业界领先的测量灵敏度高灵敏度示波器电流探头使用使精确的功率和负载分析易如反掌。

在当今的电子产品设计中精确的电流幅度測量是实现最高电源功效的关键。 泰克的示波器电流探头使用可提供业界领先的测量灵敏度可以测量低至1毫安的电流。这对于精确地测量小电流和频率分量非常关键最新的泰克示波器和示波器电流探头使用协同运行,可以自动将测量范围扩展到数安培大大缩短测量设置时间。

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示波器使用测量过程当中的问题囷解决方法

示波器的用途非常广泛能够测量各种不同的电量,也是设计人员最经常使用的一种测量设备也是示波器人们在设计中经常鼡到的一种测量工具,它的主要作用就是把不可见的电信号转换为肉眼可辨的像方便人们在设计和研究过程中观察电信号的变化并根据需要作出调整。

示波器在不用示波器电流探头使用的情况下如何测试波形?

我们需要找一种电流小的精密霍尔传感器,比如5A 输出5V 把集电极的腿,或发射极的腿从焊盘上焊下来,加接一根临时短线,穿过霍尔传感器的窗口,再焊回原先的地方,就可以用示波器测试工作电流了。届时把电压波形转换成电流就可以了

示波器维修开关电源会不会烧毁示波器?

示波器电源接线如上面部分,零、火线经变压器隔离,地线与机壳相连,探头接地线也与机壳相连,所以探头接地线与电源地线是相通的。

开关电源热地与火线只隔个整流二极管,示波器探头地线与开关电源热地相连时,吙线经整流二极管与示波器电源地线相连如果示波器电源地线与大地相连,就会短路烧毁整流二极管,见红线示意。  要防止这样的事情发生,偠么示波器电源地线不接大地,也不能接零线,要么开关电源用变压器隔离在探头接地线处隔离也行,这就要用专用探头。我们只要遵循一个原则,只要断开红线示意的通路就行

我们可以在变压器的输出端接一个电阻,如果电压很高的话,可以用几个电阻分压,然后量阻值小的电阻,要保证不要让交流电的电压超过示波器的量程,否则就会有起火的危险。

如何选择示波器的輸入阻抗?

在电源噪声测试中,还存在示波器通道输入阻抗选择的争议示波器的通道有DC50/DC1M/AC1M 三个选项可选(对于高端示波器,可能只有 DC50 一个选项)。一些工程师认为应该使用 1M欧的输入阻抗,另一些认为 50 欧嘚输入阻抗更合适

在测试中我们发现:如果使用 1 倍衰减的探头测试,当示波器通道输入为 1M 欧时,通常其测量出的电源噪声大于 50 欧输入阻抗的。原因是:高频电源噪声从同轴电缆传输到示波器通道后,当示波器输入阻抗是 50 欧时,同轴电缆的特性阻抗 50 欧与通道的完全匹配,没有反射;而通道输叺阻抗为 1M欧时,相当于是高阻,根据传输线理论,电源噪声发生反射,这样,导致 1M 欧输入阻抗是测试的电源噪声高于 50 欧的所以,测量小电源噪声推荐使用 50 欧的输入阻抗。

VDS关断都有震荡因为漏感和COSS,而对于再次导通时CCM模式,当次级还在续流释放能量中一次折射电压(Vor)依然会保持coss中处於先前的充电状态,故再次导通不会产生震荡,而DCM由于次级能量释放完,一次折算电压消失从中看到,当次级电流刚刚下降到0开始这时候,加载 coss和LM的电压突然变化(只有输入电压了)必然震荡。对于IDS关断都有震荡,这很好理解导通时候在LM储能,突然关断必然会囿感应电压产生,这个电压在cosslm产生震荡。

导通时对于ccm,由于之前次级一直在续流释放能量故二极管本身的电容处于储能状态,初级┅导通这个二极管电容电流反向放电,在初级感应一个尖峰电流出来而DCM,由于次级释放能量完全当次级续流电流降到0的时候,二极管的ci开始放电故,再次导通不会有这个恢复电流存在,所以一次没有感应尖峰

示波器的探头都有哪些规格参数?

示波器的探头一般分為有源和无源的,通常示波器只配备无源的,输入信号与示波器没有隔离,普通无源的探头没有衰减功能,高档一点的带有1X10或 1X100的衰减功能。普通的探头一般的使用电压上限不超过300V,如果高于300V需要选用高压探头使用非原配的探头要注意探头的分布电容(一般为 75pF)要和示波器相匹配,误差太大會影响测量的准确性。

而有源探头自己带有信号处理电路,有自己独立的电源(有的是由示波器提供的),输入信号完全与示波器隔离的,有的带有哆档衰减比供选择,有源探头测量时输入信号的电压高低不会对示波器产生不良影响,最多损坏探头,它可以直接测量较高的电压(300V以上),但有源探頭比较昂贵,也比较容易损坏,特别怕震(尤其是霍尔型的探头)另外,无源探头在示波器可靠接地时不能测量非以地为参考的电压信号,否则会损壞时波器或被测单元。

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       说到示波器的使用咱们最常用嘚应当即是电压测验。而关于电流的测验示波器一般需求采购示波器电流探头使用才能完成。可是示波器电流探头使用的报价贵重光┅个示波器电流探头使用的报价乃至比一台示波器的报价都要高出不少,假如不是经常使用采购示波器电流探头使用确实不具备性价比。假如没有示波器电流探头使用能不能测验电流呢今天咱们一起来讨论一下。

     有人可能会说万用表不就可以丈量吗当然万用表可以测驗电流。但存在几个疑问:1、因为万用表的反应速度较慢很难测验实时改变的电流; 2、万用表无法记载长期的测验成果,好一些的表可鉯记载最大、最小值等;3、最要害的是万用表无法看到电流改变的进程许多时分咱们希望看到的是改变进程而不只是成果,比如咱们想知道三极管过流损坏最可能在什么时分发作的而不是只想看到三极管在冒烟

     假如想看到波形,还得凭借示波器才行那没有贵重的示波器电流探头使用真的就无法用示波器看到电流的改变进程吗?有的并且办法很简单,按照欧姆定律 I=V/R就可以轻松完成留意这个V不是某点嘚电压, 而是两点的电位差这是个要害,也是一些初学者简单堕入误区的当地假如用某点的电压改变去推测电流的改变那许多时分就偠出错了,后边咱们从实例测验可看到这点

     这个办法的详细做法是:用两根探头别离测出一个电阻两头的电压 V1V2,然后用示波器的核算功用就能实时地计 算出△V=V1-V2 I=V /R,只需环境不发作剧烈的改变等咱们可以为 R 是不变的因而 I 是随△V 线性改变的,所以△V的改变反映的即是電流的改变咱们下面经过一个实例来验证一下这个办法是不是可行。

      实例验证: 上面示波器图 1 测验的是某 PCB 上一 MOS 管在上电刹那间漏极和源极之间的电压和电流改变,其中棕色波形是源极电压 Vs紫色波形是漏极电压 Vd,黄颜色较粗波形即是经过示波器运算功用核算出来的漏源極电压 △Vsd =Vs-Vd绿色波形是用有源示波器电流探头使用测验出来的漏源极电流 Isd,从 Isd 和 △Vsd 两者的波形比照可看出它们的改变进程十分挨近;用囿源示波器电流探头使用测出的 Isd 峰值大约为 3.6A;核算得到的△Vsd 峰值大约为 0.43V,用万用表测得的该线路电阻大约为 0.15?因而用电位差办法得到的电鋶峰值大约为 0.43V/0.15 ? =2.87A,这跟有源示波器电流探头使用测验的成果有不一样当然这跟 MOS 管不一样状况的导通电阻、示波器、无源探头、万用表的差錯等有关,可是用这个办法来测验咱们最重视的电流改变进程是彻底可行的经过调查电流的改变可以大致知道 MOS 管的损坏最可能在什么时汾发作,从而为采取精确的办法供给根据

     看到这儿,有经历的工程师可能会提出一个疑问: 使用普通的探头进行测验共模抑制比 CMRR 如何处悝? 确实是存在这个疑问不过咱们前面也提过,这办法最主要是可让咱们看到电流的改变进程 在各种因素的影响下用这办法测验出来嘚详细电流值的精确程度必定比不上专门的有源示波器电流探头使用;并且要处理 CMRR 的话就需求用到有源差分探头,这个探头也对比贵采購的话就达不到咱们不花钱的目的了;不过,Vs-Vd 有个优点即是可消除一部分信号上的搅扰 别的,咱们从截图可以看到单点的电压 Vs Vd 的改變不一样于 Isd 的改变,所以不要堕入用单点电压改变来估算电流改变的误区

     总结:以上介绍了在没有示波器电流探头使用的条件下,测验電流的一种可行的办法尽管成果有必定差错,可是这可以让咱们凭借示波器看到电流的改变进程对研制人员来说仍是有必定的参考价徝。假如资金充裕仍是主张采购示波器配套的示波器电流探头使用来测验电流。


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