+86-18822802390

Kako testirati valni oblik struje osciloskopom

Nov 30, 2023

Kako testirati valni oblik struje osciloskopom

 

Osciloskopi su najčešće korišteni instrumenti većine elektroničkih inženjera. Kad ljudi pomisle na osciloskope, odmah pomisle na ispitni napon. Naravno, mnogi osciloskopi također mogu napraviti grubu analizu spektra, itd., ali mnogi osciloskopi su jako zabrinuti zbog jednog pokazatelja koji brine elektroničke inženjere - - Struja se ne može testirati. U nekim analizama i provjerama nije potrebno ispitati samo napon, već ponekad treba ispitati i struju. Trenutačno neki vrhunski osciloskopi mogu testirati struju, ali moraju zasebno kupiti aktivnu strujnu sondu. Kad se spomene riječ aktivna, to znači Cijena je prilično visoka, da, trošak kupnje sonde za aktivnu struju može biti gotovo jednak kupnji nekih marki osciloskopa srednje klase, tako da ovo nije "bogata" oprema koja obične male tvrtke mogu priuštiti.


Kad je riječ o trenutnom testiranju, neki bi ljudi mogli reći, ne može li multimetar to jednostavno izmjeriti? Naravno, multimetar može mjeriti struju u određenom trenutku, ali postoji nekoliko problema: 1. Budući da je brzina odziva multimetra mala (obično reda veličine stotina mS) ;2. Multimetar ne može bilježiti dugoročne rezultate ispitivanja. Bolji mjerači mogu zabilježiti maksimalne i minimalne vrijednosti itd.; 3. Najvažnije je da multimetar ne može vidjeti proces promjene struje. Mnogo puta ono što želimo vidjeti je proces promjene. Ne samo rezultate, na primjer, želimo znati kada je najvjerojatnije doći do oštećenja tranzistora zbog prekomjerne struje umjesto da samo vidimo kako se tranzistor puši.


Je li nemoguće koristiti osciloskop za promatranje procesa promjene struje bez skupe strujne sonde? Zapravo, još uvijek možemo pronaći rješenje promjenom načina razmišljanja. Metoda je zapravo vrlo jednostavna, tj. I=V/R, koju smo učili u fizici u srednjoj školi. Plačem. ?Imajte na umu da V nije napon u određenoj točki, već potencijalna razlika između dvije točke. Ovo je ključ, a to je i mjesto gdje neki početnici često upadaju u nesporazume. Ako koristite promjenu napona u određenoj točki za predviđanje promjene struje, često ćete pogriješiti. Da, to možemo vidjeti iz primjera testa kasnije.


specifična metoda:
Specifična metoda ove metode je: upotrijebite dvije sonde za mjerenje napona V1 i V2 na oba kraja otpora (to može biti čak i dio voda, naravno, pod uvjetom da je otpor ovog dijela voda dovoljno velik da proizvesti odgovarajuću razliku potencijala na oba kraja), zatim upotrijebite funkciju izračuna osciloskopa za izračunavanje △V=V1-V2 u stvarnom vremenu i I=△V/R. Sve dok se okolina drastično ne promijeni, možemo misliti da je R nepromijenjen, pa se I mijenja s △V Mijenja se linearno, tako da promjena u △V odražava promjenu struje. Iskoristimo primjer kako bismo provjerili je li ova metoda izvediva.


Primjer provjere:
Osciloskop ispituje promjene napona i struje između odvoda i izvora MOS cijevi na PCB-u u trenutku uključivanja. Smeđi valni oblik je izvorni napon Vs, ljubičasti valni oblik je odvodni napon Vd, a žuti valni oblik je manji. Grubi valni oblik je napon odvod-izvor △Vsd =Vs-Vd izračunat pomoću funkcije izračuna osciloskopa (u ovom primjeru kanal C1 mjeri Vs, a kanal C2 mjeri Vd, tako da su specifične postavke izračuna kao što je prikazano u Slika 2 C1-C2); Zeleni valni oblik je struja odvod-izvor Isd izmjerena aktivnom strujnom sondom. Iz usporedbe valnih oblika Isd i △Vsd, može se vidjeti da su njihovi procesi promjene vrlo bliski; izmjereno aktivnom strujnom sondom Isd vršna vrijednost je oko 3,6 A; izračunata vršna vrijednost △Vsd je oko 0.43V, a linijski otpor izmjeren multimetrom je oko 0.15?, tako da je trenutna vršna vrijednost dobivena metodom potencijalne razlike oko {{ 16}}.43V/0.15?=2.87A, što se razlikuje od rezultata testa sonde aktivne struje. Naravno, to je povezano s otporom MOS cijevi u različitim stanjima, pogreškom osciloskopa, pasivne sonde i multimetra itd., ali upotrijebite ovu metodu za testiranje struje koja nas najviše brine. Proces promjene je potpuno izvediv. Promatrajući promjenu struje, možemo okvirno znati kada je najvjerojatnije doći do oštećenja MOS cijevi, što predstavlja osnovu za poduzimanje pravilnih mjera.


Vidjevši ovo, iskusni inženjeri mogu postaviti pitanje: Kako riješiti omjer odbijanja uobičajenog načina rada CMRR kada se koriste obične sonde za testiranje? Ovaj problem postoji, ali kao što smo prije spomenuli, glavna svrha ove metode je omogućiti nam da vidimo proces promjene struje, pod utjecajem različitih čimbenika, točnost specifične vrijednosti struje testirane ovom metodom definitivno nije precizan kao onaj specijalizirane aktivne strujne sonde (ako ova besplatna metoda može u potpunosti riješiti problem desetaka tisuća dolara) Aktivne strujne sonde više se neće prodavati u budućnosti. Naravno, ako slučajno pročitate ovaj članak i jednog dana riješite prethodni neriješeni slučaj analizirajući promjene u struji, mogli biste nagovoriti svog šefa da popije dvije boce manje i kupi sondu za struju^_^); a da biste riješili CMRR, morate koristiti aktivnu diferencijalnu sondu. Cijena ove stvari je usporediva s onom trenutne sonde. U ovom slučaju nećemo postići naš cilj netrošenja novca^_ ^; Međutim, Vs-Vd ima prednost eliminacije nekih smetnji na signalu.

 

GD188--4 Various Signal Output Oscilloscope

Pošaljite upit