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Wie wählt man AC mit der richtigen Kanalkopplungsmethode für Oszilloskope aus?

Jan 10, 2024

Wie wählt man AC mit der richtigen Kanalkopplungsmethode für Oszilloskope aus?

 

Welligkeit: Idealerweise sollte die Gleichspannung, die von einer Stromversorgung ausgegeben wird, ein fester Wert sein, aber sehr oft wird sie durch Gleichrichtung und Filterung der Wechselspannung erreicht. Da die Filterung nicht sauber ist, bleiben mehr oder weniger Restwechselstromkomponenten zurück, die periodische und zufällige Komponenten des Störsignals enthalten, das wir als Welligkeit bezeichnen.


Selbst bei Batteriebetrieb kann es aufgrund von Lastschwankungen zu Welligkeiten kommen. Größere Welligkeiten können die Qualität von Hochgeschwindigkeitssignalen beeinträchtigen und den normalen Betrieb von CPU und GPU beeinträchtigen. Je kleiner der Wert, desto besser. Um die Qualität der Spannungsausgabe des Netzteils sicherzustellen, ist es daher erforderlich, die Ausgangswelligkeit des AC/DC- oder DC/DC-Moduls zu messen, das die Platine mit Strom versorgt. Und die Welligkeitsmessverfahren zur Bestimmung dieses Indikators werden sehr große Auswirkungen haben. Heute wird Antai Test Agitek kurz eine Demonstration einiger Vorsichtsmaßnahmen geben, mit denen das Oszilloskop die Welligkeit des Netzteils messen kann.


Beim Testen der Welligkeit der Stromversorgung mit einem Oszilloskop können Sie nur durch die Anwendung der richtigen Messmethode genaue Messwerte erhalten. Wie verwendet man das Oszilloskop richtig, um die Welligkeit der Stromversorgung zu testen? Bei der Verwendung von Oszilloskopen zum Testen der Welligkeit müssen einige Punkte beachtet werden:


1. Das Oszilloskop sollte eine Bandbreitenbegrenzung von 20 MHz wählen. Die Ausgangswelligkeit von Schaltnetzteilen liegt im Allgemeinen im Bereich von DC ~ 20 MHz. Und hochfrequentes synchrones Schaltrauschen und Signalreflexionen sowie andere Geräusche werden im Bereich von DC ~ 1 GHz verursacht. Diese Einstellung kann also hochfrequentes Rauschen herausfiltern und die Auswirkungen hochfrequenten Rauschens auf die Welligkeitsmessung vermeiden.


2. Das Erdungskabel der Oszilloskopsonde sollte so kurz wie möglich sein. Normalerweise wird empfohlen, die Sondenkappe zu entfernen und die mit der Sonde gelieferte Erdungsfeder zu verwenden, um sie zu erden. So wird vermieden, dass durch die antennenartige Schleife, die durch die Sonde und die Erde gebildet wird, Rauschen in den Schaltkreis eingekoppelt wird.


3. Versuchen Sie, eine Oszilloskopsonde mit 1X auszuwählen. So können Sie vermeiden, dass das Oszilloskop selbst durch Welligkeitsfehler Rauschen verursacht. Da das Ende der Sonde die Signaldämpfung aufweist, muss das Oszilloskop das Verhältnis der Sondenlänge zur Signaloperation einstellen, damit der tatsächliche Signalspannungswert auf dem Oszilloskop noch abgelesen werden kann. Wenn Sie eine 10-fache Dämpfungssonde verwenden, beträgt die tatsächliche Signaldämpfung im Oszilloskop 1/10. Damit der tatsächliche Spannungswert auf dem Oszilloskop angezeigt wird, muss das Verhältnis der Sondenlänge auf 10X eingestellt werden, und das Oszilloskop multipliziert das resultierende Signal zur Anzeige mit 10. Das Rauschen der Sonde selbst wird durch die Dämpfung der Sonde nicht gedämpft, sodass das Rauschen nach der Multiplikation mit 10 größer wird. Dies wirkt sich auf die geringe Welligkeit des Tests aus. Darüber hinaus beträgt die Bandbreite vieler Sonden bei 1X nur weniger als 10 MHz, was dazu führt, dass die Welligkeit über 10 MHz gedämpft wird, was dazu führt, dass die tatsächliche Testwelligkeit gering ist. Daher ist es am besten, bei 1X-Sondentests nicht weniger als 20 MHz zu wählen. Beispielsweise kann die RIGOL PVP2000-Sonde mit einer 1X-Bandbreite von 35 MHz die Anforderungen an die Welligkeitstestbandbreite erfüllen.


4. Die Auswahl des Oszilloskopkanalkopplungsmodus von Wechsel- und Gleichspannung kann isoliert werden, was die Signalbeobachtung erleichtert. Da die Welligkeit dem Gleichstromsignal überlagert ist, ist ihr Wert im Vergleich zur Gleichspannung gering. Sie müssen also die vertikale Skala verringern und den vertikalen Versatz anpassen, um das Welligkeitssignal zu sehen. Da außerdem der einstellbare Bereich des vertikalen Versatzbereichs des Oszilloskops begrenzt ist, ist die Welligkeit möglicherweise nicht sichtbar, wenn das Gleichstromsignal zu groß ist. Daher kann durch Auswahl der Wechselstromkopplung nur das Wechselstromwelligkeitssignal angezeigt werden, was die Beobachtung der Wellenform erleichtert.


5. Wenn Sie eine isolierte Stromversorgung verwenden, stellen Sie sicher, dass die Masse der Stromversorgung des Oszilloskops und die Masse der Stromversorgung des Messobjekts isoliert sind, um Gleichtaktstörungen zu vermeiden.

 

GD188--4 Various Signal Output Oscilloscope

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