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Was ist der Unterschied zwischen heißer und kalter Erde bei Oszilloskopmessungen?

Nov 30, 2023

Was ist der Unterschied zwischen heißer und kalter Erde bei Oszilloskopmessungen?

 

Heiße Erde bezieht sich auf den Erdungsanschluss des Primärtransformators im Stromkreis (z. B. den Schalttransformator in einem Schaltnetzteil). Es ist mit der Phasenleitung oder der Änderung der Stromversorgungsleitung des Stromnetzes verbunden. Es ist eine heiße Erde. Im Schaltplan ist das Erdungssymbol mit der kalten Erde verbunden. Es gibt einen Unterschied bei der Schutzerdung.


Kalte Erde bezieht sich normalerweise auf die Sekundärseite des Stromkreistransformators und den Minuspol des Gleichstroms nach Gleichrichtung und Filterung. Aufgrund der Isolationsfunktion des Transformators ist er nicht an das Stromnetz angeschlossen.


Am Oszilloskop gibt es außerdem eine Schutzerde, die im Allgemeinen mit dem Oszilloskopgehäuse und dem Minuspol der Stromversorgung im Inneren des Oszilloskops verbunden ist. Sie ist außerdem mit dem Erdungskabel der Stromeingangsleitung verbunden und mit der Erde verbunden.


Wenn Sie einen heißen Erdungskreis messen müssen, müssen Sie einen 1:1-Trenntransformator an der Stromversorgung des zu testenden Elektrogeräts installieren. Andernfalls verläuft die Phasenleitung oder Neutralleitung im zu testenden Stromkreis durch die Erdungsklemme an der Oszilloskopsonde und das Schutzerdungskabel des Oszilloskops. Wenn eine Schleife mit der Erde gebildet wird, führt dies zumindest dazu, dass der Leckageschutz der Stromversorgungsleitung aktiviert wird und der zu testende Stromkreis oder das Oszilloskop durchbrennt. Im schlimmsten Fall führt dies zu einem Sicherheitsunfall! Hoffe, Aufmerksamkeit zu erregen.


Heiße Erde steht unter Strom, ist mit der Erde verbunden und kann Menschen unter Strom setzen. Kalte Erde befindet sich nicht im selben Stromkreis wie die Erde und kann Menschen nicht unter Strom setzen.


Wie verwendet man ein digitales Oszilloskop in analogen Schaltkreisen?
(1) Das Erdungsproblem des Oszilloskops. Das Gehäuse des Oszilloskops und das Referenzerdungskabel der Sonde sind beide mit dem Erdungskabel verbunden. Daher ist eine gute Erdung die wichtigste Voraussetzung für die Messung von Störungen.


(2) Das Problem der Interferenz, die durch das Referenzerdungskabel des Oszilloskops verursacht wird. Da gewöhnliche Sonden normalerweise ein Erdungskabel haben, bilden sie mit dem zu messenden Punkt einen Interferenzpfad ähnlich einer Rahmenantenne, was zu relativ großen Interferenzen führt. Daher sollten diese Interferenzen minimiert werden. Die Methode, die angewendet werden kann, besteht darin, die Sondenkappe zu entfernen, das von der Sonde gezogene Erdungskabel nicht zu verwenden und die Sondenspitze direkt zu verwenden, um den zu messenden Punkt zur Messung zu kontaktieren.


(3) Verwenden Sie die Differenzialmessmethode, um Gleichtaktrauschen zu eliminieren. Tektronix bietet eine Reihe von Differenzialsonden an, wie beispielsweise die ADA400A, die speziell für kleine Signale entwickelt wurde und Hunderte von Mikrovolt messen kann, und die P7350, die für Hochgeschwindigkeitssignalmessungen verwendet wird und eine Bandbreite von bis zu 5 GHz bietet.


(4) Viele Oszilloskope von Tektronix verfügen über einen Signalerfassungsmodus mit hoher Auflösung (Hi-Res), mit dem zufälliges Rauschen, das dem Signal überlagert ist, herausgefiltert werden kann.

 

GD188--1 Color Screen Oscilloscope -

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