力科发布应用于HDO8000示波器的电机驱动功率分析仪软件

发布者:橙子1234最新更新时间:2014-10-10 来源: eefocus关键字:力科  示波器  电机驱动  功率分析仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

中国, 北京, October 8, 2014 —力科(Teledyne LeCroy)发布应用于HDO8000示波器的三相电机驱动功率分析仪软件。HDO8000混合信号示波器,具有8个模拟输入通道,12-bit分辨率,以及高达1GHz的带宽,是电机驱动嵌入式控制及功率部件调试的极佳方案。有了三相功率分析仪能力以及集成了电机速度和扭矩后,整个驱动系统能够被更加快速和容易的得到验证和调试,且可执行更加广泛的驱动和电机功率及效率的测量。

HDO8000及电机驱动功率分析仪软件将被电机,电机驱动,变频驱动,变速驱动,工业自动化以及运动控制等设备制造商所使用。设计中(汽车,电动工具,家用电器,电梯,风扇,吹风机,压缩机,水泵,等等)集成了电机的设计工程师将使用该产品进行专有控制的验证并完善整个电机系统的设计。


对整个驱动系统验证和调试的能力
一个完整的驱动系统是三相功率电子,电机/机械模拟和数字传感器,以及嵌入式控制,且附有复杂的模拟,数字,串行数据和脉宽调制(PWM)信号的组合。示波器能够捕获更高速率的嵌入式控制系统或者功率半导体的活动,但是直到现在仍旧不能够测量功率驱动和效率。功率分析仪仅是一个单一的仅用于测量“黑盒子”驱动的输入/输出的功率和效率的使用工具,无法提供足够的应对嵌入式控制和驱动系统调试所需要的强大的波形捕获能力。

 

带有电机驱动功率分析软件的HDO8000示波器能够从驱动功率部件,单个的功率晶体管以及嵌入式控制系统中捕获波形,并能够只需要一台高性能设备,即可执行对功率部件波形的三相功率分析,能够实现对整个电机的所有部分的调试与分析。


灵活的设置能力
直观的,图形化的用户接口提供了设置/连接向导。设置功能提供了任何单相或者三相驱动输入和输出的任意组合。而且支持二瓦特计法表方法和三瓦特计法表方法,以及标准的火线-火线,火线-零线的电压转换。使用二瓦特计法表测试方法和HDO8000示波器的8个输入通道能够测量驱动的输入/输出以及电机输出效率。


最完整的电机机械集成
几乎所有类型的速度,旋转或者位置传感器,包括模拟和数字(脉冲)转速,无刷DC(BLDC)霍尔传感器,正交编码接口(QEI),以及旋转变压器被简单的集成到了电机驱动功率分析仪软件中。此外,霍尔传感器以及QEI信号能够通过数字输入的集成,保护珍贵的模拟输入通道免受其它信号的影响。


超越“数值”— 更多信息
各种电压,电流,功率(有功,视在,无功),相位角/功率因素,以及效率等参数可以从捕获的电压和电流波形中计算得到,并显示在一个表中。而且这个表是用户可设置的,并且和所捕获的波形同时被显示,这和一般的功率分析仪所能提供的信息是等效的。


此外,显示任意一个周期测量参数的变化的波形也能够被显示,只要简单的选择表中的任意一个值即可获得。这些波形和HDO8000示波器捕获到的其它波形在时间上是关联的,因此能够用于关联复杂的驱动行为特征与其它控制或者功率系统波形,以及调试驱动系统的问题。每一个测量组的统计细节亦能够被显示。这些额外的信息远远超出了一个功率分析仪所能够提供的。


动态驱动响应分析
HDO8000的长采集内存(高达250 Mpts/Ch)为电机和驱动的动态响应分析提供了独特的能力。比如说,在10 MS/s的采样速率下可以连续捕获25秒的波形。这使得我们能够对动态驱动的行为特性有一个全面的理解,比如启动,负载的应用,或者负载快速变化条件下,以及理解驱动响应问题与控制系统指示或者功率部件失效之间的关联性。


探头
标准的力科无源或者有源电压探头以及电流探头可以被用作功率的测量。在许多中情况下,嵌入式控制系统和功率部件调试时的功率测量是需要探头的,因此不必需要重复投资探头。其它的电压和电流测量器件(电位或者电流变压器,电流传感器,Rogowski线圈,等等)也可以很容易很简单的集成到HDO8000示波器上。

力科的HVD系列探头提供了1000VRMS的隔离,最大2000VPK-PK 差分电压额定输入以及1%的增益精度。这些探头具有极高的性能且具有合理的价格。

关键字:力科  示波器  电机驱动  功率分析仪 引用地址:力科发布应用于HDO8000示波器的电机驱动功率分析仪软件

上一篇:力科:让示波器搞定电机驱动功率分析
下一篇:氧化锆氧量分析仪正常清扫步骤

推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:48

如何使用示波器、AFG和万用表测试LED 驱动器的调光线性度?
干货分享 | 如何使用示波器、AFG和万用表测试LED 驱动器的调光线性度? 随着LED灯珠技术的发展,相较于传统的模拟调光技术,数字调光技术在近几年得到了长足的发展。现如今在灯具市场里有成千上万种调光产品可供选择,在调光驱动选择上我们需要考虑到这些要素。调光平滑度,调光深度,在调光过程中是否有可感知的频闪和纹波。 为了达到调光输出的超细平滑度,首先得了解每个调光等级之间的差别。在每个调光等级间,如果差别越小,则调光越平滑。这样就能在整个调光过程中实现无极调光。如下图所示。 本文案例是一个客户需要快速测量PWM调光时的输出电流线性度和平滑度,进而再进积分球测试亮度线性度。被测器件是一款集成度极高,具备恒压或恒流输
[测试测量]
如何使用<font color='red'>示波器</font>、AFG和万用表测试LED 驱动器的调光线性度?
- 示波器基础
所有示波器都有一个缺点:在示波器的模拟前端和数字转换过程中存在垂直噪声。测量系统噪声将降低您的实际信号测量精度,特别是在测量低电平信号和噪声时。由于示波器是一种宽带测量仪器,因此在大多数情况下,示波器带宽越宽,垂直噪声就越高。 由于垂直噪声能影响抖动测量。所以很难确定或无法确定信号边缘的迹线厚度是由抖动还是由垂直噪声所引起的。 这通常非常有助于查看波形中平坦的部分,因为波形中的振幅相对较连续而且迹线厚度很可能是由噪声所致。将该迹线厚度与信号边缘的迹线厚度相比较可发现,您所测量的抖动实际有多大程度上是由垂直噪声引起的。 您可以使用取平均值的方法来实际消除垂直噪声(尽管这样也会消除随机抖动)。 在 Infiniium示波
[测试测量]
如何保存设置参数?
当一台示波器同时供不同工程师使用时,每次测试重新设置测量参数将会是一件耗时、让人头痛的事。因为,不同工程师的测试习惯不同,要求测试的参数也不同。 目前,ZDS2022示波器支持设置参数的保存功能,用户可按下【Save/Recall】键,在导入菜单中设置文件类型为“设置文件”,除了参考波形和FFT的部分参数没保存外,基本上所有的测量参数设置均被保存。将不同工程师的测试设置以不同的文件名保存在示波器内存中,测试时导入相应文件即可,如图1.1所示。 图1.1导入存储文件
[测试测量]
如何保存设置参数?
基于SMA7029M多芯片模块的步进电机驱动设计
步进电机是一种能将数字输入脉冲转换成旋转或直线增量运动的电磁执行设备,是现代机电一体化产品中的关键部件之一。它通常被用作定位控制和定速控制,以其惯量低、定位精度高、无累积误差、控制简单等特点广泛应用于数控机床、包装机械、计算机外围设备、复印机、传真机等机电一体化产品。相应的步进电机驱动器也得到了快速的发展和改进。但是目前在工业应用中,多数驱动器体积较大,通用性不强,往往要求外接多路电源,而且成本较高。文中介绍了采用Allegro公司的SMA7029M多芯片模块设计步进电机的驱动电路,为步进电机提供稳定的输出电流,并通过试验和实际使用验证了其通用性强、控制简单、可靠性高的特性。 1 步进电机特点及驱动 步进电机受脉冲电流控
[工业控制]
基于SMA7029M多芯片模块的步进<font color='red'>电机驱动</font>设计
汽车动力系统LIN步进电机驱动器解决方案
步进电机驱动系统是由步进电机和步进电机驱动器构成的。步进电机驱动系统的性能不但取决于步进电机自身的性能,更取决于步进电机驱动器的优劣。同时,对步进电机驱动器的研究与步进电机的研究几乎是同步的,因而步进电机驱动器在汽车动力系统中有着重要的地位。 步进电机驱动器细分的主要作用是提高步进电机的精确率。国内有一些驱动器采用“平滑”来取代细分,有的亦称为细分,但这不是真正的细分,本质不同。 1.“平滑”并不精确控制电机的相电流,只是把电流的变化率变缓一些,所以“平滑”并不产生微步,而细分的微步是可以用来精确定位的。 2.电机的相电流被平滑后,会引起电机力矩的下降,而细分控制不但不会引起电机力矩的下降,相反,力矩会有所增加。
[嵌入式]
利用软件和简单电路就能把电脑音效卡变成示波器
举例来说,你有没有使用过Arduino来操控伺服机,而需要精确的脉宽调变来决定顺时针旋转或逆时针旋转的时候?有了示波器,编写程式时,就可以得知目前的脉宽和需要的脉宽还差多少;处理类比信号时,也可以检测目前的频率和目标频率的差距,或者测量需要过滤什么频率。数字电子装置为数众多,信号的时差变得极为重要,因此需要有示波器时时检测。    基本上,示波器是一种能记录电路上电压的资料撷取装置。电脑上有另一个装置也有这个功能,那就是音效卡,主要差别在于两者所能处理的电压以及测量电压的频率(稍后详细讨论)。因为电脑上的音效卡只能处理较低的电压(约 /- .6V到 .8V),所以要把电压调低。成功制作示波器探针的要点在于:容纳更高电压的输入
[测试测量]
利用软件和简单电路就能把电脑音效卡变成<font color='red'>示波器</font>
力科发布HVD系列高压差分探头
新型高压差分探头在很宽的频率范围内提供了很高的共模抑制比 。 中国, 上海, 6 月17 日, 2014 -Teledyne LeCroy 发布了HVD 系列高压差分探头,这款探头在很宽频率范围内提供了很高的共模抑制比(CMRR)。这种新型HVD 差分探头是安全的、易于使用的,并且非常适合于多种电力 电子测量。1500Vp-p 的差分电压范围和大的偏移能力为采集悬浮在直流1000 伏总线上的栅极驱动和控制信号提供了最大的灵活性。这种性能配合1%的直流和低频增益精度意味着HVD 差分探头有能力完成高精度、高电压的测量。 HVD 探头通过ProBus 接口连接示波器。ProBus 提供电源给探头,所以不需要一个单独电源或电
[测试测量]
示波器上使用DSP滤波技术的优缺点
简介   当前所有高速实时数字示波器都采用了各种形式的数字信号处理技术(DSP)。某些工程师担心使用软件对采集来的数据波形滤波可能会与实际的信号有出入。但是,示波器捕获的原始波形未必表示的是实际输入信号,示波器捕获的“原始”波形数据中包括了失真的结果,这是由示波器的前端硬件滤波器造成的。在理想情况下,实时示波器拥有无限快的采样速率、完美的平坦频响、线性相位响应、没有底噪声及带宽高。但在实际环境中,示波器具有硬件限制,这种限制产生了误差。DSP滤波技术最终可以在一定程度上校正硬件导致的误差,改善测量精度,增强显示质量。   当前性能较高的实时示波器中常用的DSP滤波技术有以下五种:   每种滤波器特
[嵌入式]
在<font color='red'>示波器</font>上使用DSP滤波技术的优缺点
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved