示波器测试电源需要注意的地方

发布者:SparkleMagic最新更新时间:2015-09-29 来源: eefocus关键字:示波器  测试电源  探针 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  今天在评估一块电源demo板的时候碰到一个小问题,就是在变压器的主侧没法用示波器量,接上电源板就停工,同事拿示波器探针点的时候还冒火花,搞得他不敢再测主侧电路。刚开始的确还有点摸不着头脑,按说很简单的,不管输入的是负电压还是正电压,对芯片来说只知道参考点,这个只要没有反就没有问题,而且这是电源厂家的demo板!?

  疑惑中做了几个小测试,只接示波器探头的地在输入口的负极引脚上,加电,现象一样。悬空直接量,得到肯定是不知所以的东东了。

  由于看起来是和示波器的地链接有关系,就从这方面检查。发现示波器的探头地和示波器的保护地/电源输入地是通的,demo板的供电电源和示波器也是共地的,而且供电电源输入和输出是隔离的,也就是说demo板和供电系统不共地,这样一来,接入示波器的地就等于强制把供电电源的输入输出连到一起,当然要出问题了。

  搞明白这点,示波器接上就不行的问题就明了啦,于是换上另外一个输入和输出共地的直流稳压源,再测demo板,一切OK!

  这里有个小教训,就是在测试电源的时候,一定要先把地连接关系搞清楚,否则容易出问题还搞得莫名其妙。由于开关电源在系统上用的比较多,而且有隔离和非隔离方式,另外为了调试包括正式使用中都会用到外部电源,而外部电源也有很多种类,加上测试设备本身,如果没有事前考虑这些因素,测试时出异常也是难免的了!

关键字:示波器  测试电源  探针 引用地址:示波器测试电源需要注意的地方

上一篇:示波器业发展五大趋势
下一篇:是德科技可调激光源家族再添新军

推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:05

示波器相关问题“一周一问”之十,十一
问题10: 测试电源纹波和噪声的时候,选择20MHZ的带宽是为了测试电源自身是否满足要求,对于电源这种低频信号而言,20MHZ带宽已经足够了。有一疑问:为什么不在示波器上选择全带宽?选择全带宽是怕受到高频信号的干扰,而无法测试出电源本身的问题?但是电源对于电路板而言很重要,如果高频信号也对此有大的干扰,那么电路板就不能正常工作,是不是也应当测试高频信号对电源的干扰? 问题11: 我个人认为,为了准确的测量电源纹波信号,就需要把直流以上的噪声完全测试出来,所以不进行带宽限制是最好的,不知道我这个观点是否正确?我的问题的出发点就是想尽量准确的把IC端电源噪声测量出来。如果来一个20M的 带宽限制,其测试到的结果明显偏小,就反应不了真实的
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>相关问题“一周一问”之十,十一
深度解析示波器的DDC(数字下变频)技术的武林哲学
模拟信号经过ADC后变成数字信号,之后选择不同的窗函数进行加窗处理,最后直接做FFT将信号变换到频域。通过该种处理方式得到的频谱范围为0Hz至最大频率(通常数值上等于ADC采样率的一半),例如ADC采样率为5GSa/s,那么FFT得到的频谱范围为0Hz至2.5GHz。如果要观测某一段的频谱,则通过软件显示放大(Zoom)的方式将频谱放大显示到该频段。这种传统示波器频谱分析方式的好处在于,所有处理过程采用软件计算,且算法简单,因此便于实现。但如果追求更快的实时频谱测量或者更高精度的频谱分析,这种传统的处理方式就会显得非常困难。由于采用全软件的处理方式以及一直是对整个频率范围(0Hz至最大频率)做计算,因此处理速度会很慢,无法做到实时
[测试测量]
深度解析<font color='red'>示波器</font>的DDC(数字下变频)技术的武林哲学
无源探头的阻抗匹配
示波器的无源高阻探头具有非常广泛的使用度,工程师们经常会把探头接在不同的示波器上,或者给示波器接入不同的探头。而发生更换后的新系统中,示波器通道的输入阻抗与探头的阻抗往往不匹配。当探头切换到带衰减的档位时(例如10×档),由于输入阻抗不匹配,导致衰减系数也不匹配,最终会造成测量结果偏差很大。所以,我们需要进行探头补偿(probe comp)操作。 以MSO8000为例,进行探头补偿操作: 1、按下示波器前面板 Default 键,屏幕弹出“确定恢复默认设置?”提示框,按下“确定”键或点击“确定”选项将示波器恢复为出厂默认配置; 2、将探头的接地鳄鱼夹连接至下图所示的“接地端”; 3、使用探头连接示波器的通道1(CH1)输入
[测试测量]
无源探头的阻抗匹配
如何区分万用表测电阻和四探针测电阻?
工程师在工作中经常会用到万用表测电阻,或者测试电压和电流。而最长用到的测试方法还有四探针测电阻法,那么用万用表测电阻和四探针测电阻,这两种测试方法有什么不同?本文将为你总结和分析这其中的区别。 首先我们来看一下四探针测电阻的操作模式和测量原理。这种测电阻技术的实际操作方式如下图所示。 式里可以看到,参数S1、S2、S3分别代表的是探针1与2、2与3、3与4之间的间距。这里有一个问题需要我们注意,那就是探头系数由制造厂对探针间距进行测定后确定,并提供给用户。每个探头都有自己的系数,参数C的数值可以约等于6.28±0.05,其计算单位为cm。当S1=S2=S3=1mm时,C=2π。若电流取I=C时,则ρ=V可由数字电压表
[测试测量]
如何区分万用表测电阻和四<font color='red'>探针</font>测电阻?
DLM2024混合信号示波器的功能和特点分析
DLM2024混合信号示波器具有高速采样和200MHz带宽,被广泛用于电子设备的设计和开发。除了可以执行重复波形运算外,还可以自动提取波形参数。DLM2024数字示波器具有大容量内存、强大的触发功能、独特的历史存储功能。 此外,既可以把数据保存到内部或外部存储介质,也可以从内部或外部存储介质中加载数据。 特点: 操作简单&易于观测 立式机身+大屏幕显示便于操作和浏览 大屏幕(8.4英寸)LCD显示器与视线齐平,立式设计节省桌面或测试台的空间。机身紧凑,便于操作和浏览。 观测多于4通道的信号。.. 灵活MSO输入 4通道远远不能够满足数字控制电路的的测试需求。DLM2000系列产品可将第4通道模拟输入切换为8位逻辑输入,
[测试测量]
信号源、示波器使用中阻抗匹配问题
信号源的输出阻抗有:高阻和50Ω负载。 1、设置信号源高阻输出,假设信号源的输出是Vs=1Vpp,内阻Rs=50Ω; 当示波器设置为1MΩ的输入阻抗,那么示波器测量得到的信号约为1Vpp;当示波器设置为50Ω的输入阻抗,那么示波器测量得到的信号约为0.5Vpp; 2、设置信号源50Ω负载输出,假设信号源的输出是Vs=1Vpp,内阻Rs=50Ω; 当示波器设置为1MΩ的输入阻抗,那么示波器测量得到的信号约为1Vpp;当示波器设置为50Ω的输入阻抗,那么示波器测量得到的信号约为0.5Vpp; 设置方法: 1、信号源输出阻抗设置: Utility(通用设置)—— Output Setup—— 可以选择50Ω或1MΩ。 2、示波器输入
[测试测量]
IoT推动电源效率、测试策略和创新步入新高度
作者:泰克科技中端产品中国区市场经理 陈鑫磊 如果有人想开发“永动电池”,那么很可能电子工程师首先要把电源效率提高到远远高于当今的水平。但尽管人们在这一研究中做了大量投资,但这种电池还没有问世。相反,在现实世界中,设计人员必须尽一切可能来限制功耗,尤其是物联网(IoT),正如泰克科技公司应用工程师Seshank Malap所说,物联网正在设计及测试测量中引发一波创新潮。本文是一篇与泰克技术专家的对话,今后我们将通过【泰有聊】专题跟大家分享一系列与泰克技术牛人的对话。   泰克科技应用工程师Seshank Malap 功率管理是物联网设计关注的主要问题,准确描述设备功耗是物联网设计的基本要求。泰克科技十一种功率分析测量技
[网络通信]
基于Labwindows/CVI和SBS实时光网的虚拟示波器设计
摘要: 根据当前虚拟仪器技术网络化的需求,提出了一种利用Labwindows/CVI多线程技术、 ActiveX、DCOM技术(分布式COM)和SBS实时光网开发网络化虚拟示波器的实现方法,该方法在工程实践中得到了很好的应用,并为今后搭建实时虚拟仪器测控网络提供了依据。 关键词: Labwindows/CVI;SBS实时光网;多线程;ActiveX;DCOM;虚拟仪器 随着计算机软硬件技术不断发展与提高,虚拟仪器技术已成为当前测控领域内的关键性技术。在远程测控与仿真方面,虚拟仪器网络化,已成为急待解决的问题。通过利用SBS实时光网、虚拟仪器技术、ActiveX技术以及DCOM技术,实现了网络化虚拟示波器,从而使远程测控、数据共
[应用]
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