利用示波器解决电源测试中的常见问题

发布者:SecretWhisper最新更新时间:2018-04-02 来源: eefocus关键字:示波器  电源测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

问题1.混合信号的测量

 

逻辑输入通道的必要性:

 

有必要测量电源中的控制信号;控制信号超过4路;需要同时测量模拟信号;控制命令与输出电压的关系。普通4通道示波器不能满足要求!

 

多台示波器连接增加通道数:同步问题难以解决;测试效率低下!/ 使用混合信号示波器(MSO);价格比普通示波器贵1/3以上。DLM2000不同于普通的4通道数字示波器!!!这款MSO具有业界首先采用的灵活MSO输入功能,可根据需要,将其中的1个模拟通道和8bit逻辑输入通道自由切换。因此,DLM2000是一台2合1的示波器,既可以作为一台4通道DSO,也可以作为一台3+8 MSO来使用。拥有它,您可以捕捉捕获到任何您想观察的信号。

 

电源工程师专属混合信号示波器:

 

预算紧张…预算只够普通四通道数字示波器,但需要测试的信号太多了!模拟信号-电压电流信号等;数字信号-各种控制信号;串行总线信号-I2C, SPI, UART 混合信号示波器太贵了…

 

使用DLM2000的话标配8bit逻辑通道:必要时增加通道数 ;可以解决绝大部分测试问题 ;普通4通道数字示波器的价格!!实现工程师一人一台MSO!

 

利用示波器解决电源测试中的常见问题

 

应用实例:UPS混合信号测量

 

利用示波器解决电源测试中的常见问题

 

控制命令到输出电压稳定后的延迟时间测量

 

UPS可以以数字的方式控制输出以及开关机。DLM2000可以验证UPS发出命令(数字信号)到输出电压波形稳定后(模拟波形)的延迟时间,3+8的混合信号输入保证了DLM2000在测量输出电压与输出反馈电压的同时可以同时测量多路的命令信号。另外,DLM2000超长的存储深度保证在高采样率下长时间捕获波形,双路放大功能使得长时间延迟的测量变得简单。

 

利用示波器解决电源测试中的常见问题

 

问题2.长时间捕获波形并测量

 

很多时候需要长时间捕获波形并进行测量Vds是否超标?开机软启动过程;负载连续变化时;负载由满载向空载,空载向满载跳变的过程;PFC电路输入为一个完整周期,测量时间从十几毫秒至大于1秒!

 

目前的问题:

 

只能在滚动模式下进行,波形无法展开(放大),难以观测其中的细节,测量精度受到影响

 

为什么需要长存储?

 

采样率与记录长度及记录时间的关系:

 

采样率=记录长度/记录时间,假定100MS/s采样率的同等条件下

 

利用示波器解决电源测试中的常见问题

 

示波器通常标出最高采样率,在一定的存储深度下,记录时间增加到一定程度时会导致采样率下降!长存储可以在保持较高采样率的同时观察更长时间的波形!利用横河先进的历史存储技术可以存储更多屏的信号,想长时间捕捉波形…希望不降低采样率,一口气捕捉一连串动作,无法捕捉第二次的单次现象

 

使用DLM2000的话:最大125Mpts(M2选件,交替模式),捕捉目前为止无法捕捉的长时间信号,捕捉5,000秒10kHz信号(500sec/div),同时捕捉电源PowerON波形和控制信号,超长存储深度-最高125Mpts!-

 

利用示波器解决电源测试中的常见问题

利用示波器解决电源测试中的常见问题

 

但是大内存≠高效率!如果不能从存储的波形数据中快速高效的找到需要的信息,长存储的优势没有办法得到充分发挥,在密集的长时间采集波形中如何找到异常信号?

 

使用DLM2000

1.双区域缩放和搜索功能

 

Zoom1和Zoom2区域可分别进行设置,有专用旋钮来调整缩放倍数,并用飞梭键来调整位置,主窗口和缩放区域的比例不仅是50:50的比例,也可以调整为20:80 使缩放区域更宽,可以轻松观察波形细节,自动卷动(Auto Scroll):缩放区域的位置可以自动向前或向后卷动,卷动速度可以调节。

 

利用示波器解决电源测试中的常见问题

 

2.波形搜索:

 

DLM2000提供了多种波形搜索条件,可将符合条件的波形的所有位置全部标记在屏幕上,并在缩放窗口中方便地切换显示搜索结果。

 

利用示波器解决电源测试中的常见问题

 

应用实例:通过双区域放大测量通道间延迟

 

双区域放大使得时间的测量变得简单!通常情况下,时间的测量是通过放置开始光标与结束光标进行的,DLM2000具有双区域放大功能,可以对波形的两个不同区域分别进行放大并同时显示,因此开始光标与结束光标可以很容易在两个放大区域中进行精确的定位,在波形很密集并且时间间隔较大的情况下进行光标的测量尤其方便。

 

利用示波器解决电源测试中的常见问题


关键字:示波器  电源测试 引用地址:利用示波器解决电源测试中的常见问题

上一篇:技术探讨:如何解决数字示波器的测量问题
下一篇:关于示波器测量的“准”与“不准”问题探讨

推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:36

高压差分示波器探头有何作用?
高压差分示波器探头有何作用? 现代电源转换设备一般会采用开关技术,进行测量时需要特殊处理,包括使用差分探头。这是因为,与之前采用模拟技术的设备不同,这类设备不借助变压器来降低线电压,而是使用整流后线电压作为直流总线电源(图 1)。这种拓扑结构与接地和差分信号存在有趣的联系。 图 1:所示为开关模式电源转换器的功能框图,该电源转换器用于对线电压进行全波整流,以生成直流总线电压。(图片来源:Teledyne LeCroy) 在图 1 的配置中,电路对交流线路进行全波整流。对于 120 Vrms 的交流线路,峰间电压为 340 VAC。电容器的全波整流电压为 170 VDC。对于 240 V 线路,这些值将翻倍。这个可用作开关模式稳
[测试测量]
高压差分<font color='red'>示波器</font>探头有何作用?
Pico推出三款新型4通道混合信号示波器,可提供免费软件更新
PicoScope 6000E 系列紧凑型 4+16 个通道 MSOs 可为工程师、开发人员和科学家提供高成本效益的测试和调试解决方案。 Pico Technology 今天宣布进一步开发其 PicoScope 6000E 系列示波器,推出三款新型 4 通道产品型号,每种型号可配置 16 个可选数字通道。这些产品具有 300 或 500 MHz 的带宽、8 位或 8/10/12 位灵活分辨率以及高达 4 GS 的深度捕捉内存,进一步提升了现有 PicoScope 6000E 系列产品的功能,在年初推出的 8 通道产品型号基础上添加了新的产品。 “PicoScope 6000E 系列的拓展是令人兴奋的发展,因为
[测试测量]
Pico推出三款新型4通道混合信号<font color='red'>示波器</font>,可提供免费软件更新
示波器游标的使用方法图解
示波器的游标可以读出信号图两点之间的横坐标差值或者纵坐标差值,其中横坐标差值代表了时间差,纵坐标差值代表了幅度差。以一个已知峰峰值为2Vpp,频率为1KHz的正弦信号为例,用游标测量它的周期和峰峰值。 第一,按下(10)CURSOR按钮,在屏幕的右方出现一列选择菜单,见图1显示屏右侧部分。当前测量类型是关闭的,表示游标还没有被使用。我们可以按下 “类型” 菜单对应右边,即图四中黄色框住的按钮,切换至幅度。而“信源”则选择被测通道的信号,在该例子中就是CH1,不用改动。 图1 CURSOR按钮 第二,按下图1中黄色框住的按钮,先把“类型”设为“幅度”,这时得到图2的屏幕显示,可以见到游标是横向的,屏幕右侧菜单中,“光标1”
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>游标的使用方法图解
混合信号示波器数字设计的查错
数字线D0连接到触发器的数据输入端(D)。D1显示的是时钟,D2显示的是Q输出。与此同时,模拟通道C1、C3和C4分别连接到相同的点。这些波形显示在4的左侧。Q输出(D2)的周期和宽度用参数P1和P2进行测量。示波器的时基被设为采集大约5000个时钟脉冲。 踪迹F1是周期测量的轨迹,显示在数字显示器下方的左上侧栅格中。这个轨迹显示了作为与源轨迹在时间上同步的函数的D2周期。光标标识了踪迹指示、并且周期值增加的点。所有轨迹都经过缩放处于大Q输出周期的位置,缩放后的轨迹显示在显示器的右侧。 代表错误时钟触发的数据信号的长周期显示在右上栅格中的数字轨迹中。轨迹Z4中也显示了模拟轨迹C4的缩放结果。参数P3测量的是数据C1和时钟C
[测试测量]
混合信号<font color='red'>示波器</font>数字设计的查错
ZDS3000/4000系列示波器最新固件使用指南
本文导读 一根网线一个IP,接下来所有操作交给IE浏览器。无论是看波形、截图、还是固件升级全部搞定,就这么简单! 一、IE浏览器访问示波器操作步骤 用一根普通网线连接示波器和电脑; 打开IE浏览器,输入示波器上设置好的IP地址; Enter进入访问界面,如图1所示: 图1 IE浏览器如何访问示波器 二、访问成功后,可进行哪些操作呢? 如图1所示,访问成功后,可进行远程控制、文件浏览和固件升级。 1、远程控制示波器 IE浏览器访问示波器成功后,会显示如图2的界面,界面上有和示波器相同的按键,可直接点击对应的按键对示波器进行设置。 图2 访问成功后的界面 2、截图 进入如图2的界面之后,在示波器屏幕
[测试测量]
ZDS3000/4000系列<font color='red'>示波器</font>最新固件使用指南
示波器的采样率和存储深度
在选择示波器时,工程师首先需要确定测量所需的带宽。然而当示波器的带宽确定后,影响实际测量的恰恰是相互作用、相互制约的采样率和存储深度。图1是数字示波器的工作原理简图。 图1数字存储示波器的原理组成框图 输入的电压信号首先进入示波器的前端放大器,放大器将信号放大或者衰减以调整信号的动态范围,其输出的信号由采样/保持电路进行采样,并由A/D转换器数字化。经过A/D转换后,信号变成数字形式存入存储器中,微处理器对存储器中的数字化信号波形进行相应的处理,并显示在显示屏上。这就是数字存储示波器简单的工作过程。 采样、采样速率 由于计算机只能处理离散的数字信
[模拟电子]
<font color='red'>示波器</font>的采样率和存储深度
关于示波器的问题集锦
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。在使用过程中我们也会遇到很多问题,那今天我们就来小小的普及一下示波器的知识吧! 1.如何判断示波器的采样率是否足够? 要了解示波器选择的采样率是否足够,首先要先了解采样过程。采样是将连续模拟信号转换为离散数字信号的过程,采样率就是离散数字信号的采样时间间隔。采样最基本的遵循是奈奎斯特定理。示波器的采样率反映的是示波器能够捕获被测信号细节的分辨程度。采样率越高,单位时间内对被测波形捕获的点数就越多,最后显示的波形就越接近真实被测信号。 根据以上理论,就能清楚的知道,选择示波器的采样率,要明确知道我们所要关注的被测
[测试测量]
由uClinux与MC68VZ328构成数字存储示波器
摘要:介绍嵌入式μClinux操作系统;在该操作系统上使用Motorola MC68VZ328 CPU、FIFO存储器,设计实现一种数字存储示波器;在软件实现上,利用μUlinux的多任务特性。系统最大采样频率为40MHz,具有LCD显示和触摸屏界面。 关键词:嵌入式系统 数字存储示波器 FIFO 多任务 数字存储示波器是一种具有数据存储、预触发、波形存储、便于与PC机通信等特点和优点的便携式智能仪器,广泛应用于机械故障检查、野外作业、工业现场等。本文介绍的便携式数字存储示波器构建于嵌入式μClinux操作系统平台之上,采用Motorola公司的龙珠系列MC68VZ328(以下简称VZ328)芯片作为处理器,采样频率与放大幅度
[嵌入式]
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
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