示波器探头自校准的操作步骤

发布者:星辰耀眼最新更新时间:2020-09-07 来源: eefocus关键字:示波器  探头  自校准 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

相信对于电源工程师,示波器的功劳是不可替代的,一旦产品有问题就需要抓波形,抓时序,测试准确数值,以帮助工程师分析,处理,一切看波形说话。如何使测试的数据准确和可靠是非常重要的,准确的数字能够帮助我们,而失真的波形和数值只能误导我们。

 

本人从事电源行业有多年,示波器就相当于我的左右手。我常常看到很多小公司用的示波器过于低端,带宽低,采样率低,认为示波器操作简单,能抓到波形就行,根本没有必要买好的示波器。

 

甚至在使用示波器之前,并没有做测试准备。其实往往就是这个操作不正确导致测试结果失真,影响分析。

 

很多工程师直接拿起探头就测试,根本不去检查探头是否需要补偿,示波器是否需要校验。


示波器使用前需要自校准和需要探头补偿调节,执行这种调节是使探头匹配输入通道。首次操作仪器时以及同时显示多个输入通道的数据时,可能需要在垂直和水平方向上校准数据,以使时基、幅度和位置同步。例如,发生明显温度变化(> 5°)时就需要进行校准。

 

探头自校准的操作步骤如下:

1. 从通道输入连接器上断开任何探头或电缆。确保仪器运行并预热一段时间。R File(文件)菜单中,选择 Selfalignment(自校准)。

 

2. 在 Control(控制)选项卡上,点击 Start Alignment(开始校准)。

 

3.Ralignment state(整体校准状态)字段中。每个输入通道各个校准步骤的结果会显示在 Results(结果)选项卡中。

 

探头补偿调节的操作步骤如下:

1. 将示波器探头连接到通道,按前面板上的 PRESET(预设)按键(左侧面板设置区域中)

 

图一 探头补偿调节

 

2. 检查所显示波形的形状。

 

图二 补偿过度,不足和正确补偿

 

3. 如果波形不正确,请调整探头。

 

图三 补偿探头方法

 

以上两点看似简单,但往往是工程师忽略的。为了使测量更精确,请一定要注意检验。这两个校准功能在任何示波器都应该有。

 

下面给大家介绍下在电源线测量检定电源与其使用环境之间的交互情况。

 

要注意的是,电源可以采用任何规格,从个人电脑中的小型风扇盒,到工厂内大小适中为设备提供动力的发动机,到为电话群和服务器群提供支持的大规模电源。

 

每种电源都对馈电的输入电源(一般是市政电源)有一定影响。

 

为确定插入电源的影响,必须直接在输入电源线上测量电源电压和电流参数。

电源质量测量基础知识

电源质量并不单纯依赖发电厂,还依赖于电源设计和制造及最终用户的负载。电源的电源质量特点决定着电源的“健康状况”。

 

实际环境中的电源线永远不会提供理想的正弦波,而是在线路上总有一定的失真和不理想特点。

 

开关电源给电源带来了非线性负载。因此,电压波形和电流波形并不是完全相同。

 

输入周期的某个部分会吸收电流,在输入电流波形上产生谐波。确定这些失真的影响是电源工程设计中的重要组成部分。

 

为确定电源线上的功耗和失真,必需在输入阶段测量电源质量,如图 21 所示的电压测试点和电流测量点所示。

 

电源质量指标包括:

1. 真实功率

2. 视在功率或无功功率

3. 功率因数

4. 波峰因数

5. 根据 EN61000-3-2 标准进行电流谐波测量

6. 总谐波失真(THD)

 

介绍了这么多那么我们掌握了如何使用测量方法,但是有了方法我们更应该选择好的精准工具,那么现在比较受欢迎的示波器有哪些呢?

 

MDO4000C 系列示波器

1. 自动偏移校正功能,支持 TekVPI 探头

2. 迅速测量和分析电源开关设备中的电源质量、开关损耗、谐波、SOA、调制、纹波和转换速率

MDO4000C 是功能最为强大的混合域示波器,组合了多达六种仪器,包括函数发生器和内置频谱分析仪等选件。 与其他任何仪器不同,它可以同步 RF、模拟和数字通道,允许您以前所未有的深度洞察您的设计。

 

产品特点

1. 集成触发采集系统,超过 125 种时域与频域触发组合

2. 通过 Wave Inspector® 控件达到 20 M 点记录长度

3. 频谱分析硬件实现真正频谱分析

4. 可扩展功能确保完全满足未来的需求

5. 选配的 3 或 6 GHz 频谱分析仪

6. 业内唯一一款真正集成的频谱分析仪硬件

关键字:示波器  探头  自校准 引用地址:示波器探头自校准的操作步骤

上一篇:SIGLENT数字示波器新增3个实用功能
下一篇:基于OMAP-L138的数字示波器硬件设计

推荐阅读最新更新时间:2024-11-03 08:41

示波器操作界面之触发系统设置区
触发是示波器非常重要得一部分,示波器工作时一直在采集波形,并循环存储在采集存储器中, 我们在屏幕上看到得波形通常只是触发前后得部分波形。并且只有稳定得触发才有稳定得显示。 触发功能要素: 触发源:可以选择示波器得任意通道,外部或市电。 触发位置:可通过调节水平位移旋钮调节触发点在采集存储器中得位置。 触发电平:判断信号是否满足触发条件得“事件”。调节触发电平旋钮可以改变触发电平大小。按下该旋钮可以将触发电平信号快速复位到波形的0点位置。 触发类型: 如边沿触发,可选择不同的边沿触发,如上升沿,表示在输入信号的上升沿处,且电平满足设定的触发电平时触发,选择下降沿,表示在输入信号的下降沿处,且电压电平满足设点给的触发电平时
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>操作界面之触发系统设置区
如何正确使用示波器的通道耦合方式选择交流
纹波:理想状态时,电源输出的直流电压应为一固定值,但是很多时候它是通过交流电压整流、滤波后得来的。由于滤波不干净或多或少会有剩余的交流成分,这种包含周期性与随机性成分的杂波信号我们称之为纹波。 即便是用电池供电也会因负载的波动而产生波纹。较大的纹波会对高速信号质量产生干扰,影响CPU与GPU正常工作,所以这个数值越小越好。所以为了保证电源的电压输出质量,需要对给电路板供电的AC/DC或DC/DC模块的输出纹波进行测量。而纹波的测量方法对于其该项指标的确定会产生非常大的影响,今天安泰测试Agitek就简单给大家演示一下示波器测电源波纹的一些注意事项。 通过示波器测试电源纹波时,只有采取正确的测量方法,才能得到准确的测量数值。
[测试测量]
如何正确使用<font color='red'>示波器</font>的通道耦合方式选择交流
虚拟示波器的上升时间
在模拟示波器中,上升时间是示波器的一项极其重要的指标。而在虚拟示波器中,上升时间甚至都不作为指标明确给出。由于虚拟示波器测量方法的原因,以致于自动测量出的上升时间不仅与采样点的位置相关,如图2中a表示上升沿恰好落在两采样点中间,这时上升时间为数字化间隔的0.8倍。图2中的b的上升沿的中部有一采样点,则同样的波形,上升时间为数字化间隔的1.6倍。另外,上升时间还与扫速有关,下面是TDS520B测量同一波形时的一组扫速与上升时间的数据: 表2扫速与上升时间 t/div(ms)502010521 tr( s)800320160803216 由上面这组数据可以看出,虽然波形的上升时间是一个定值,而用虚拟示波器测量出来的结果却因为扫
[测试测量]
示波器关键参数---带宽
在日常的实验中,你是否曾经有过类似的疑问: “实验室这么多示波器,这次测400G要选择哪台?” “今天就看个板子上的电源,这台仪器不是最贵的吗?怎么测出来噪声这么大?” “怎么感觉信号有周期抖动?” “需要验证个3.125G的Serdes,用13GHz的还是用59GHz的那台?” 在光通信甚至于各类电子设计的测试中,示波器占据了举足轻重的地位。比如测波形,测昨天我们提到的眼图。示波器通常有两类,一类是实时示波器,有的时候也把它叫做数字存储示波器(DSO),还有一类叫采样示波器。前者的功能主要是用来实时观测信号波形,测量上升下降时间等,而后者主要是用来测眼图相关的指标。在使用上通常采样示波器除了输入待测信号外,还需要给个时钟,而实时
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>关键参数---带宽
开关电源测试点的合理选择
调试开关电源时,除了用电压表测量控制电路中相关元器件引脚的电压外,更重要的是用示波器观测相关的电压波形,以便判断开关电源是否处于最佳工作状态。本篇文章主要讲解示波器测试点的选择。例如,测试点为PWM控制芯片的输出引脚时,可用示波器同时测量驱动脉冲的幅度和占空比这两个重要参数。 测试点的选择非常重要,测试点选择合理,既可以保证调试安全,又可以反映出开关电源的工作状态,能够简化调试过程。 开关电源的测试点选择如图7-3-1所示。测试点TP1为MOSFET功率开关管的漏极,TP2为开关管的源极,Rs为电流取样电阻,TP3是初级一次高压回路的负极。我们可以将TP1、TP2这两个测试点连接到双踪示波器的两个输入通道(CH1和CH2
[测试测量]
开关电源测试点的合理选择
泰克公司在高速示波器中采用200 GHz SiGe技术
泰克公司日前宣布,其下一代、可扩展、高性能示波器平台将广泛采用IBM 8HP硅锗 (SiGe) 技术,再次证明其致力于帮助全球工程师加速未来设计方案的调试与测试工作。130纳米(nm)硅锗双极互补金属氧化物半导体(BiCMOS) foundry工艺提供了两倍于前代工艺技术的性能,能帮助推出实时带宽超过30 GHz的示波器产品。 “泰克公司与IBM拥有长期的合作创新历史,在我们的产品中采用SiGe技术使我们推出了一系列世界级的获奖仪器,并帮助解决了一些最迫切的客户挑战”,泰克公司高性能示波器总经理Brian Reich指出,“出色的SiGe技术性能,加上IBM稳健可靠的SiGe制造实力,这将使我们的下一代示波器采集性能
[测试测量]
教您如何正确地进行电源纹波的精确测量
精确地测量电源纹波本身就是一门艺术。在图 1 所示的示例中,一名初级工程师完全错误地使用了一台示波器。他的第一个错误是使用了一支带长接地引线的示波器探针;他的第二个错误是将探针形成的环路和接地引线均置于电源变压器和开关元件附近;他的最后一个错误是允许示波器探针和输出电容之间存在多余电感。该问题在纹波波形中表现为高频拾取。在电源中,存在大量可以很轻松地与探针耦合的高速、大信号电压和电流波形,其中包括耦合自电源变压器的磁场,耦合自开关节点的电场,以及由变压器互绕电容产生的共模电流。 图 1 错误的纹波测量得到的较差的测量结果 利用正确的测量方法可以大大地改善测得纹波结果。首先,通常使用带宽限制来规定纹波,以防止拾取并非真正存
[测试测量]
教您如何正确地进行电源纹波的精确测量
用STM32内置的高速ADC实现简易示波器
做一个数字采样示波器一直是我长久以来的愿望,不过毕竟这个目标难度比较大,涉及的方面实在太多,模拟前端电路、高速ADC、单片机、CPLD/FPGA、通讯、上位机程序、数据处理等等,不是一下子就能成的,慢慢一步步来呗,呵呵,好歹有个目标,一直在学习各方面的知识,也有动力:)由于高速ADC涉及到采样后的数据存储问题,大量的数据涌入使得单片机无法承受,因此通常需要用外部高速RAM加CPLD配合,或者干脆用大容量的 FPGA做数据存储处理等,然后通知单片机将数据发送出去。这部分实在是难度比较大,电路非常复杂,自己是有心无力啊,还得慢慢地技术积累。。。 正好ST新推出市场的以CORTEX-M3为核心的STM32,内部集成了2个1Msps 12
[单片机]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看

 
EEWorld订阅号

 
EEWorld服务号

 
汽车开发圈

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