高压差分探头的放大原理是指一对信号同时输入到放大电路中,然后相减,得到原始信号。差分放大器是由两个参数特性相同的晶体管用直接耦合方式构成的放大器。若两个输入端上分别输入大小相同且相位相同的信号时,输出为零,从而克服零点漂移。
高压差分探头的种类很多,其中高压差分探头在开关电源应用中十分广泛,然而很多工程师对差分探头的理解不是很深刻,市场上差分探头生产厂家也不少,性能指标各不相同,甚至相差甚远,造成测出的波形也不尽相同,工程师无法看到正确波形。将主要讲述什么是差分信号,差分信号的测量,高压差分探头的主要指标,优缺点和相关使用技巧,以及高压差分探头在开关电源的典型应用。
高压差分探头可以在工作时同时充电。工作时充电,信号输出上会增加噪声,在对信号测量精度要求高的情况下建议在不充电的情况下使用探头,探头的信号指标均指在非充电时。
高压差分探头主要是针对浮地系统的测量。电源系统测试中经常要求测量三相供电中的火线与火线,或者火线与零线的相对电压差,很多用户直接使用单端探头测量两点电压,导致探头烧毁的现象时有发生。这是因为:大多数示波器的“信号公共线”终端与保护性接地系统相连接,通常称之为“接地”。这样做的结果是:所有施加到示波器上,以及由示波器提供的信号都具有一个公共的连接点。该公用连接点通常是示波器机壳通过使用交流电源设备电源线中的第三根导线地线,将探头地线连到一个测试点上。如果这时使用单端探头测量,那么单端探头的地线与供电线直接相连,后果必然是短路。这种情况下,我们需要差分探头进行浮地测量。
高压差分探头可以测量连接到正极和负极引线的两点之间的交流或直流电压,这两点都不接地。这使得探针能够进行测量,其中单端探针不能,例如在远高于地电势的电压,并且所得到的测量专注于探针之间的电势差。
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高压差分探头中什么是差分信号
推荐阅读最新更新时间:2024-11-01 09:58
浅析高压差分探头操作的正确方法
高压差分探头用于测量两个均非为地的测试点之间的电压差。应具有共模抑制能力,成为较大部件中进行非地参考、浮动或隔离测量的选择。用全新电路,高阻抗低电容输入,采集到的数据均通过集成块处理,可以完整并真实的体现测试结果。 高压差分探头操作的正确方法: 1. 如果超出电压范围,可能会损坏探头和产品。 2. 输入线和输出线是良好的探头;探头与示波器或其他测量仪器相连。 3. 当电源适配器连接到电压探针时,绿色电源指示灯亮起。当测得的电压超出范围时,过载指示灯亮起并发出报警。 4. 将示波器或其它测量仪器的衰减比设置为10:1,将示波器的输入阻抗设置为50Ω(如果探头输出口与50Ω直通负载相连,将示波器的输入阻抗设置
[测试测量]
高压隔离线性光耦放大电路设计
该电路对各路信号进行放大、校正,供A/D转换使用。我们采用线性光耦合放大电路。线性光耦合器件TIL300的输入输出之间能隔离3500V的峰值电压,可以有效地将测量通道与计算机系统隔离开来,使计算机系统避免测量通道部分较高电压的危害,对信号放大的线性度也很好。
多路输入和信号调理电路如图1所示。
图1中TIL300是光线光耦合器件,适合交流与直流信号的隔离放大,主要技术指标如下:
*带宽 200kHz;
*传输增益稳定度为±0.05%/℃;
*峰值隔离电压为3 500V。
C104是0.1μF的独石电容,防止电路产生震荡。TIL300内部D0是发光二极管,其电流工作点If可选为10mA。D1、D2为光敏二极管
[应用]
基于μA709的基本反相放大电路设计
如图所示为μA709构成的基本反相放大电路。在反相输入端串联电阻Ri,它就是运算放大电路的输入电阻。Ri增大可减轻信号源的负荷。
基本关系:
式中:Ro——运算放大器(芯片)的输出电阻;
Av——运算放大器开环放大倍数。
为了减小失调电压,应正确选择同相输入端的外接电阻Rc的值。通常应有 Rc=Rf//Ri,上式称为输入端平衡条件。
μA709的主要性能:
[电源管理]
高压差分探头测试实例分析
探头的种类很多,其中高压差分探头在开关电源应用中十分广泛,然而很多工程师对差分探头的理解不是很深刻,市场上差分探头生产厂家也不少,性能指标各不相同,甚至相差甚远,造成测出的波形也不尽相同,工程师无法看到正确波形。下面PRBTEK给大家讲述高压差分探头测试实例分析及使用技巧。 首先我们先来了解差分信号。差分信号是互相参考,而不是参考接地的信号。例如,图1开关电源中半桥上下开关管(Q1,Q2管)中电压信号;图2多相电源系统中电压信号,以上信号在本质上是“漂浮”在地之上。 图1开关电源中的开关管上的差分信号 图2 多相电源系统中的差分信号 高压差分探头测试实例分析 1、差分探头测试半桥电路中MOS管的DS极间电压 以下是利用
[测试测量]
如何抑制直接耦合放大电路中零点漂移
0 引言 直接耦合是级与级连接方式中最简单的,就是将后级的输入与前级输出直接连接在一起,一个放大电路的输出端与另一个放大电路的输入端直接连接的耦合方式称为直接耦合。另外直接耦合放大电路既能对交流信号进行放大,也可以放大变化缓慢的信号;并且由于电路中没有大容量电容,所以易于将全部电路集成在一片硅片上,构成集成放大电路。由于电子工业的飞速发展,使集成放大电路的性能越来越好,种类越来越多,价格也越来越便宜,所以直接耦合放大电路的使用越来越广泛。除此之外很多物理量如压力、液面、流量、温度、长度等经过传感器处理后转变为微弱的、变化缓慢的非周期电信号,这类信号还不足以驱动负载,必须经过放大。因这类信号不能通过耦合电容逐级传递,所以
[模拟电子]
单管低频电压放大电路
单管低频电压放大电路 阻容耦合分压偏置共发射极电压放大电路如图3.7a.1所示。该电路中的双极型晶体管T是电路中的放大器件,它能把输入回路(基极—发射极)中微小的电流信号在输出回路中(集电极—发射极)放大为一定大小的电流信号。输出回路中得到的较大输出电流是源自直流电源,双极型晶体管在电路中实际上起着电流控制作用。UCC电源提供放大电路能量,还为双极型晶体管的集电极提供反向偏置,使其处于放大工作状态;并通过基极电阻RCCUB1 和RB2的分压,提供合适的基极电压,调节电位器RP的阻值可以改变基极电流,从而改变集电极电流。集电极电阻RC可以将集电极电流的变化变换为集电极电压的变化,在输出回路中得到放大的电压信号。发射极电阻RE
[模拟电子]
高压差分探头和高频电流探头的认知
高压差分探头主要是用于浮地高电压信号的测量。这里面要分两部分来阐述:一方面就是当电压高到一定程度的时候,这种情况大部分的单端探头是无法准确测量了,且电压到这个范围已经具有一定的危险性,另一部分就是浮地测量,由于很多信号电压的正负端是互相参考的。电压的负端并不是我们的大地,这个时候如果用单端探头去测量,会马上跳闸,原因就是电压的负端和大地并不是共地的,当接上以后,会形成一个电势差,导致短路而跳闸。有时候部分老工程师会通过改变接线方式把示波器悬浮来进行差分信号的测量,殊不知这种测量方式危险性极大且不准确。 电流探头一般情况分为三类:一,柔性探头:此类探头一般只对交流电流的测量,电流量程可以高达几千A,美中不足的是不能对直流电流的测
[测试测量]
LM4912左、右双声道的放大电路图
如图所示为LM4912用于双声道的放大电路。左、右声道音频信号分别输入LM4912的1、5脚,经过内部放大器放大后分别由9、7脚输出,经过耦合电容Co加到各自声道的扬声器上。放大器的最大功耗PDMAX=VDD2/2π22RL。(输出电容耦合模式)。LM4912的2外接关断控制,当2脚接 VDD时允许工作;接低电平时禁止工作,降低芯片功耗。LM4912的3脚为静噪控制,当3脚接VDD时禁止工作,以消除转换引起的“喀-扑”声;接低电平时允许工作。
[电源管理]