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叫做纹波。
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。所以为了能够更好的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模块的输出纹波做测量。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。如何正确使用示波器测试电源纹波呢?以下几点为使用示波器测试纹波时必须要格外注意的几点:
1、 示波器要选择20MHz的带宽限制。一般开关电源输出的纹波在DC~20MHz范围。而高频同步开关噪声和信号反射等引起的噪声在DC~1GHz范围。所以此设置可以滤除高频噪声,避免高频噪声对纹波测量造成影响。
2、尽量短。通常建议去掉探头帽,使用探头自带的接地弹簧来接地,这样可避免由探针与地线形成的类天线环路耦合进电路中的噪声。
3、 尽量选择有1X的示波器探头。可避免由示波器本身噪声引起的纹波误差。因为探头端对信号进行衰减后,为了在示波器上仍读取实际信号电压值,示波器会通过设置的探头比对信号进行运算。如使用10X衰减探头,实际进入示波器的信号衰减为1/10,为了在示波器上显示真实电压值,示波器上探头比需设为10X,示波器会将所得信号乘10后进行显示。而探头本身的噪声是不会因探头的衰减而衰减,所以乘10后所得的噪声会变大。对于测试的纹波较小时会产生一定的影响。此外,很多探头1X时的带宽只有不足10MHz,会使高于10MHz的纹波衰减造成实际测试的纹波偏小。所以最优选择不低于20MHz的带有1X的探头测试。如RIGOL PVP2000探头,1X时带宽为35MHz,可满足纹波测试带宽要求。
4、示波器的通道耦合方式选择交流,可以将直流电压隔离,方便信号观测。因为纹波是叠加在直流信号上的,相较于直流电压,其数值较小。所以要将垂直刻度调小,并调节垂直偏移才能够正常的看到纹波信号。此外由于示波器的垂直偏移范围可调范围是有限制的,所以当直流信号过大时可能会导致没办法看到纹波。所以最终选择交流耦合可以只显示交流纹波信号,方便观测波形。
5、若使用隔离电源时要保证示波器的电源地与被测电源地隔离,避免引入共模干扰。关键字:引用地址:示波器纹波测试的时间设置
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。他能把人类肉眼看不到的电信号变换成看得见的图像,从而方便了人们在电现象变化的研究。示波器不可或缺的一个元件就是示波器探头。泰克探头和泰克示波器一样,也是备受客户青睐。 在测量高压信号或者幅度未知的信号时,为保护示波器,一般会先用示波器的x10探头对信号进行衰减,然后再输入示波器,通过这一种方式可以增大示波器的电压测量范围,我们以一个峰峰值为三伏的方波信号为例,来看看电压测量范围是如何增大的。 此时垂直分辨率为500毫升,每隔波形在垂直方向上总共占据了六个。必须要格外注意的是在接受信号之前,我们已对示波器的无缘的探头进行了低频补偿,我们将探头的衰减比例调到x10档,同时在一通道的设置菜单,
探头x10挡的小秘密你知道吗 /
数字示波器是一种电子测量仪器,具有使用起来更便捷、稳定性高、耐用性强等多个优点。随时代的慢慢的提升数字示波器技术也慢慢变得高,功能更加全面应用的领域也越来越广泛。我们对于数字示波器的发展情况都有了解过吗,下面小编就来为大家具体介绍一下数字示波器的发展情况吧,希望可以帮助到大家。 数字示波器自上个世纪七十年代诞生以来,其应用越来越广泛,已成为测试工程师必备的工具之一。随着近几年来电子技术取得突破性的发展,全世界数字示波器市场进一步扩大,而作为在世界经济发展中扮演重要角色的中国,飞速发展的电子产业也催生了更庞大的数字示波器需求市场。 不断满足行业应用新标准 一些业内主要厂商,例如微软,Intel,三星或者西门子等等,他们在实现各自的远景目标
在讲示波器具体的解码内容之前,首先来看一下伴随着示波器的发展,协议解码出现了哪些变化。 1、简述示波器发展给协议解码带来的便捷 示波器从模拟示波器发展到数字示波器,带来了许多大的改变,例如信号采集、带宽、采样率、屏显等。同样,这样的改变也体现在“协议解码”上,新的解码方式将人们从“0”,“1”的世界中解放出来,大大提高了工作效率。 图1.0/1的世界 下面,我们具体看一下示波器发展中协议解码方式的变化。 最初的协议解码 最初的示波器只是一个简单的波形显示兼数据测量,而我们需要获取协议波形深层次的含义,则需要一段一段去分析。 例如:观察IIC协议,一个时钟信号,一个数据信号,我们需要按照时钟与数据信号一
衡量示波器测试系统质量的关键指标有很多,而“有效位数”对于了解整个测量系统至关重要。本文将讨论示波器有效位ENOB,以及ENOB对实际信号测试的影响,并结合实际应用,给出EXCEL求解的方法。 前言 图1 数字示波器系统结构图 由图1数字示波器系统结构可知,信号通过探头系统进入示波器后,经过衰减器和前置放大器调理后进入ADC。衰减电路和放大器通过继电器进行协同工作,在调整垂直分辨率时可快速切换使用。衡量ADC性能指标的参数有很多,比如采样率、DNL、INL、信噪比、有效位等。本文主要讨论ADC的有效位指标以及示波器系统的有效位。 ADC有效位定义 图2 ADC采集的正弦波频域分布 ADC的有效位指标是对正弦
的影响 /
示波器探头作为测量系统中的组成部分其重要性不言自明,即使在今天一致性测试成为实时示波器的主要应用领域而多采用夹具和电缆组合来拾取信号进行断路测试的情况下,因为类似 DDR 和 MIPI 之类总线在测试的时候,依然必须依靠探头接入被测电路进行测试。 图1 DDR 和 MIPI-DPHY 测试连接典型图 关于这两种典型总线在测试时对探头的要求相关文章和论述有很多,包括对探头的带宽,阻抗容抗,衰减比及探头的电路结构差异等等。 随着 LPDDR4 标准推进到 4.2Gbps 和 DDR5 从4.8Gbps 起步,您是否发现前几年按照 3.2Gbps 速率购买的典型的 13 GHz 带宽的示波器和探头系统比如 DSAV134A 和
探头-高带宽探头挖潜增效和前端选择 /
大家好,之前我们在第83期百集实操视频中与大家共享了ZDS2022示波器的正占空比搜索功能,事实上,ZDS2022示波器具有强大的搜索功能,其中包含了边沿、脉宽、上升/下降时间、周期/频率、占空比和欠幅多种类型,均采用全硬件搜索,速度非常快! 对于频率这样一种常见的测量指标,ZDS2022示波器不仅可以应用自动测量参数和硬件频率计功能将其测量出来,还能应用全硬件搜索功能将符合设置条件的频率波形搜索出来。 本期视频就与大家分享下ZDS2022示波器的频率搜索功能。 我们向ZDS2022示波器输入一个调频信号,调制信号频率为100Hz,载波信号频率为100KHz。之前在我们的ZDS2022示波器百集实操视频中的第67集与大
百集实操视频之88:频率搜索功能 /
电流探头可以让示波器能够测量电流,扩展了测量电压以外的用途。基本上而言,探头通过导体感应电流流动,并将电流转化为探头可以在示波器上查看并测量的电压。常用的电流测量方式是对带电导体的磁场感应。然而,还有多种可以选择的探头类型,且每种探头都有最佳应用领域。当正确用于设计的应用情况时,可以获得最佳的结果。 电流探头的应用十分广泛,其基本原理是流经导线的电流会在周围产生磁场,探头把磁场转化成相应的电压信号,通过和示波器配合,观察对应的电流波形。广泛应用于开关电源、马达驱动器、电子整流计、LED照明、新能源等领域。目前示波器上的电流探头基本分成两类:即AC探头和AC/DC探头,AC探头常见的是无源探头,成本低,但不能处理直流分量
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
上使用DSP滤波技术的优缺点 /
图像处理、分析与机器视觉 (3th) (Milan Sonka、艾海舟)
介绍:MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)晶体管是一种广泛用于电子设备中开关和放大电子信号的半导体器件。MOSFET 是一种四端子器件 ...
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一、电气隔离定义电隔离是将具有非理想效果的部件与其他部件分开。在电子电路中,电介质是通过阻断直流电来隔离的。隔离电路如何在更大的电 ...
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