+86-18822802390

Ako otestovať priebeh prúdu osciloskopom

Nov 30, 2023

Ako otestovať priebeh prúdu osciloskopom

 

Osciloskopy sú najčastejšie používaným prístrojom väčšiny elektronických inžinierov. Keď ľudia myslia na osciloskopy, okamžite si predstavia testovacie napätie. Mnohé osciloskopy samozrejme dokážu vykonávať aj hrubú spektrálnu analýzu atď., ale mnohé osciloskopy sú veľmi znepokojené jedným indikátorom, ktorý znepokojuje elektronických inžinierov - - Prúd nemožno testovať. Pri niektorých analýzach a overovaní je potrebné otestovať nielen napätie, ale niekedy aj prúd. V súčasnosti môžu niektoré špičkové osciloskopy testovať prúd, ale musia si samostatne zakúpiť aktívnu prúdovú sondu. Keď sa povie slovo aktívny, znamená to, že cena je dosť vysoká, áno, náklady na kúpu aktívnej prúdovej sondy môžu byť takmer rovnaké ako nákup niektorých značiek osciloskopov strednej triedy, takže nejde o „bohatú“ výbavu, ktorá bežné malé firmy si môžu dovoliť.


Pokiaľ ide o súčasné testovanie, niektorí ľudia si možno povedia, nemôže to jednoducho zmerať multimeter? Samozrejme, že multimeter môže merať prúd v určitom okamihu, ale je tu niekoľko problémov: 1. Pretože rýchlosť odozvy multimetra je pomalá (zvyčajne rádovo stovky mS) ;2. Multimeter nedokáže zaznamenať výsledky dlhodobých testov. Lepšie merače dokážu zaznamenať maximálne a minimálne hodnoty atď.; 3. Najdôležitejšie je, že multimeter nevidí proces zmeny prúdu. Mnohokrát to, čo chceme vidieť, je proces zmeny. Nielen výsledky, napríklad chceme vedieť, kedy s najväčšou pravdepodobnosťou dôjde k poškodeniu tranzistora nadprúdom, namiesto toho, aby sme videli, ako tranzistor fajčí.


Nie je možné použiť osciloskop na sledovanie procesu zmeny prúdu bez drahej prúdovej sondy? V skutočnosti stále môžeme nájsť riešenie zmenou myslenia. Metóda je v skutočnosti veľmi jednoduchá, teda I=V/R, ktorú sme sa naučili na strednej škole fyziky. Plačem. ?Všimnite si, že V nie je napätie v určitom bode, ale potenciálny rozdiel medzi dvoma bodmi. Toto je kľúč a práve tu majú niektorí začiatočníci tendenciu upadnúť do nedorozumení. Ak použijete zmenu napätia v určitom bode na predpovedanie zmeny prúdu, budete často robiť chyby. Áno, môžeme to vidieť z príkladu testu neskôr.


konkrétna metóda:
Špecifická metóda tejto metódy je: použiť dve sondy na meranie napätia V1 a V2 na oboch koncoch odporu (môže to byť aj úsek vedenia, samozrejme za predpokladu, že odpor tohto úseku vedenia je dostatočne veľký na to, aby vytvoriť vhodný potenciálny rozdiel na oboch koncoch), potom použite výpočtovú funkciu osciloskopu na výpočet △V=V1-V2 v reálnom čase a I=△V/R. Pokiaľ sa prostredie drasticky nezmení, môžeme si myslieť, že R je nezmenené, takže I sa mení s △V Mení sa lineárne, takže zmena v △V odráža zmenu prúdu. Skúsme si na príklade overiť, či je táto metóda realizovateľná.


Príklad overenia:
Osciloskop testuje zmeny napätia a prúdu medzi kolektorom a zdrojom MOS elektrónky na DPS v momente zapnutia. Hnedý tvar vlny je zdrojové napätie Vs, fialový tvar vlny je odberové napätie Vd a žltý tvar vlny je menší. Hrubý tvar vlny je napätie zdroja odberu △Vsd =Vs-Vd vypočítané pomocou funkcie výpočtu osciloskopu (v tomto príklade kanál C1 meria Vs a kanál C2 meria Vd, takže konkrétne nastavenia výpočtu sú uvedené na Obrázok 2 C1-C2); Zelený tvar vlny je prúd Isd z odtokového zdroja meraný pomocou aktívnej prúdovej sondy. Z porovnania priebehov Isd a △Vsd je možné vidieť, že ich procesy zmeny sú veľmi blízke; merané pomocou aktívnej prúdovej sondy Špičková hodnota Isd je približne 3,6A; vypočítaná špičková hodnota △Vsd je približne 0,43 V a odpor vedenia nameraný pomocou multimetra je približne 0,15?, takže aktuálna špičková hodnota získaná metódou rozdielu potenciálu je približne {{ 16}}.43V/0.15?=2.87A, čo sa líši od výsledkov testu aktívnej prúdovej sondy. Samozrejme, súvisí to so zapnutým odporom MOS trubice v rôznych stavoch, chybou osciloskopu, pasívnej sondy a multimetra atď., ale túto metódu použite na testovanie prúdu, ktorého sa najviac obávame. Proces zmeny je úplne realizovateľný. Pozorovaním zmeny prúdu môžeme zhruba vedieť, kedy je najpravdepodobnejšie poškodenie MOS trubice, a tak poskytnúť základ pre prijatie správnych opatrení.


Keď to skúsení inžinieri vidia, môžu si položiť otázku: Ako vyriešiť pomer odmietnutia spoločného režimu CMRR pri použití bežných sond na testovanie? Tento problém existuje, ale ako sme už spomenuli, hlavným účelom tejto metódy je umožniť nám vidieť meniaci sa proces prúdu, pod vplyvom rôznych faktorov, presnosť špecifickej hodnoty prúdu testovanej touto metódou rozhodne nie je tak presné ako špecializovaná aktívna prúdová sonda (ak táto bezplatná metóda dokáže úplne vyriešiť problém desiatok tisíc dolárov) Aktívne prúdové sondy sa už v budúcnosti nebudú predávať. Samozrejme, ak si náhodou prečítate tento článok a jedného dňa vyriešite predchádzajúci nevyriešený prípad analýzou zmien prúdu, môžete tiež presvedčiť svojho šéfa, aby vypil o dve fľaše menej a kúpil si prúdovú sondu^_^); a na vyriešenie CMRR musíte použiť aktívnu diferenciálnu sondu. Cena tohto materiálu je porovnateľná s cenou bežnej sondy. V tomto prípade nedosiahneme náš cieľ nemíňať peniaze^_ ^; Vs-Vd má však výhodu v tom, že eliminuje niektoré rušenie signálu.

 

GD188--4 Various Signal Output Oscilloscope

Zaslať požiadavku