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鼎陽SDS2000X Plus系列示波器實(shí)現(xiàn)功率測量小訣竅

更新時(shí)間:2022-01-25      點(diǎn)擊次數(shù):2300

       示波器實(shí)現(xiàn)功率測量的還有小秘訣!今天我們尋到了鼎陽工程師的好方法,想要知道是什么嗎?接著看下去吧。


一、示波器執(zhí)行功率測量的秘訣

1、盡量擴(kuò)大測量動(dòng)態(tài)范圍

01.通過計(jì)算平均值提高測量分辨率

02.利用高分辨率采集提高測量分辨率

03.使用交流耦合去除直流偏置

04.使用示波器和探頭限制帶寬


2、選擇優(yōu)化信號完整性的探測方法

01.使用差分探頭進(jìn)行安全且精準(zhǔn)的浮置測量

02.不要選擇耦合輻射功率的探測附件

03.選擇避開示波器靈敏設(shè)置的探頭

(1)通過計(jì)算機(jī)平均值提高測量分辨率

       在某些功率測量應(yīng)用中,您需要測量較大的動(dòng)態(tài)范圍值和精細(xì)的分辨率,以測量參數(shù)中的微小變化。除了高分辨率數(shù)字轉(zhuǎn)換器,您還可以使用其他采集方法來降低隨機(jī)噪聲并增加測量的有效動(dòng)態(tài)范圍,例如平均計(jì)算和高分辨率采集。求平均值法要求測量信號必須是重復(fù)信號。該算法計(jì)算在每個(gè)時(shí)間段內(nèi)多次收集的點(diǎn)的平均值。這減少了隨機(jī)噪音,并為您提供更高的垂直分辨率。

       垂直分辨率每增加一位,需要計(jì)算多少平均值?答案是每計(jì)算4 個(gè)采樣平均值,便可將垂直分辨率增加 1 位。原理如下:

       增加的位數(shù) = 0.5 log2 N

       N = 計(jì)算平均值的采樣數(shù)

       例如,對 16 個(gè)采樣求平均值,垂直分辨率將增加:

       位數(shù) = 0.5 log2 16 = 2

       因此,有效垂直分辨率為 8 + 2 = 10 位

       這種算法高可將垂直分辨率提高到 12 位,因?yàn)樵倮^續(xù)下去,其他因數(shù)( 例如示波器的垂直增益或偏置精度) 將起到?jīng)Q定性作用。平均值模式的優(yōu)點(diǎn)是,對示波器的實(shí)時(shí)帶寬沒有任何限制。缺點(diǎn)是僅適用于重復(fù)信號,并且會(huì)降低波形更新速率。

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【正常采集模式下捕獲的開關(guān)電源 Vds】

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【正常平均模式下捕獲的 Vds】


(2)利用高分辨率采集提高測量分辨率

       降低噪聲的第二種方法是高分辨率模式,它不要求被測信號必須是重復(fù)信號。像Siglent SDS5000X系列這樣的現(xiàn)代示波器可以在正常采集模式下提供8位垂直分辨率 (類似于大多數(shù)其他數(shù)字示波器)。但是,與平均模式一樣,高分辨率模式只能實(shí)現(xiàn)12位的垂直分辨率。

       高分辨率模式是對同時(shí)收集的連續(xù)點(diǎn)進(jìn)行平均,而不是對在一定時(shí)間內(nèi)多次收集的點(diǎn)進(jìn)行平均。在高分辨率模式下,您不能像在平均模式下那樣直接控制平均數(shù)。垂直分辨率增加的位數(shù)由示波器的時(shí)間/格設(shè)置決定。

       在較慢的時(shí)基范圍內(nèi)工作時(shí),示波器連續(xù)過濾連續(xù)的數(shù)據(jù)點(diǎn),并在顯示屏上顯示過濾結(jié)果。增加屏幕上數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)深度也將增加用于平均計(jì)算的點(diǎn)數(shù)。在高分辨率模式下,掃描速度越快,屏幕上捕獲的點(diǎn)數(shù)越少,因此效果越差。相反,掃描速度越慢,在屏幕上捕獲的點(diǎn)越多,效果越顯著。


(3)利用交流耦合去除直流偏置

       如果你關(guān)注的是信號的紋波,你可能不會(huì)注意到它的DC偏差。通常,與電源電壓相比,紋波和噪聲非常小。如果你使用示波器的動(dòng)態(tài)范圍來定量測量這個(gè)偏移,當(dāng)你遇到較小的信號細(xì)節(jié)時(shí),你可能無法進(jìn)行深入分析。將示波器的耦合設(shè)置為 “交流" 可以消除測量結(jié)果中的直流偏壓,從而大限度地提高測量的線性度和動(dòng)態(tài)范圍。

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【在高分辨率模式下捕獲的 Vds】


(4)使用示波器和探頭限制帶寬

       雖然這種降低噪聲和增加動(dòng)態(tài)范圍的方法簡單,但經(jīng)常被忽略。功率信號的內(nèi)容通常遠(yuǎn)低于示波器的標(biāo)稱帶寬 (kHz至數(shù)十兆赫)。超額帶寬不會(huì)傳輸任何信號信息,這只會(huì)給測量帶來額外的噪聲。

       大多數(shù)示波器使用專用的硬件濾波器來解決這個(gè)問題 -- 通常是20到25MHz的低通濾波器。硬件濾波器與軟件濾波器相比的一個(gè)優(yōu)點(diǎn)是它不影響示波器的更新速率。

       另一個(gè)解決方案是使用探針來限制帶寬。測量鏈的帶寬受其弱環(huán)節(jié)的限制。這個(gè)500MHz的示波器配備了一個(gè)10MHz的探頭,它的帶寬將是10MHz。它提供各種無源和有源電流和差分探頭,并且始終有一個(gè)帶寬適合您的特定測量的探頭。


(5)差分探頭進(jìn)行安全且精準(zhǔn)的浮置測量

       示波器探頭上的接地引線通過BNC連接器的外殼連接到機(jī)箱。出于安全原因,示波器的機(jī)箱通過電源線的接地插頭連接到接地基準(zhǔn)。示波器和電源之間的不同接地模式可能相互沖突。許多要測量的信號是基于電勢而不是接地 (浮動(dòng))。電源設(shè)計(jì)人員使用各種方法來克服這種測量限制。

222.jpg

       常見的方法是通過切斷電源線的保護(hù)接地插頭或在電源線中使用隔離變壓器來 “浮置" (隔離) 示波器。這種方法非常危險(xiǎn),因?yàn)樗赡茉谑静ㄆ魍鈿ど闲纬筛唠妷?。此外,使用浮?dòng)示波器進(jìn)行測量可能會(huì)導(dǎo)致測量結(jié)果不準(zhǔn)確。測量浮動(dòng)功率信號的另一種方法是使用兩個(gè)單端電壓探頭進(jìn)行測量,然后利用通道A的測量結(jié)果減去通道B的測量結(jié)果,得到浮動(dòng)功率信號。兩個(gè)輸入通道和探針用于測量感興趣的信號節(jié)點(diǎn)。然后,利用示波器上的波形操作函數(shù)減去兩個(gè)通道上的電信號,得到差分信號的軌跡。這種方法相對安全,因?yàn)槭静ㄆ骺偸墙拥氐?。然而,?dāng)共模信號相對較小時(shí),此時(shí)使用的兩個(gè)探頭的輸入通道之間的增益將不匹配,因此共模抑制相對較低,它小于20dB(10:1),因此,測量受到一定程度的限制。

       為了安全準(zhǔn)確地進(jìn)行浮動(dòng)測量,好使用差分探頭或差分放大器。差分探頭提供高共模抑制比,通常達(dá)到80 dB或10,000:1甚至更高,因此您可以以合適的精度和高靈敏度測量大型共模信號掩蔽。下面的小差分信號。使用具有足夠動(dòng)態(tài)范圍和帶寬的差分探頭來滿足應(yīng)用要求,可以實(shí)現(xiàn)安全準(zhǔn)確的浮動(dòng)測量。


(6)不要選擇耦合輻射功率的探測附件

       小心選擇探頭附件。通用無源探頭通常提供標(biāo)準(zhǔn)配置的15厘米長接地引線和粘鉤探頭。這兩個(gè)附件可以檢測電源或其他設(shè)備產(chǎn)生的噪聲。此外,長時(shí)間的接地連接通常會(huì)產(chǎn)生感應(yīng)負(fù)載,這增加了被測信號的振鈴。

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       反之,較小的探針、較短的接地連接――例如使用電路板上的 BNC 適配器或卡口式接地引線――可以顯著減少探測到的噪聲。其原理是通過盡量減少連接匝數(shù),以及降低電感負(fù)載,來減少噪聲。

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(7)選擇避開示波器靈敏設(shè)置的探頭

       如果測量電源的紋波和噪聲幅度,則可能需要使用敏感或接近示波器敏感的V/網(wǎng)格設(shè)置。這只是放大器性能范圍的邊緣。盡管測試儀器可能在技術(shù)指標(biāo)范圍內(nèi)工作,但實(shí)際測量效果可能不如其 “基本" 性能好。

       在這種情況下,您應(yīng)考慮使用 1:1 探頭,而不是使用儀器標(biāo)配的 10:1 無源探頭。若使用 10:1 探頭,不僅示波器的基線本底噪聲會(huì)增加 10 倍,而且示波器的小 V/ 格設(shè)置也會(huì)比使用 1:1 探頭時(shí)大 10 倍。這會(huì)導(dǎo)致信噪比降低,從而使測量的動(dòng)態(tài)范圍縮小。使用衰減比較小的探頭,只要測量的信號不超過示波器的大輸入電壓,就可以獲得出色的信號完整性。

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二、小總結(jié):

       掌握了這七個(gè)小秘訣,功率測量很輕松。從機(jī)器本身到測試附件的解決辦法這里都有,躍躍欲試的小伙伴們趕快行動(dòng)起來!更多產(chǎn)品規(guī)格報(bào)價(jià)點(diǎn)擊了解


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