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測試測量關(guān)鍵基礎(chǔ)之示波器(二)

作者: 時(shí)間:2017-02-06 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

  在電源中有許多很容易耦合到探針中的高速的、大電壓和電流信號波形,其中包括來自功率變壓器的磁場耦合、來自開關(guān)節(jié)點(diǎn)的電場耦合、以及由變壓器交繞(interwinding)電容產(chǎn)生的共模電流。

  

  圖1:不當(dāng)?shù)募y波測量得到糟糕的結(jié)果。

  采用正確的測量技術(shù)可切實(shí)改善紋波測量的結(jié)果。首先,通常會(huì)規(guī)定紋波的帶寬上限,以避免拾取超出紋波帶寬上限的高頻噪聲,應(yīng)該給用于測量的示波器設(shè)定合適的帶寬上限。其次,可以通過摘掉探針的“帽子”來去掉接地長引線形成的天線。如圖2所示,我們把一段短線繞在探針接地引線周圍,并使之與電源地相連接。這樣做附帶的好處是縮短暴露在電源附近高強(qiáng)度電磁輻射中的探針長度,從而進(jìn)一步減少高頻拾取。

  最后,在隔離電源中,真正的共模電流是由在探針接地引線中流動(dòng)的電流產(chǎn)生的,這就使得在電源地和示波器地之間產(chǎn)生電壓降,表現(xiàn)為紋波。要抑制這個(gè)紋波,需要在電源設(shè)計(jì)中仔細(xì)考慮共模濾波問題。

  此外,把把示波器引線繞在鐵芯上可減小這個(gè)電流,因?yàn)檫@樣會(huì)形成一個(gè)不影響差分電壓測量、但可降低由共模電流產(chǎn)生的測量誤差的共模電感。圖2顯示了采用改進(jìn)測量技術(shù)對同一電路得到的紋波電壓測量結(jié)果??梢钥吹?,高頻尖刺已幾乎消除。

  

  圖2:四種簡單改進(jìn)極大地改善了測量結(jié)果。

  事實(shí)上,當(dāng)電源集成到系統(tǒng)中之后,電源紋波性能甚至?xí)谩T陔娫春拖到y(tǒng)其它部分之間幾乎總會(huì)存在一定量的電感。電感可能是由導(dǎo)線或在印刷線路板上的蝕刻線形成的,而在芯片附近總會(huì)有作為電源負(fù)載的附加旁路電容,這兩者形成低通濾波效應(yīng)并進(jìn)一步降低電源紋波和/或高頻噪聲。

  舉一個(gè)極端的例子,由電感量為15nH的長一英寸的短線和電容量10μF的旁路電容構(gòu)成的濾波器,其截止頻率為400kHz。該實(shí)例意味著能大幅減少高頻噪聲。該濾波器的截止頻率比電源紋波頻率低很多倍,可以切實(shí)降低紋波。聰明的工程師應(yīng)該在測試過程中設(shè)法利用它。

  二、示波器觸發(fā)原理及有效使用方法

  本文的目的在于幫助工程師了解觸發(fā)的基本原理以及有效使用觸發(fā)的策略。

  什么是觸發(fā)?

  任何示波器的存儲器都是有限的,因此所有示波器都必須使用觸發(fā)。觸發(fā)是示波器應(yīng)該發(fā)現(xiàn)的用戶感興趣的事件。換句話說,它是用戶想要在波形中尋找的東西。觸發(fā)可以是一個(gè)事件(即波形中的問題),但不是所有的觸發(fā)都是事件。觸發(fā)實(shí)例包括邊沿觸發(fā)、毛刺信號觸發(fā)和數(shù)字碼型觸發(fā)。

  示波器必須使用觸發(fā)的原因在于其存儲器的容量有限。例如,Agilent 90000 系列示波器具有 20 億采樣的存儲器深度。但是,即便擁有如此大容量的存儲器,示波器仍需要一些事件來區(qū)分哪 20 億個(gè)采樣需要顯示給用戶。盡管 20 億的采樣聽起來似乎非常龐大,但這仍不足以確保示波器存儲器能夠捕獲到感興趣的事件。

  示波器的存儲器可視為一個(gè)傳送帶。無論什么時(shí)候進(jìn)行新的采樣,采樣都會(huì)存儲到存儲器中。存儲器存滿時(shí),最舊的采樣就會(huì)被刪除,以便保存最新采樣。當(dāng)觸發(fā)事件發(fā)生時(shí),示波器就會(huì)捕獲足夠的采樣,以將觸發(fā)事件存儲在存儲器要求的位置(通常是在中間),然后將這些數(shù)據(jù)顯示給用戶。

  重復(fù)采樣模式與單次采樣模式

  過去,最常見的示波器運(yùn)行模式是重復(fù)模式。這意味著一旦示波器觸發(fā)并將數(shù)據(jù)顯示給用戶,它將立即開始搜索下一個(gè)觸發(fā)事件。這就是示波器波形更新如此頻繁的原因。

  任何一款示波器要想進(jìn)行觸發(fā)并將數(shù)據(jù)顯示給用戶,都需要時(shí)間來重新準(zhǔn)備觸發(fā)。這個(gè)時(shí)間也稱為“掛起時(shí)間”。在掛起時(shí)間內(nèi),示波器不能捕獲任何波形。因此,掛起時(shí)間越短,錯(cuò)失的事件越少。例如,如果有一個(gè)毛刺信號恰巧在掛起時(shí)間內(nèi)出現(xiàn),那么它將不能在示波器的顯示屏上顯示。如果這個(gè)毛刺信號是一個(gè)罕見事件,則用戶可能認(rèn)為波形中沒有毛刺信號,而事實(shí)上它卻是存在的。因此,示波器的掛起時(shí)間越短,錯(cuò)失波形中重要事件的幾率就越低。

  表述此概念的另一種方法是“更新速率”,即每秒鐘的波形數(shù)量。例如,Agilent 7000 系列示波器具有 100000 波形/秒的更新速率。

  單次采樣模式用于查找單一觸發(fā),而不會(huì)繼續(xù)采集更多波形。因此,當(dāng)用戶想要查找某個(gè)事件,檢查導(dǎo)致該事件的原因和事件發(fā)生后所出現(xiàn)的問題時(shí),便可使用單次采樣模式。這種模式對于分析不重復(fù)并且每次操作都會(huì)發(fā)生變化的波形尤其重要。

  自動(dòng)模式與觸發(fā)模式

  如果沒有發(fā)生觸發(fā)事件,將會(huì)出現(xiàn)什么情況呢?這一個(gè)非常好的問題。在這種情況下,屏幕上的波形將不會(huì)更新。這不是我們想要的情況,因?yàn)橛脩艨赡懿恢廊绾胃淖冇|發(fā)來獲得屏幕上的波形。例如,如果探頭滑落,示波器將可能停止觸發(fā)。不過,如果屏幕不能更新,信號丟失將很不明顯。

  為了解決這個(gè)問題,示波器擁有一個(gè)稱為“自動(dòng)(Auto)”觸發(fā)的模式。在此模式下,如果在一段時(shí)間內(nèi)無法找到觸發(fā),示波器將自動(dòng)觸發(fā)以更新屏幕。通常,示波器上有一些指示器(例如前面板上的 LED)來指示上一個(gè)觸發(fā)是真實(shí)觸發(fā)還是自動(dòng)觸發(fā)。這樣,如果用戶看到“自動(dòng)(Auto)”指示器,他們就會(huì)知道所設(shè)置的觸發(fā)沒有發(fā)生。例如,如果用戶設(shè)置的觸發(fā)為毛刺信號,他們將會(huì)知道示波器沒有檢測出毛刺信號。

  然而,當(dāng)您回顧上一段的內(nèi)容時(shí)就會(huì)發(fā)現(xiàn),當(dāng)自動(dòng)觸發(fā)發(fā)生時(shí),它就意味著每次觸發(fā)之后,示波器進(jìn)行重新準(zhǔn)備時(shí)具有掛起時(shí)間。為了完全避免這一時(shí)間,示波器應(yīng)改為“觸發(fā)(triggered)”模式。(這在某些示波器中稱為“正常”模式)。在“觸發(fā)(triggered)”模式中,除非發(fā)現(xiàn)觸發(fā)事件,否則示波器將不會(huì)進(jìn)行觸發(fā)。因此,如果用戶將觸發(fā)模式設(shè)置為毛刺信號并且示波器一直沒有進(jìn)行觸發(fā),那么用戶就可以確信毛刺信號沒有發(fā)生(至少示波器能夠檢測出)。

  三、示波器死區(qū)時(shí)間和波形捕獲率對測量結(jié)果的影響

  發(fā)展到今天,傳統(tǒng)的模擬示波器已經(jīng)漸漸淡出了人們的視野,數(shù)字示波器幾乎已經(jīng)取代模擬示波器成為硬件工程師手中電路調(diào)試的最常用的一種儀器設(shè)備了。你是否覺得示波器提供給了被測信號的所有信息呢?事實(shí)上,示波器在大部分時(shí)間都處在一個(gè)無法檢測信號的無信號狀態(tài),通常把這段丟失信號的時(shí)間稱為死區(qū)時(shí)間。

  什么是死區(qū)時(shí)間

  要想了解死區(qū)時(shí)間的來源,需要先對數(shù)字示波器的結(jié)構(gòu)有一個(gè)基本的了解。數(shù)字示波器的典型組成框圖如圖1、圖2所示。

  

  圖1:傳統(tǒng)數(shù)字示波器組成框圖。

  

  圖2:R&S公司RTO系列示波器組成框圖。

  被測信號通過輸入通道進(jìn)入示波器,并通過垂直系統(tǒng)中的衰減器和放大器加以調(diào)節(jié)。模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)按照固定的時(shí)間間隔對信號進(jìn)行采樣,并將各個(gè)信號振幅轉(zhuǎn)換成離散的數(shù)字值,稱為“樣本點(diǎn)”。采集模塊隨后則執(zhí)行處理功能,例如樣本抽取,默認(rèn)一般都為采樣模式。輸出數(shù)據(jù)作為樣本點(diǎn)(samples)存儲在采集存儲器中。存儲的樣點(diǎn)數(shù)目用戶可以通過記錄長度進(jìn)行設(shè)置。



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