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足球投注APP使用RIGOL程控数字示波器对电源纹波进

  国内电源行业对产品的检测已经普遍采用了自动测量系统,整个系统中会包含多种测量项目,大多数测试可以使用自动测量(使用程控测量测试设备)。但是纹波噪声却是个特例,很多电源企业还是通过人工操作对纹波噪声进行测量,这样很大程度上影响了生产效率。本文介绍的方案是基于RIGOL程控数字示波器,实现对电源纹波进行快捷可靠测量的。

  A. 噪声:通常我们用Vpp来表示噪声,也就是波形的最高点与最低点的差值(启用示波器的自动测量功能中Vpp测量即可得出Vpp的值);

  B. 纹波:纹波的产生主要源于开关切换与整流过程,通常我们用RMS(均方根值)来表示纹波,一般用RMSRF伏特计来测量(调整好示波器的时基,开启示波器自动测量功能中的平均值测量也可得到近似的结果)。

  工程师经常会看到PARD(periodic and random deviation)这个词,实质上它也是表示纹波与噪声。纹波与噪声信号的带宽一般分布在20Hz-20MHz之间,噪声可以通过选择合适的电容来滤除,足球投注APP对于纹波滤波电容的作用并不是很明显。

  目前关于纹波与噪声的测量方法有很多,业界尚没有形成一个统一的标准,选择的测试方法不同,测试结果会又很大的偏差。

  A.示波器设置:探头输入比例设置为1:1;耦合方式选择交流;如果示波器输入带宽大于20MHz,开启示波器带宽限制功能。

  B.探头选择:如图3所示,探头原接地线用接地弹簧代替;工厂的测试线上可以使用固定的测试座,探头直接插入测试座内。

  C.测量:直接接触或尽可能地靠近测试点,如果待测电源需挂负载时,接线要尽量的短,以减小待测系统从外界引入的噪声,同时测试环境的不同对测试结果也有很大的影响。

  以生产电源模块的某企业为例,其主要生产电源稳压模块,一路输入,一路或两路输出。以该公司的某型号产品为例,被测元件是16-32V直流输入,一路20V的DC-DC稳压直流输出。测量得到的波形--即纹波,峰峰值为55mV左右,频率255Hz,如图4。

  在生产线上需要对每一个器件进行测试,并且在每一个器件的测量过程中要器件输入端接入多组数据(16-32V之间变化),也会在输出端连接不同阻值的负载,这样就有多种排列组合方式,要对每一种组合方式的纹波进行测量,并且统计纹波最大峰峰值。如果通过人工进行测量,测试过程太复杂,测试时间长,当然也造成了生产效率很低。所以自动测量系统是非常必要的。

  图5为自动测量系统框图,与示波器DS5000相关的主要是通过PC软件控制示波器及PC软件与单片机之间的通信。以下内容详细说明了框图每部分所实现的功能。

  3.DS5000,测量输出电压的纹波,通过电脑控制采集纹波的峰峰值,并上传所采集到的峰峰值给PC。

  4.单片机,PC接受到单片机的测量命令,通过PC把DS5000上传得到的峰峰值发送给单片机,单片机与设定值进行比较,得出产品是否合格的结论。并将结论显示出来给工人看,并将结果反馈给PC。

  在测试过程中,输入源会有一组变化值,可变电负载会有一组变化值,这样会有多种组合方式,测量每种组合方式下的器件输出电压纹波的峰峰值就是DS5000要做的,通过PC软件统计每一个测量器件的纹波最大值,反馈给单片机。程序如图6所示。

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  你用过数字示波器中的通过/失败测试(pass/fail tesTIng)功能吗?如果你需要对小批量设备开展重复性测试,这是一个很好的工具。你也可以在自动测试环境中使用pass/fail测试。用示波器做这种测试通常都要比将整个波形传送给计算机然后离线处理快得多。许多今天的台式示波器都可提供多个级别的测试标准。这些测试标准被分成两大类:模板或样板测试和参数极限测试。模板测试是将捕获到的波形与用户定义的模板进行比较。参数极限测试基于的是波形测量的值,比如幅度或频率。在每个类别中,你都可以选择合适的逻辑操作来定义波形是否通过。对一个实际波形进行pass/fail测试是最好的解释途径。本例将使用超声波传感器作为待测设备。该设备会产生一个时长

  “触发”绝对称得上数字示波器灵魂级的概念,如果没有合适的触发条件,波形观测也无从谈起。虽然很多工程师熟悉触发功能,但只知其表不知其里。如何深入理解触发呢?这篇ZDS示波器研发笔记分享给大家。示波器在使用时首先要得到稳定触发的波形,这样才能保证后续的测量、解码等高级功能的可靠性。现在数字示波器的触发功能越来越强大,从常规触发,到协议触发,再到模板触发,越来越强大。但在基本的触发设置中,有些小细节的作用不可忽视,灵活掌握后,对使用示波器亦大有裨益。下文就对触发功能、设置中的触发滤波、触发灵敏度、释抑时间进行分析交流。一、示波器触发的原理示波器的触发系统与采样系统,是示波器的重要组成部分。采样系统负责将模拟信号数字化,但信号是源源不断

  单片机+LCD12864数字示波器程序+Proteus仿线单片机和Proteus仿真的数字示波器#include AT89X52.h#include intrins.h//12864控制引脚定义sbit DI = P2 ^ 2; //数据指令选择引脚sbit RW = P2 ^ 1; //读写选择引脚sbit E= P2 ^ 0; //读写使能引脚sbit CS1 = P2 ^ 4; //片选1引脚sbit CS2 = P2 ^ 3; //片选2引脚sbit BUSY= P1 ^ 7; //忙标志位//按键控制定义sbit Y1

  随着集成电路的发展和数字信号处理技术的采用,数字示波器已成为集显示、测量、运算、分析、记录等各种功能于一体的智能化测量仪器。数字示波器在性能上也逐渐超越模拟示波器,并有取而代之的趋势。与模拟示波器相比,数字示波器不仅具有可存储波形、体积小、功耗低,使用方便等优点,而且还具有强大的信号实时处理分析功能。因此,数字示波器的使用越来越广泛。目前我国国内自主研发的高性能数字示波器还是比较少,广泛使用的仍是国外产品。足球投注APP因此,有必要对高性能数字示波器进行广泛和深入研究。本文通过采用高速高性能器件,设计了一实时采样率为60 msa/s的宽带数字示波器。1 数字示波器的性能参数设计数字存储示波器的指标很多,包括采样率、带宽、灵敏度、通道数、存储容量

  数字示波器是设计、制造和维修电子设备不可或缺的工具。随着科技及市场需求的快速发展,工程师们需要最好的工具,迅速准确地解决面临的测量挑战。作为工程师的眼睛,数字示波器在迎接当前棘手的测量挑战中至关重要。数字示波器因具有波形触发、存储、显示、测量、波形数据分析处理等独特优点,其使用日益普及。由于数字示波器与模拟示波器之间存在较大的性能差异,如果使用不当,会产生较大的测量误差,从而影响测试任务。本文为大家详细介绍数字示波器参数意义。数字示波器的带宽带宽是示波器最重要的指标之一。模拟示波器的带宽是一个固定的值,而数字示波器的带宽有模拟带宽和数字实时带宽两种。足球投注APP,数字示波器对重复信号采用顺序采样或随机采样技术所能达到的最高带宽为示波器的数字实时

  前言:每个电路都有一定的噪声,这些噪声会影响模拟和数字电路的性能。有些噪声来自外部干扰,有些噪声则由热效应等随机因素引起。随机产生的噪声要比已知来源的噪声更难以表征,因为没有哪次测量提供了关于上一次或下一次测量的任何信息。这种过程只能通过对许多事件的多次测量、并用下次某个具体事件的概率来描述。许多数字示波器提供的工具可以用来表征噪声。一旦了解了噪声的特征,就有办法减轻噪声。要用数字示波器分析诸如电气噪声等随机信号,就需要能够提供随机过程多个视图的工具。图1是多维示波器工具的预览图。图1:左上图是带宽受限的高斯噪声的时域图,左下图是功率谱密度,是带宽受限噪声的频域图;右面的柱状图是带宽受限噪声的统计图。这三个视图都因采用

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