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示波器测试环路(示波器的增益开关在哪)

一些LOTO客户在读完文章后,实际测试了自己的排插,这提供了宝贵的实践经验,让我们对之前的文章和实践有了新的认识和改进。因此,感谢这位客户提供的信息和经验,我们才推出这篇文章,作为之前文章的补充,方便更多的客户实测和参考。

首先,我们在文章中使用的变压器,如下图所示,可以在50HZ到100K HZ的范围内使用,这是不够的。客户的电源板一般需要在二三百KHz下进行测试。

示波器测试环路(示波器的增益开关在哪)

于是客户自己购买了3M带宽变压器。这个变压器相当大,而且价格昂贵,要上千元。与LOTO的示波器+信号源模块一起组成了他自己的电源环路测试系统。如下所示:

采用LOTO《LOTO示波器实测开环增益频响曲线/电源环路响应稳定性》的方法,得到如下图所示的结果。

曲线上有很多丑陋的噪音,这显然是不正确的值。为了找出原因,客户测试了相同设置的简单RC网络的频率响应曲线,如下图所示:

没有杂散点。排除后,这些点都不是软件问题或者信号输出、信号采集问题造成的。怀疑实际发生的是信号噪声干扰,因此对电路进行了梳理,以减少干扰的发生。

怀疑的重点是信号源信号经过变压器时的接线、变压器注入的电源板、示波器两通道测试注入电阻两端波形时的引线、地线示波器探头的连线,如下图所示:

如上图所示,客户将电缆从散布改为双绞线,以减少环路面积并尽可能缩短地线。效果明显提升:

如上图所示,原来的杂散点几乎消失了。可见,这么多杂散点都是由于信号噪声干扰造成的。但与价值数万美元的专用设备相比,所测线路仍不够干净。专用设备测试结果如下图所示:

客户最后提出了我们的图纸可以改进的建议。我们不需要收集那么多的数据点来反映每个频点附近的振荡和波动。仅在整个频率扫描范围内,曲线才会显得较粗。只需以大间隔获取少量数据点并用直线将它们连接起来即可。这应该使曲线更细并消除杂散点。

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