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  • 学习课程
  • 授课教师
  • 课后答题
朱华朋
是德科技大中华区示波器产品经理
是德科技大中华区示波器产品经理 2015年至今,是德科技(原安捷伦电子测量部),支持包括示波器,交直流电源,功率分析仪,数据记录仪等各种测试仪表。现任大中华区示波器产品和市场经理,负责示波器市场调研和推广,帮助客户提供测试方案。 2010年-2015年工作于飞利浦全球研发中心特种照明部,任部门技术负责人,带领团队设计开发多个创新型特种照明平台,同时负责研发与工厂测试流程设计,熟悉电源类及其他电子产品的研发和生产测试流程。 2008年-2010年,华硕研发中心,从事笔记本主板硬件开发和设计。
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课程介绍
开关电源测量技术
  • 总章节:9
  • 课程时长:02:01:54
测试是电源研发过程中极为重要的环节,几乎所有的电源研发流程都是测试-改进-再测试-再改进,直到最终的测试结果满足产品的性能,质量和安规要求为止。本课程主要介绍电源研发过程中重要并且容易犯错的测试项目,并详细讲述这些测试中常见的问题,以及标准的测试方法和流程,让工程师能够以更为标准的方法完成这些测试项目,获得更为精确,可重复性更高的测试结果。
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朱华朋
是德科技大中华区示波器产品经理
是德科技大中华区示波器产品经理 2015年至今,是德科技(原安捷伦电子测量部),支持包括示波器,交直流电源,功率分析仪,数据记录仪等各种测试仪表。现任大中华区示波器产品和市场经理,负责示波器市场调研和推广,帮助客户提供测试方案。 2010年-2015年工作于飞利浦全球研发中心特种照明部,任部门技术负责人,带领团队设计开发多个创新型特种照明平台,同时负责研发与工厂测试流程设计,熟悉电源类及其他电子产品的研发和生产测试流程。 2008年-2010年,华硕研发中心,从事笔记本主板硬件开发和设计。
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00:00
示波器探头的种类与应用
1. 利用非磁性调节工具调整探头补偿电容,以校正波形,使之成为标准方波,进而准确测试电压。 2. 在测试MOS管的VDS电压等时,必须先对无源探头进行补偿,确保测量准确性。 3. 无源探头有不同的衰减比,如10:1、100:1、1000:1和1:1,用于测量不同幅度的电压。 4. 选择合适的衰减比很重要,在满足耐压标准的前提下,较低的衰减比能提供更准确的测试结果。 5. 举例来说,若需测量20毫伏的纹波,通常使用10:1的探头可能不是最佳选择,因为许多测量基于此比例的探头。
1. 利用非磁性调节工具调整探头补偿电容,以校正波形,使之成为标准方波,进而准确测试电压。 2. 在测试MOS管的VDS电压等时,必须先对无源探头进行补偿,确保测量准确性。 3. 无源探头有不同的衰减比,如10:1、100:1、1000:1和1:1,用于测量不同幅度的电压。 4. 选择合适的衰减比很重要,在满足耐压标准的前提下,较低的衰减比能提供更准确的测试结果。 5. 举例来说,若需测量20毫伏的纹波,通常使用10:1的探头可能不是最佳选择,因为许多测量基于此比例的探头。
03:32
正确选择和使用示波器探头确保测量精度
1. 十比一探头内部简单,含有九兆欧的电阻,与示波器一兆欧阻抗匹配形成10比1分压。 2. 使用十比一探头时,示波器仅看到实际电压的十分之一,导致测试结果因内部噪声放大而失准。 3. 探头的衰减比对测量精度至关重要,选择不当会导致测试结果不准确。 4. 示波器地线长度影响测量精度,长地线相当于天线,易受空间干扰影响高精度测量。
1. 十比一探头内部简单,含有九兆欧的电阻,与示波器一兆欧阻抗匹配形成10比1分压。 2. 使用十比一探头时,示波器仅看到实际电压的十分之一,导致测试结果因内部噪声放大而失准。 3. 探头的衰减比对测量精度至关重要,选择不当会导致测试结果不准确。 4. 示波器地线长度影响测量精度,长地线相当于天线,易受空间干扰影响高精度测量。
05:06
正确选择和使用示波器探头确保测量精度
1. 测量V电池电压时,需使用示波器探头包中的弹簧加短地线直接套在示波器探头上,以实现短地线测量。 2. 示波器的探头供电是另一个需关注的重点,因为一般的示波器没有通道隔离,不同通道间的地与示波器及实验室大地相连。 3. 实验室中,每一个示波器通道的地段都是相互连接的,说明了在使用示波器时需要考虑到通道间的相互影响。
1. 测量V电池电压时,需使用示波器探头包中的弹簧加短地线直接套在示波器探头上,以实现短地线测量。 2. 示波器的探头供电是另一个需关注的重点,因为一般的示波器没有通道隔离,不同通道间的地与示波器及实验室大地相连。 3. 实验室中,每一个示波器通道的地段都是相互连接的,说明了在使用示波器时需要考虑到通道间的相互影响。
05:26
示波器探头供电与隔离的重要性及应用技巧
1. 在测量AC/DC信号时,需特别关注示波器的供电问题,特别是在信号通过整流桥带有隔离的情况下。 2. 通过整流桥后的地,即热端地,不属于传统的大地,使用示波器无源探头直接测量时需谨慎。 3. 若无源探头直接连接热端地与电源的大地,会形成短路,导致整流桥可能迅速损坏。
1. 在测量AC/DC信号时,需特别关注示波器的供电问题,特别是在信号通过整流桥带有隔离的情况下。 2. 通过整流桥后的地,即热端地,不属于传统的大地,使用示波器无源探头直接测量时需谨慎。 3. 若无源探头直接连接热端地与电源的大地,会形成短路,导致整流桥可能迅速损坏。
06:15
示波器探头供电与隔离的重要性及应用技巧
1. 不推荐将热端地与示波器外壳连接,因为这可能导致安全问题和测量不准确。这种做法会让示波器外壳带电,增加工程师测试时的风险,同时也可能导致内部噪声干扰或信号完整性问题。 2. 即使示波器的大地连接被移除,也不能使用两个无源探头去测量不同地线的点,因为这可能会导致短路,造成探头或电源板损坏。 3. 在需要测量不同地线的点时,应当使用差分探头,这能有效避免短路风险,并准确进行测试。 4. 示波器探头包中提供的色环是一种测试中的小技巧,主要用于帮助工程师识别和区分不同的通道。建议在探头靠近示波器端和被测设备端各放置一个相同颜色的色环,即使不完全匹配通道的颜色也没关系。
1. 不推荐将热端地与示波器外壳连接,因为这可能导致安全问题和测量不准确。这种做法会让示波器外壳带电,增加工程师测试时的风险,同时也可能导致内部噪声干扰或信号完整性问题。 2. 即使示波器的大地连接被移除,也不能使用两个无源探头去测量不同地线的点,因为这可能会导致短路,造成探头或电源板损坏。 3. 在需要测量不同地线的点时,应当使用差分探头,这能有效避免短路风险,并准确进行测试。 4. 示波器探头包中提供的色环是一种测试中的小技巧,主要用于帮助工程师识别和区分不同的通道。建议在探头靠近示波器端和被测设备端各放置一个相同颜色的色环,即使不完全匹配通道的颜色也没关系。
07:56
示波器探头供电与隔离的重要性及应用技巧
1. 利用探头的颜色对应来快速识别待测点所属的通道,避免混乱。 2. 没有色环时,工程师需通过拉拽探头来判断通道,易造成探头损坏。 3. 探头前端非常细,使用时应垂直测试,以防针断。 4. 长时间使用或使用不当,探头前端易损坏。 5. 合理利用色环可以避免探头损坏,保持工作美观。
1. 利用探头的颜色对应来快速识别待测点所属的通道,避免混乱。 2. 没有色环时,工程师需通过拉拽探头来判断通道,易造成探头损坏。 3. 探头前端非常细,使用时应垂直测试,以防针断。 4. 长时间使用或使用不当,探头前端易损坏。 5. 合理利用色环可以避免探头损坏,保持工作美观。
08:35
正确使用和维护电子测量探头的重要性
1. 示波器探头针的更换方法:使用镊子拔掉坏针,更换新的针以延长探头使用寿命。 2. 差分探头的供电标准有两种:示波器直接供电和外置供电(如USB或电池供电)。 3. 示波器供电的探头优势:自动识别酸碱比、阻抗匹配、电压/电流探头类型,且支持直接在示波器上进行探头校准、归零与消失等高级功能。 4. 外置供电(BNC供电)的探头好处通常与直接示波器供电探头不同,具体优势未详细说明。
1. 示波器探头针的更换方法:使用镊子拔掉坏针,更换新的针以延长探头使用寿命。 2. 差分探头的供电标准有两种:示波器直接供电和外置供电(如USB或电池供电)。 3. 示波器供电的探头优势:自动识别酸碱比、阻抗匹配、电压/电流探头类型,且支持直接在示波器上进行探头校准、归零与消失等高级功能。 4. 外置供电(BNC供电)的探头好处通常与直接示波器供电探头不同,具体优势未详细说明。
09:43
差分探头的供电形式及使用注意事项
1. 外置供电的示波器探头可以在不同品牌的示波器上使用,但存在示波器无法自动识别探头类型和参数的缺点,需手动设定探头类型(电流或电压探头)及其衰减比,并通过手动校准保证测量准确性。 2. 电池供电的探头在电池电量低时可能不会报警,这会影响测试结果的准确性,使用时需特别注意。 3. 选择探头时要注意其带宽,确保探头带宽不低于示波器带宽,以满足测量需求。同时,探头的衰减比与噪声和耐压能力有关,衰减比越大,噪声越大但耐压能力越高。 4. 在使用高压产品探头时,要特别注意探头的共模电压,如测量MOS管的VGS信号时,即使插模电压只有十几伏,也需要用几百伏耐压的差模电流探头进行测试,以保证测量的准确性。 5. 面对电源行业的测量需求,经常需要使用低压差分探头或高带宽差分探头来测量电压纹波等,以实现精准测量。
1. 外置供电的示波器探头可以在不同品牌的示波器上使用,但存在示波器无法自动识别探头类型和参数的缺点,需手动设定探头类型(电流或电压探头)及其衰减比,并通过手动校准保证测量准确性。 2. 电池供电的探头在电池电量低时可能不会报警,这会影响测试结果的准确性,使用时需特别注意。 3. 选择探头时要注意其带宽,确保探头带宽不低于示波器带宽,以满足测量需求。同时,探头的衰减比与噪声和耐压能力有关,衰减比越大,噪声越大但耐压能力越高。 4. 在使用高压产品探头时,要特别注意探头的共模电压,如测量MOS管的VGS信号时,即使插模电压只有十几伏,也需要用几百伏耐压的差模电流探头进行测试,以保证测量的准确性。 5. 面对电源行业的测量需求,经常需要使用低压差分探头或高带宽差分探头来测量电压纹波等,以实现精准测量。
11:48
高压产品探头使用时的注意事项
1. 高带宽或低压差分探头能够有效屏蔽更多干扰,特别是共模干扰,从而获得更准确的波形。 2. 探头的动态范围是关注的重点,直接影响测量的准确性。 3. N2795A探头的动态范围为正负8伏,表明其只能在示波器屏幕中心,即0伏处进行精确测量。
1. 高带宽或低压差分探头能够有效屏蔽更多干扰,特别是共模干扰,从而获得更准确的波形。 2. 探头的动态范围是关注的重点,直接影响测量的准确性。 3. N2795A探头的动态范围为正负8伏,表明其只能在示波器屏幕中心,即0伏处进行精确测量。
13:33
高压产品探头使用时的注意事项
1. 示波器的垂直刻度设定为5伏一格时,只能测量正负8伏之间的电压,尽管探头耐压可达正负20伏。 2. 当测量一个0到16伏的信号时,由于超出了正负8伏的动态范围,电压显示会失真,导致波形消顶。 3. 通过使用示波器的偏置能力,可以将0到16伏的信号调整至动态范围内,从而准确测量波形。 4. 虽然探头的动态范围是正负8伏,但结合偏置能力,实际可测量的电压范围可扩展至负16伏到正16伏,但不能同时测量。 5. 在测量过程中,注意动态范围的限制是至关重要的,超出了动态范围会导致波形失真,影响测试准确性。
1. 示波器的垂直刻度设定为5伏一格时,只能测量正负8伏之间的电压,尽管探头耐压可达正负20伏。 2. 当测量一个0到16伏的信号时,由于超出了正负8伏的动态范围,电压显示会失真,导致波形消顶。 3. 通过使用示波器的偏置能力,可以将0到16伏的信号调整至动态范围内,从而准确测量波形。 4. 虽然探头的动态范围是正负8伏,但结合偏置能力,实际可测量的电压范围可扩展至负16伏到正16伏,但不能同时测量。 5. 在测量过程中,注意动态范围的限制是至关重要的,超出了动态范围会导致波形失真,影响测试准确性。
14:34
示波器探头的使用技巧及注意事项
1. 在使用电流探头时,首先要确保探头锁正确位置。向后推探头锁可以打开孔,以便将测试线放入并测量信号。 2. 测试时,必须将探头锁向前推并锁定,确保形成闭环线圈,从而保证测试的准确性。 3. 电流探头的归零和消磁操作至关重要,特别是在更换不同的示波器或探头经历过过载、强磁场使用后,进行这些操作可以确保测试结果的准确性。 4. 忽略锁紧探头锁或不进行归零和消磁,可能导致测量结果不准确,影响数据分析的可靠性。
1. 在使用电流探头时,首先要确保探头锁正确位置。向后推探头锁可以打开孔,以便将测试线放入并测量信号。 2. 测试时,必须将探头锁向前推并锁定,确保形成闭环线圈,从而保证测试的准确性。 3. 电流探头的归零和消磁操作至关重要,特别是在更换不同的示波器或探头经历过过载、强磁场使用后,进行这些操作可以确保测试结果的准确性。 4. 忽略锁紧探头锁或不进行归零和消磁,可能导致测量结果不准确,影响数据分析的可靠性。

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示波器探头的种类与应用
1. 利用非磁性调节工具调整探头补偿电容,以校正波形,使之成为标准方波,进而准确测试电压。 2. 在测试MOS管的VDS电压等时,必须先对无源探头进行补偿,确保测量准确性。 3. 无源探头有不同的衰减比,如10:1、100:1、1000:1和1:1,用于测量不同幅度的电压。 4. 选择合适的衰减比很重要,在满足耐压标准的前提下,较低的衰减比能提供更准确的测试结果。 5. 举例来说,若需测量20毫伏的纹波,通常使用10:1的探头可能不是最佳选择,因为许多测量基于此比例的探头。
1. 利用非磁性调节工具调整探头补偿电容,以校正波形,使之成为标准方波,进而准确测试电压。 2. 在测试MOS管的VDS电压等时,必须先对无源探头进行补偿,确保测量准确性。 3. 无源探头有不同的衰减比,如10:1、100:1、1000:1和1:1,用于测量不同幅度的电压。 4. 选择合适的衰减比很重要,在满足耐压标准的前提下,较低的衰减比能提供更准确的测试结果。 5. 举例来说,若需测量20毫伏的纹波,通常使用10:1的探头可能不是最佳选择,因为许多测量基于此比例的探头。
03:32
正确选择和使用示波器探头确保测量精度
1. 十比一探头内部简单,含有九兆欧的电阻,与示波器一兆欧阻抗匹配形成10比1分压。 2. 使用十比一探头时,示波器仅看到实际电压的十分之一,导致测试结果因内部噪声放大而失准。 3. 探头的衰减比对测量精度至关重要,选择不当会导致测试结果不准确。 4. 示波器地线长度影响测量精度,长地线相当于天线,易受空间干扰影响高精度测量。
1. 十比一探头内部简单,含有九兆欧的电阻,与示波器一兆欧阻抗匹配形成10比1分压。 2. 使用十比一探头时,示波器仅看到实际电压的十分之一,导致测试结果因内部噪声放大而失准。 3. 探头的衰减比对测量精度至关重要,选择不当会导致测试结果不准确。 4. 示波器地线长度影响测量精度,长地线相当于天线,易受空间干扰影响高精度测量。
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正确选择和使用示波器探头确保测量精度
1. 测量V电池电压时,需使用示波器探头包中的弹簧加短地线直接套在示波器探头上,以实现短地线测量。 2. 示波器的探头供电是另一个需关注的重点,因为一般的示波器没有通道隔离,不同通道间的地与示波器及实验室大地相连。 3. 实验室中,每一个示波器通道的地段都是相互连接的,说明了在使用示波器时需要考虑到通道间的相互影响。
1. 测量V电池电压时,需使用示波器探头包中的弹簧加短地线直接套在示波器探头上,以实现短地线测量。 2. 示波器的探头供电是另一个需关注的重点,因为一般的示波器没有通道隔离,不同通道间的地与示波器及实验室大地相连。 3. 实验室中,每一个示波器通道的地段都是相互连接的,说明了在使用示波器时需要考虑到通道间的相互影响。
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示波器探头供电与隔离的重要性及应用技巧
1. 在测量AC/DC信号时,需特别关注示波器的供电问题,特别是在信号通过整流桥带有隔离的情况下。 2. 通过整流桥后的地,即热端地,不属于传统的大地,使用示波器无源探头直接测量时需谨慎。 3. 若无源探头直接连接热端地与电源的大地,会形成短路,导致整流桥可能迅速损坏。
1. 在测量AC/DC信号时,需特别关注示波器的供电问题,特别是在信号通过整流桥带有隔离的情况下。 2. 通过整流桥后的地,即热端地,不属于传统的大地,使用示波器无源探头直接测量时需谨慎。 3. 若无源探头直接连接热端地与电源的大地,会形成短路,导致整流桥可能迅速损坏。
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示波器探头供电与隔离的重要性及应用技巧
1. 不推荐将热端地与示波器外壳连接,因为这可能导致安全问题和测量不准确。这种做法会让示波器外壳带电,增加工程师测试时的风险,同时也可能导致内部噪声干扰或信号完整性问题。 2. 即使示波器的大地连接被移除,也不能使用两个无源探头去测量不同地线的点,因为这可能会导致短路,造成探头或电源板损坏。 3. 在需要测量不同地线的点时,应当使用差分探头,这能有效避免短路风险,并准确进行测试。 4. 示波器探头包中提供的色环是一种测试中的小技巧,主要用于帮助工程师识别和区分不同的通道。建议在探头靠近示波器端和被测设备端各放置一个相同颜色的色环,即使不完全匹配通道的颜色也没关系。
1. 不推荐将热端地与示波器外壳连接,因为这可能导致安全问题和测量不准确。这种做法会让示波器外壳带电,增加工程师测试时的风险,同时也可能导致内部噪声干扰或信号完整性问题。 2. 即使示波器的大地连接被移除,也不能使用两个无源探头去测量不同地线的点,因为这可能会导致短路,造成探头或电源板损坏。 3. 在需要测量不同地线的点时,应当使用差分探头,这能有效避免短路风险,并准确进行测试。 4. 示波器探头包中提供的色环是一种测试中的小技巧,主要用于帮助工程师识别和区分不同的通道。建议在探头靠近示波器端和被测设备端各放置一个相同颜色的色环,即使不完全匹配通道的颜色也没关系。
07:56
示波器探头供电与隔离的重要性及应用技巧
1. 利用探头的颜色对应来快速识别待测点所属的通道,避免混乱。 2. 没有色环时,工程师需通过拉拽探头来判断通道,易造成探头损坏。 3. 探头前端非常细,使用时应垂直测试,以防针断。 4. 长时间使用或使用不当,探头前端易损坏。 5. 合理利用色环可以避免探头损坏,保持工作美观。
1. 利用探头的颜色对应来快速识别待测点所属的通道,避免混乱。 2. 没有色环时,工程师需通过拉拽探头来判断通道,易造成探头损坏。 3. 探头前端非常细,使用时应垂直测试,以防针断。 4. 长时间使用或使用不当,探头前端易损坏。 5. 合理利用色环可以避免探头损坏,保持工作美观。
08:35
正确使用和维护电子测量探头的重要性
1. 示波器探头针的更换方法:使用镊子拔掉坏针,更换新的针以延长探头使用寿命。 2. 差分探头的供电标准有两种:示波器直接供电和外置供电(如USB或电池供电)。 3. 示波器供电的探头优势:自动识别酸碱比、阻抗匹配、电压/电流探头类型,且支持直接在示波器上进行探头校准、归零与消失等高级功能。 4. 外置供电(BNC供电)的探头好处通常与直接示波器供电探头不同,具体优势未详细说明。
1. 示波器探头针的更换方法:使用镊子拔掉坏针,更换新的针以延长探头使用寿命。 2. 差分探头的供电标准有两种:示波器直接供电和外置供电(如USB或电池供电)。 3. 示波器供电的探头优势:自动识别酸碱比、阻抗匹配、电压/电流探头类型,且支持直接在示波器上进行探头校准、归零与消失等高级功能。 4. 外置供电(BNC供电)的探头好处通常与直接示波器供电探头不同,具体优势未详细说明。
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差分探头的供电形式及使用注意事项
1. 外置供电的示波器探头可以在不同品牌的示波器上使用,但存在示波器无法自动识别探头类型和参数的缺点,需手动设定探头类型(电流或电压探头)及其衰减比,并通过手动校准保证测量准确性。 2. 电池供电的探头在电池电量低时可能不会报警,这会影响测试结果的准确性,使用时需特别注意。 3. 选择探头时要注意其带宽,确保探头带宽不低于示波器带宽,以满足测量需求。同时,探头的衰减比与噪声和耐压能力有关,衰减比越大,噪声越大但耐压能力越高。 4. 在使用高压产品探头时,要特别注意探头的共模电压,如测量MOS管的VGS信号时,即使插模电压只有十几伏,也需要用几百伏耐压的差模电流探头进行测试,以保证测量的准确性。 5. 面对电源行业的测量需求,经常需要使用低压差分探头或高带宽差分探头来测量电压纹波等,以实现精准测量。
1. 外置供电的示波器探头可以在不同品牌的示波器上使用,但存在示波器无法自动识别探头类型和参数的缺点,需手动设定探头类型(电流或电压探头)及其衰减比,并通过手动校准保证测量准确性。 2. 电池供电的探头在电池电量低时可能不会报警,这会影响测试结果的准确性,使用时需特别注意。 3. 选择探头时要注意其带宽,确保探头带宽不低于示波器带宽,以满足测量需求。同时,探头的衰减比与噪声和耐压能力有关,衰减比越大,噪声越大但耐压能力越高。 4. 在使用高压产品探头时,要特别注意探头的共模电压,如测量MOS管的VGS信号时,即使插模电压只有十几伏,也需要用几百伏耐压的差模电流探头进行测试,以保证测量的准确性。 5. 面对电源行业的测量需求,经常需要使用低压差分探头或高带宽差分探头来测量电压纹波等,以实现精准测量。
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高压产品探头使用时的注意事项
1. 高带宽或低压差分探头能够有效屏蔽更多干扰,特别是共模干扰,从而获得更准确的波形。 2. 探头的动态范围是关注的重点,直接影响测量的准确性。 3. N2795A探头的动态范围为正负8伏,表明其只能在示波器屏幕中心,即0伏处进行精确测量。
1. 高带宽或低压差分探头能够有效屏蔽更多干扰,特别是共模干扰,从而获得更准确的波形。 2. 探头的动态范围是关注的重点,直接影响测量的准确性。 3. N2795A探头的动态范围为正负8伏,表明其只能在示波器屏幕中心,即0伏处进行精确测量。
13:33
高压产品探头使用时的注意事项
1. 示波器的垂直刻度设定为5伏一格时,只能测量正负8伏之间的电压,尽管探头耐压可达正负20伏。 2. 当测量一个0到16伏的信号时,由于超出了正负8伏的动态范围,电压显示会失真,导致波形消顶。 3. 通过使用示波器的偏置能力,可以将0到16伏的信号调整至动态范围内,从而准确测量波形。 4. 虽然探头的动态范围是正负8伏,但结合偏置能力,实际可测量的电压范围可扩展至负16伏到正16伏,但不能同时测量。 5. 在测量过程中,注意动态范围的限制是至关重要的,超出了动态范围会导致波形失真,影响测试准确性。
1. 示波器的垂直刻度设定为5伏一格时,只能测量正负8伏之间的电压,尽管探头耐压可达正负20伏。 2. 当测量一个0到16伏的信号时,由于超出了正负8伏的动态范围,电压显示会失真,导致波形消顶。 3. 通过使用示波器的偏置能力,可以将0到16伏的信号调整至动态范围内,从而准确测量波形。 4. 虽然探头的动态范围是正负8伏,但结合偏置能力,实际可测量的电压范围可扩展至负16伏到正16伏,但不能同时测量。 5. 在测量过程中,注意动态范围的限制是至关重要的,超出了动态范围会导致波形失真,影响测试准确性。
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示波器探头的使用技巧及注意事项
1. 在使用电流探头时,首先要确保探头锁正确位置。向后推探头锁可以打开孔,以便将测试线放入并测量信号。 2. 测试时,必须将探头锁向前推并锁定,确保形成闭环线圈,从而保证测试的准确性。 3. 电流探头的归零和消磁操作至关重要,特别是在更换不同的示波器或探头经历过过载、强磁场使用后,进行这些操作可以确保测试结果的准确性。 4. 忽略锁紧探头锁或不进行归零和消磁,可能导致测量结果不准确,影响数据分析的可靠性。
1. 在使用电流探头时,首先要确保探头锁正确位置。向后推探头锁可以打开孔,以便将测试线放入并测量信号。 2. 测试时,必须将探头锁向前推并锁定,确保形成闭环线圈,从而保证测试的准确性。 3. 电流探头的归零和消磁操作至关重要,特别是在更换不同的示波器或探头经历过过载、强磁场使用后,进行这些操作可以确保测试结果的准确性。 4. 忽略锁紧探头锁或不进行归零和消磁,可能导致测量结果不准确,影响数据分析的可靠性。




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