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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
电源工程师测试基础与报告编写指南
1. 测试对电源工程师以及所有硬件设计工程师来说至关重要。 2. 刚进入公司时,最常见的任务是从进行测量开始。 3. 通过测试,可以了解即将设计的线路的工作情况。 4. 测试帮助理解线路每一步的波形状态。
1. 测试对电源工程师以及所有硬件设计工程师来说至关重要。 2. 刚进入公司时,最常见的任务是从进行测量开始。 3. 通过测试,可以了解即将设计的线路的工作情况。 4. 测试帮助理解线路每一步的波形状态。
00:31
电源工程师测试基础与报告编写指南
1. 测试的主要目的包括比较或验证供应商提供的元件或模块差异,以及确定采用哪种设计方案来满足客户需求。 2. 产品生产完成后,需进行大量全面的测试以发现并解决问题,同时通过测试验证问题是否已解决。 3. 测试报告需符合标准流程,确保包含报告名称、内部编号、日期、测试版型号及序列号等关键信息。 4. 保留测试版以供后期检查,并记录版本或生产日期以及相关软件版本,便于问题出现时进行核对。 5. 测试结果和报告对于与客户沟通、内部流程判断以及申请安全规范认证等方面至关重要。
1. 测试的主要目的包括比较或验证供应商提供的元件或模块差异,以及确定采用哪种设计方案来满足客户需求。 2. 产品生产完成后,需进行大量全面的测试以发现并解决问题,同时通过测试验证问题是否已解决。 3. 测试报告需符合标准流程,确保包含报告名称、内部编号、日期、测试版型号及序列号等关键信息。 4. 保留测试版以供后期检查,并记录版本或生产日期以及相关软件版本,便于问题出现时进行核对。 5. 测试结果和报告对于与客户沟通、内部流程判断以及申请安全规范认证等方面至关重要。
02:21
电源工程师测试基础与报告编写指南
1. 测试报告首页应明确列出所有测试项目,如输出电压质量、纹波、效率、过充测试等,同时注明测试条件(例如常温测试)。 2. 报告中需详细记录所使用的测试仪器及型号,包括电源(power supply)、电子负载、万用表、示波器及其探头型号。 3. 测试首页必须呈现测试结果的总体情况,指明测试是否通过或具体哪个测试存在问题,并注明测试人或检查人的信息。 4. 报告的后续部分应该详细阐述输入端的测试内容,包括电流谐波、功率因素、总谐波失真效率等关键指标。
1. 测试报告首页应明确列出所有测试项目,如输出电压质量、纹波、效率、过充测试等,同时注明测试条件(例如常温测试)。 2. 报告中需详细记录所使用的测试仪器及型号,包括电源(power supply)、电子负载、万用表、示波器及其探头型号。 3. 测试首页必须呈现测试结果的总体情况,指明测试是否通过或具体哪个测试存在问题,并注明测试人或检查人的信息。 4. 报告的后续部分应该详细阐述输入端的测试内容,包括电流谐波、功率因素、总谐波失真效率等关键指标。
03:12
输入端测试详解:电流谐波及其影响
1. 电流谐波会对电网产生负面影响,包括输出电压失真和干扰其他设备,严重时会引起电力系统局部谐振。 2. 为减少电流谐波对电网的影响,IEC制定了相关标准,确保产品符合规定后方可上市销售。 3. 电流谐波的产生主要是由于设备的非线性负载特性,线性负载则不会产生电流谐波。 4. IEC61000-3-2标准对电流谐波有具体规定,分为四类:A类为家用电器,B类为便携式工具,C类为照明设备,D类为小功率设备如个人计算机或显示器。
1. 电流谐波会对电网产生负面影响,包括输出电压失真和干扰其他设备,严重时会引起电力系统局部谐振。 2. 为减少电流谐波对电网的影响,IEC制定了相关标准,确保产品符合规定后方可上市销售。 3. 电流谐波的产生主要是由于设备的非线性负载特性,线性负载则不会产生电流谐波。 4. IEC61000-3-2标准对电流谐波有具体规定,分为四类:A类为家用电器,B类为便携式工具,C类为照明设备,D类为小功率设备如个人计算机或显示器。
04:52
输入端测试详解:电流谐波及其影响
1. 不同类型的电子产品应遵循特定类别的规定,如B类、C类、D类,每类对应不同的表格。 2. 电子产品中的谐波,如三次谐波、五次谐波,允许的最大电流值或与基波的比例会在相应表格中显示。 3. 通过查询特定表格,可以确定电子产品应遵循的规定类别,从而编写符合标准的文档。 4. 测试电子产品时,需要使用功率分析仪来测量电流谐波,这是最主要的测试仪器。 5. 功率分析仪能直接显示电流谐波的结果,例如44次或几百次谐波的结果,便于对产品进行分析和评估。
1. 不同类型的电子产品应遵循特定类别的规定,如B类、C类、D类,每类对应不同的表格。 2. 电子产品中的谐波,如三次谐波、五次谐波,允许的最大电流值或与基波的比例会在相应表格中显示。 3. 通过查询特定表格,可以确定电子产品应遵循的规定类别,从而编写符合标准的文档。 4. 测试电子产品时,需要使用功率分析仪来测量电流谐波,这是最主要的测试仪器。 5. 功率分析仪能直接显示电流谐波的结果,例如44次或几百次谐波的结果,便于对产品进行分析和评估。
05:40
输入端测试详解:电流谐波及其影响
1. 进行电流谐波测试时,需要使用电源和电子负载来设定测试条件,然后利用功率分析仪测量电流谐波。测试考虑因素包括不同的输入电压、频率和负载,以满足IEC61000-3-2标准的A类和B类要求。 2. 测试重点在于正确设置功率分析仪的频率,例如50赫兹、60赫兹或400赫兹,频率设置错误会导致测试结果出错。 3. 除了电流谐波,功率分析仪还需测试功率因素,这涉及电流与电压之间的相位差,导致有功功率与视在功率的不同。功率因素决定了有用功率与总功率的比值,其不佳可能导致电网能量浪费。 4. 通过比较14G测试结果与IEC61000-3-2标准,判断电流谐波测试是否通过,这是测试过程中的关键步骤。
1. 进行电流谐波测试时,需要使用电源和电子负载来设定测试条件,然后利用功率分析仪测量电流谐波。测试考虑因素包括不同的输入电压、频率和负载,以满足IEC61000-3-2标准的A类和B类要求。 2. 测试重点在于正确设置功率分析仪的频率,例如50赫兹、60赫兹或400赫兹,频率设置错误会导致测试结果出错。 3. 除了电流谐波,功率分析仪还需测试功率因素,这涉及电流与电压之间的相位差,导致有功功率与视在功率的不同。功率因素决定了有用功率与总功率的比值,其不佳可能导致电网能量浪费。 4. 通过比较14G测试结果与IEC61000-3-2标准,判断电流谐波测试是否通过,这是测试过程中的关键步骤。
06:39
功率因素和效率测试的重要性及方法
1. 功率因素测试主要使用功率分析仪,涉及电源和负载,需要测试不同输出电压和频率下的功率因素,且IEC对特定功率情况下的功率因素有规定。 2. 效率测试常见,主要测量电源的输出功率与输入功率的比值,即电源转换效率,理想情况下不超过百分之百。 3. 效率测试常用设备包括功率分析仪、万用表、电源及负载,其中AC-DC或DC-AC转换需用功率分析仪,而DC-DC转换仅需万用表和电子负载。 4. 在进行效率测试时,应注意电压测量应在近端进行,即输入电压测试应靠近待测物的输入端,以确保测量准确性。
1. 功率因素测试主要使用功率分析仪,涉及电源和负载,需要测试不同输出电压和频率下的功率因素,且IEC对特定功率情况下的功率因素有规定。 2. 效率测试常见,主要测量电源的输出功率与输入功率的比值,即电源转换效率,理想情况下不超过百分之百。 3. 效率测试常用设备包括功率分析仪、万用表、电源及负载,其中AC-DC或DC-AC转换需用功率分析仪,而DC-DC转换仅需万用表和电子负载。 4. 在进行效率测试时,应注意电压测量应在近端进行,即输入电压测试应靠近待测物的输入端,以确保测量准确性。
08:19
功率因素和效率测试的重要性及方法
1. 测试输出电压时,应靠近待测物的输出端,避免靠近电源或电子负载以确保测量准确,防止因线阻抗引起的压降影响效率测试的准确性。 2. 在进行AC/DC转换器的输入功率测试时,应使用有功功率计算效率,考虑到功率因数(PF值)表征有功功率与无功功率的差异,避免使用VMS和IMS直接计算输入功率。 3. 对于拥有多个输出电压(如12V、5V、60V等)的电源,需同时测试多路输出,确保不同输入电压和电流下的效率,并根据输出功率与输入功率计算效率,生成效率测试报告。 4. 电源纹波测试是通过示波器测量直流电压上的交流成分,确保符合规定的纹波幅度(如1%或0.5%),对所有电源来说是常见且必要的测试步骤。
1. 测试输出电压时,应靠近待测物的输出端,避免靠近电源或电子负载以确保测量准确,防止因线阻抗引起的压降影响效率测试的准确性。 2. 在进行AC/DC转换器的输入功率测试时,应使用有功功率计算效率,考虑到功率因数(PF值)表征有功功率与无功功率的差异,避免使用VMS和IMS直接计算输入功率。 3. 对于拥有多个输出电压(如12V、5V、60V等)的电源,需同时测试多路输出,确保不同输入电压和电流下的效率,并根据输出功率与输入功率计算效率,生成效率测试报告。 4. 电源纹波测试是通过示波器测量直流电压上的交流成分,确保符合规定的纹波幅度(如1%或0.5%),对所有电源来说是常见且必要的测试步骤。
09:52
电源纹波测试方法及注意事项
1. 在进行电压纹波测试时,需要测量不同输入电压、负载下的输出电压和电流,以准确标定输入输出参数,反映出不同条件下纹波的变化。 2. 测试时通常添加20兆的带宽限制,并根据后端使用要求,可能还需加入特定的电容(如十微法的铝电容和0.1微法的陶瓷电容)进行滤波,以满足特定设备如英特尔CPU的带宽限制要求。 3. 常见问题包括探头的衰减比影响测试结果,例如使用十比一的探头测试20毫伏纹波可能显示为30毫伏;以及使用长地线可能吸收空间干扰,导致测试结果偏差增大。 4. 为避免测试结果偏差,纹波测试时应使用短地线,特别是在测试电源板等敏感部件时,长地线绕圈会显著增加测试误差。 5. 总结了电源输入端和电压纹波测试的方法,强调了根据后端使用要求合理选择测试配置和避免常见错误的重要性。
1. 在进行电压纹波测试时,需要测量不同输入电压、负载下的输出电压和电流,以准确标定输入输出参数,反映出不同条件下纹波的变化。 2. 测试时通常添加20兆的带宽限制,并根据后端使用要求,可能还需加入特定的电容(如十微法的铝电容和0.1微法的陶瓷电容)进行滤波,以满足特定设备如英特尔CPU的带宽限制要求。 3. 常见问题包括探头的衰减比影响测试结果,例如使用十比一的探头测试20毫伏纹波可能显示为30毫伏;以及使用长地线可能吸收空间干扰,导致测试结果偏差增大。 4. 为避免测试结果偏差,纹波测试时应使用短地线,特别是在测试电源板等敏感部件时,长地线绕圈会显著增加测试误差。 5. 总结了电源输入端和电压纹波测试的方法,强调了根据后端使用要求合理选择测试配置和避免常见错误的重要性。

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电源工程师测试基础与报告编写指南
1. 测试对电源工程师以及所有硬件设计工程师来说至关重要。 2. 刚进入公司时,最常见的任务是从进行测量开始。 3. 通过测试,可以了解即将设计的线路的工作情况。 4. 测试帮助理解线路每一步的波形状态。
1. 测试对电源工程师以及所有硬件设计工程师来说至关重要。 2. 刚进入公司时,最常见的任务是从进行测量开始。 3. 通过测试,可以了解即将设计的线路的工作情况。 4. 测试帮助理解线路每一步的波形状态。
00:31
电源工程师测试基础与报告编写指南
1. 测试的主要目的包括比较或验证供应商提供的元件或模块差异,以及确定采用哪种设计方案来满足客户需求。 2. 产品生产完成后,需进行大量全面的测试以发现并解决问题,同时通过测试验证问题是否已解决。 3. 测试报告需符合标准流程,确保包含报告名称、内部编号、日期、测试版型号及序列号等关键信息。 4. 保留测试版以供后期检查,并记录版本或生产日期以及相关软件版本,便于问题出现时进行核对。 5. 测试结果和报告对于与客户沟通、内部流程判断以及申请安全规范认证等方面至关重要。
1. 测试的主要目的包括比较或验证供应商提供的元件或模块差异,以及确定采用哪种设计方案来满足客户需求。 2. 产品生产完成后,需进行大量全面的测试以发现并解决问题,同时通过测试验证问题是否已解决。 3. 测试报告需符合标准流程,确保包含报告名称、内部编号、日期、测试版型号及序列号等关键信息。 4. 保留测试版以供后期检查,并记录版本或生产日期以及相关软件版本,便于问题出现时进行核对。 5. 测试结果和报告对于与客户沟通、内部流程判断以及申请安全规范认证等方面至关重要。
02:21
电源工程师测试基础与报告编写指南
1. 测试报告首页应明确列出所有测试项目,如输出电压质量、纹波、效率、过充测试等,同时注明测试条件(例如常温测试)。 2. 报告中需详细记录所使用的测试仪器及型号,包括电源(power supply)、电子负载、万用表、示波器及其探头型号。 3. 测试首页必须呈现测试结果的总体情况,指明测试是否通过或具体哪个测试存在问题,并注明测试人或检查人的信息。 4. 报告的后续部分应该详细阐述输入端的测试内容,包括电流谐波、功率因素、总谐波失真效率等关键指标。
1. 测试报告首页应明确列出所有测试项目,如输出电压质量、纹波、效率、过充测试等,同时注明测试条件(例如常温测试)。 2. 报告中需详细记录所使用的测试仪器及型号,包括电源(power supply)、电子负载、万用表、示波器及其探头型号。 3. 测试首页必须呈现测试结果的总体情况,指明测试是否通过或具体哪个测试存在问题,并注明测试人或检查人的信息。 4. 报告的后续部分应该详细阐述输入端的测试内容,包括电流谐波、功率因素、总谐波失真效率等关键指标。
03:12
输入端测试详解:电流谐波及其影响
1. 电流谐波会对电网产生负面影响,包括输出电压失真和干扰其他设备,严重时会引起电力系统局部谐振。 2. 为减少电流谐波对电网的影响,IEC制定了相关标准,确保产品符合规定后方可上市销售。 3. 电流谐波的产生主要是由于设备的非线性负载特性,线性负载则不会产生电流谐波。 4. IEC61000-3-2标准对电流谐波有具体规定,分为四类:A类为家用电器,B类为便携式工具,C类为照明设备,D类为小功率设备如个人计算机或显示器。
1. 电流谐波会对电网产生负面影响,包括输出电压失真和干扰其他设备,严重时会引起电力系统局部谐振。 2. 为减少电流谐波对电网的影响,IEC制定了相关标准,确保产品符合规定后方可上市销售。 3. 电流谐波的产生主要是由于设备的非线性负载特性,线性负载则不会产生电流谐波。 4. IEC61000-3-2标准对电流谐波有具体规定,分为四类:A类为家用电器,B类为便携式工具,C类为照明设备,D类为小功率设备如个人计算机或显示器。
04:52
输入端测试详解:电流谐波及其影响
1. 不同类型的电子产品应遵循特定类别的规定,如B类、C类、D类,每类对应不同的表格。 2. 电子产品中的谐波,如三次谐波、五次谐波,允许的最大电流值或与基波的比例会在相应表格中显示。 3. 通过查询特定表格,可以确定电子产品应遵循的规定类别,从而编写符合标准的文档。 4. 测试电子产品时,需要使用功率分析仪来测量电流谐波,这是最主要的测试仪器。 5. 功率分析仪能直接显示电流谐波的结果,例如44次或几百次谐波的结果,便于对产品进行分析和评估。
1. 不同类型的电子产品应遵循特定类别的规定,如B类、C类、D类,每类对应不同的表格。 2. 电子产品中的谐波,如三次谐波、五次谐波,允许的最大电流值或与基波的比例会在相应表格中显示。 3. 通过查询特定表格,可以确定电子产品应遵循的规定类别,从而编写符合标准的文档。 4. 测试电子产品时,需要使用功率分析仪来测量电流谐波,这是最主要的测试仪器。 5. 功率分析仪能直接显示电流谐波的结果,例如44次或几百次谐波的结果,便于对产品进行分析和评估。
05:40
输入端测试详解:电流谐波及其影响
1. 进行电流谐波测试时,需要使用电源和电子负载来设定测试条件,然后利用功率分析仪测量电流谐波。测试考虑因素包括不同的输入电压、频率和负载,以满足IEC61000-3-2标准的A类和B类要求。 2. 测试重点在于正确设置功率分析仪的频率,例如50赫兹、60赫兹或400赫兹,频率设置错误会导致测试结果出错。 3. 除了电流谐波,功率分析仪还需测试功率因素,这涉及电流与电压之间的相位差,导致有功功率与视在功率的不同。功率因素决定了有用功率与总功率的比值,其不佳可能导致电网能量浪费。 4. 通过比较14G测试结果与IEC61000-3-2标准,判断电流谐波测试是否通过,这是测试过程中的关键步骤。
1. 进行电流谐波测试时,需要使用电源和电子负载来设定测试条件,然后利用功率分析仪测量电流谐波。测试考虑因素包括不同的输入电压、频率和负载,以满足IEC61000-3-2标准的A类和B类要求。 2. 测试重点在于正确设置功率分析仪的频率,例如50赫兹、60赫兹或400赫兹,频率设置错误会导致测试结果出错。 3. 除了电流谐波,功率分析仪还需测试功率因素,这涉及电流与电压之间的相位差,导致有功功率与视在功率的不同。功率因素决定了有用功率与总功率的比值,其不佳可能导致电网能量浪费。 4. 通过比较14G测试结果与IEC61000-3-2标准,判断电流谐波测试是否通过,这是测试过程中的关键步骤。
06:39
功率因素和效率测试的重要性及方法
1. 功率因素测试主要使用功率分析仪,涉及电源和负载,需要测试不同输出电压和频率下的功率因素,且IEC对特定功率情况下的功率因素有规定。 2. 效率测试常见,主要测量电源的输出功率与输入功率的比值,即电源转换效率,理想情况下不超过百分之百。 3. 效率测试常用设备包括功率分析仪、万用表、电源及负载,其中AC-DC或DC-AC转换需用功率分析仪,而DC-DC转换仅需万用表和电子负载。 4. 在进行效率测试时,应注意电压测量应在近端进行,即输入电压测试应靠近待测物的输入端,以确保测量准确性。
1. 功率因素测试主要使用功率分析仪,涉及电源和负载,需要测试不同输出电压和频率下的功率因素,且IEC对特定功率情况下的功率因素有规定。 2. 效率测试常见,主要测量电源的输出功率与输入功率的比值,即电源转换效率,理想情况下不超过百分之百。 3. 效率测试常用设备包括功率分析仪、万用表、电源及负载,其中AC-DC或DC-AC转换需用功率分析仪,而DC-DC转换仅需万用表和电子负载。 4. 在进行效率测试时,应注意电压测量应在近端进行,即输入电压测试应靠近待测物的输入端,以确保测量准确性。
08:19
功率因素和效率测试的重要性及方法
1. 测试输出电压时,应靠近待测物的输出端,避免靠近电源或电子负载以确保测量准确,防止因线阻抗引起的压降影响效率测试的准确性。 2. 在进行AC/DC转换器的输入功率测试时,应使用有功功率计算效率,考虑到功率因数(PF值)表征有功功率与无功功率的差异,避免使用VMS和IMS直接计算输入功率。 3. 对于拥有多个输出电压(如12V、5V、60V等)的电源,需同时测试多路输出,确保不同输入电压和电流下的效率,并根据输出功率与输入功率计算效率,生成效率测试报告。 4. 电源纹波测试是通过示波器测量直流电压上的交流成分,确保符合规定的纹波幅度(如1%或0.5%),对所有电源来说是常见且必要的测试步骤。
1. 测试输出电压时,应靠近待测物的输出端,避免靠近电源或电子负载以确保测量准确,防止因线阻抗引起的压降影响效率测试的准确性。 2. 在进行AC/DC转换器的输入功率测试时,应使用有功功率计算效率,考虑到功率因数(PF值)表征有功功率与无功功率的差异,避免使用VMS和IMS直接计算输入功率。 3. 对于拥有多个输出电压(如12V、5V、60V等)的电源,需同时测试多路输出,确保不同输入电压和电流下的效率,并根据输出功率与输入功率计算效率,生成效率测试报告。 4. 电源纹波测试是通过示波器测量直流电压上的交流成分,确保符合规定的纹波幅度(如1%或0.5%),对所有电源来说是常见且必要的测试步骤。
09:52
电源纹波测试方法及注意事项
1. 在进行电压纹波测试时,需要测量不同输入电压、负载下的输出电压和电流,以准确标定输入输出参数,反映出不同条件下纹波的变化。 2. 测试时通常添加20兆的带宽限制,并根据后端使用要求,可能还需加入特定的电容(如十微法的铝电容和0.1微法的陶瓷电容)进行滤波,以满足特定设备如英特尔CPU的带宽限制要求。 3. 常见问题包括探头的衰减比影响测试结果,例如使用十比一的探头测试20毫伏纹波可能显示为30毫伏;以及使用长地线可能吸收空间干扰,导致测试结果偏差增大。 4. 为避免测试结果偏差,纹波测试时应使用短地线,特别是在测试电源板等敏感部件时,长地线绕圈会显著增加测试误差。 5. 总结了电源输入端和电压纹波测试的方法,强调了根据后端使用要求合理选择测试配置和避免常见错误的重要性。
1. 在进行电压纹波测试时,需要测量不同输入电压、负载下的输出电压和电流,以准确标定输入输出参数,反映出不同条件下纹波的变化。 2. 测试时通常添加20兆的带宽限制,并根据后端使用要求,可能还需加入特定的电容(如十微法的铝电容和0.1微法的陶瓷电容)进行滤波,以满足特定设备如英特尔CPU的带宽限制要求。 3. 常见问题包括探头的衰减比影响测试结果,例如使用十比一的探头测试20毫伏纹波可能显示为30毫伏;以及使用长地线可能吸收空间干扰,导致测试结果偏差增大。 4. 为避免测试结果偏差,纹波测试时应使用短地线,特别是在测试电源板等敏感部件时,长地线绕圈会显著增加测试误差。 5. 总结了电源输入端和电压纹波测试的方法,强调了根据后端使用要求合理选择测试配置和避免常见错误的重要性。




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