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為什么將放大器裝在示波器的探頭尖端 放大器技術(shù)指標(biāo)

時(shí)間:2020-07-29    來源:儀多多儀器網(wǎng)    作者:儀多多商城     
示波器探頭將示波器的輸入連接到要測量的電壓節(jié)點(diǎn)。傳統(tǒng)上,常用的探頭分為三種類型:高阻抗無源探頭、低容抗傳輸線探頭和有源探頭。

較為常見的探頭類型是高阻抗無源探頭。圖1是其簡化示意圖。該探頭使用經(jīng)補(bǔ)償?shù)姆謮浩?電阻和電容匹配的分壓器)以驅(qū)動(dòng)探頭線纜和示波器輸入電容。這些探頭有500MHz額定帶寬,但你應(yīng)考慮由輸入電容所帶來的限制。


圖1:采用電容和電阻匹配的分壓器的高阻無源探頭

示波器的輸入電容可能在15~25pF之間。同軸電纜每英尺的電容約在10pF~30pF。所以其總電容可能約為80pF。因此,簡單地用屏蔽線纜將示波器連接到DUT(被測設(shè)備)將會(huì)把此電容加載在測量電路。在10MHz時(shí),阻抗約為200Ω,這就可能顯著降低你試圖測量的電壓幅值。

我們可通過使用電容性補(bǔ)償分壓器將被測信號(hào)分壓10倍的方式來增加此輸入阻抗。這種補(bǔ)償分壓器將使探頭針尖具有最小9pF的電容、帶來10倍衰減,使探頭負(fù)載阻抗增加了約10倍。增加探頭衰減倍數(shù),可進(jìn)一步降低輸入電容,但這樣做將降低進(jìn)入示波器的信號(hào)幅值,并使小信號(hào)測量變得困難或不可能。在實(shí)踐中,10倍衰減在信號(hào)幅度和加載阻抗之間表現(xiàn)出良好平衡。

但在更高頻率,即使是這樣的低電容探頭也還是太大了。在500MHz,9pF探頭電容的等效阻值約35Ω,除最低阻抗電路外,將對所有被測電壓產(chǎn)生影響。

若將同軸線纜換為傳輸線,則可大幅降低輸入電容。如果示波器的終端電阻為50Ω,則電纜探頭端的阻抗將總是50Ω,與頻率無關(guān)??墒褂梅謮浩骷哟筮@一非常低的負(fù)載阻抗;一個(gè)450Ω串聯(lián)電阻將把被測電壓幅值縮小10倍,并得到500Ω相對恒定的負(fù)載阻抗。采用帶終端電阻的低電容或傳輸線探頭(圖2)。


圖2:傳輸線探頭大幅降低輸入電容,但它也降低了輸入電阻,從而降低了整體阻抗

端接傳輸線探頭的輸入電容相當(dāng)?shù)?,典型值最高零點(diǎn)幾個(gè)pF。這種探頭的限制因素是低輸入電阻。對10倍衰減探頭來說,500Ω的輸入電阻,也會(huì)對被測電路造成很大影響。

這就使我們自然想到有源探頭(圖3)。有源探頭采用補(bǔ)償分壓器驅(qū)動(dòng)放大器。該放大器的緩沖輸出再驅(qū)動(dòng)以其特性阻抗端接(terminated)的同軸電纜,就像傳輸線探頭。該放大器還將探頭與電纜的電容性負(fù)載和示波器的輸入電路隔離開來。


圖3:50Ω帶緩沖輸入驅(qū)動(dòng)的傳輸線有源探頭

有源探頭仍需要低輸入電容,在探頭尖端的小幾何形狀內(nèi),可以容易做到這點(diǎn)??梢栽O(shè)計(jì)出輸入電容約為4pF的高阻抗緩沖放大器。約10倍衰減的補(bǔ)償分壓器將進(jìn)一步降低輸入電容以及允許更大的輸入電壓擺幅,其輸入電容約為0.4pF。在現(xiàn)實(shí)中,放大器需要輸入保護(hù)裝置,此舉將加大探頭尖端金屬的雜散電容,所以0.5pF到4pF的輸入電容是比較現(xiàn)實(shí)的。

圖4顯示出上述討論的三種探頭其作為頻率函數(shù)的輸入阻抗(根據(jù)特定的輸入電阻和電容)。在無源探頭500MHz的頻率上限,其輸入阻抗僅為34Ω。在相同頻率:傳輸線探頭的輸入阻抗為359Ω;有源探頭的為530Ω。該容性阻抗將會(huì)加載到被測信號(hào)上。


圖4:與被動(dòng)和傳輸線探頭比,有源探頭可在最寬的帶寬內(nèi)使輸入阻抗最大化

探頭影響的案例

圖5是一個(gè)25Ω系統(tǒng)(50Ω源和負(fù)載阻抗)的階躍波形(step waveform)示例。即使在這樣的低阻抗環(huán)境下,無源探頭容性負(fù)載的影響也顯而易見。


圖5:比較無源探頭(PP008)和有源探頭(ZS4000)的電容性負(fù)載的影響

圖5中,在無源探頭接觸被測信號(hào)前,輸入階躍的上升時(shí)間約為500ps。當(dāng)PP008(輸入C=9.5pF)觸測階躍被測信號(hào)時(shí),上升時(shí)間增加至1.8ns,且在前沿造成顯著失真。使用ZS4000有源探頭(輸入C=0.6pF)時(shí),則沒對被測信號(hào)造成顯著失真。

低電容設(shè)計(jì)的關(guān)鍵是把所有探頭尖端周圍的導(dǎo)體做得小巧。這也與應(yīng)使探頭尖端的體積盡可能小巧的要求一致,只有這樣,探頭才能“游刃”于我們?nèi)諠u擁擠的電路板。

探頭尖端的電容性負(fù)載除加載被測電壓外,還有另一個(gè)影響。單端探頭需要一個(gè)接地連接。該地線有與其長度相關(guān)的電感。該電感,與探頭的輸入電容相組合,將在LC電路(圖6)的共振頻率上引致振鈴效應(yīng)。


圖6:示波器的地線增加了被測電路的電感

接地線電感可使用大拇指規(guī)則估算,其值約為20nH/in,進(jìn)而算出諧振頻率。該電感的諧振頻率(fr)為:

為使測量不失真,諧振頻率應(yīng)比擬測量信號(hào)的頻率高得多??赏ㄟ^使用更短的地線或使用更低輸入電容的探頭或兩者兼而用之的方式來提高共振頻率。

作為例子,我們可使用PP008探頭(輸入C=9.5Pf)、6英寸地線(~120nH)進(jìn)行陡變階梯電壓的測量。在這些參數(shù)下,其振鈴頻率約為150MHz,可容易地在所測波形上看到。若將同樣的接地線與輸入電容僅為0.6pF的ZS4000探頭一起使用,這時(shí)其共振頻率約為600MHz且平復(fù)要快得多,如圖7中所示。


圖7. 對比由接地線引入、輸入電容的不同值對振鈴產(chǎn)生的影響。
輸入電容更低的有源探頭(ZS4000),不僅回復(fù)要快得多,且具有更高頻率。

更高帶寬的探頭配有短的、定長接地導(dǎo)線。用最短的地線配以上述介紹的有源探頭使你在測量階躍電壓時(shí)幾乎沒有振鈴現(xiàn)象或上升時(shí)間失真。使用中的重要注意事項(xiàng)是:不要試圖延長這些地線,因其會(huì)增加電感和電容并將顯著影響探頭性能。

再回到我們開始的問題:“為什么有源探頭的放大器做在探頭尖端,而不在示波器內(nèi)?”答案是:示波器廠家通過將放大器做在探頭尖端附近,可在探頭針尖內(nèi)采用補(bǔ)償?shù)姆謮浩饕栽黾犹筋^的輸入阻抗和輸入電壓范圍。同時(shí),有源探頭可以緩沖連接電纜對探頭的影響。不使用放大器,使用傳輸線探頭,你仍可得到類似結(jié)果,但你必須要能忍受低輸入阻抗帶來的影響。



    伺服放大器的作用是將多個(gè)輸入信號(hào)與反饋信號(hào)進(jìn)行綜合并加以放大,根據(jù)綜合信號(hào)極性的不同,輸出相應(yīng)的信號(hào)控制伺服電機(jī)正轉(zhuǎn)或反轉(zhuǎn)。當(dāng)輸入信號(hào)和反饋信號(hào)相平衡時(shí),伺服電機(jī)停止轉(zhuǎn)動(dòng),執(zhí)行機(jī)構(gòu)輸出軸便穩(wěn)定在一定位置上。
    伺服放大器組要由前置磁放大器、觸發(fā)器、晶閘管主回路和電源等部分組成,其組成如下圖所示。

    為適應(yīng)復(fù)雜的多參數(shù)調(diào)節(jié)的需要,伺服放大器設(shè)置由三個(gè)輸入信號(hào)通道和一個(gè)位置反饋信號(hào)通道。因此,它可以同時(shí)輸入三個(gè)輸入信號(hào)和一個(gè)位置反饋信號(hào)。在單參數(shù)的簡單調(diào)節(jié)系統(tǒng)中,只使用其中一個(gè)輸入通道和反饋通道。
    在伺服放大器中,前置磁放大器把三個(gè)輸入信號(hào)和一個(gè)反饋信號(hào)綜合為偏差信號(hào),并放大為電壓信號(hào)U22-21輸出。此輸出電壓同時(shí)經(jīng)觸發(fā)器1(或2)轉(zhuǎn)換成觸發(fā)脈沖去控制晶閘管主回路1(或2)的晶閘管導(dǎo)通,從而將交流220V電源加到兩相伺服電機(jī)繞組上,驅(qū)動(dòng)兩相伺服電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)。當(dāng)△1>0時(shí),U22-21>0,觸發(fā)器2和主回路2工作,兩相伺服電機(jī)正轉(zhuǎn);當(dāng)△1<0時(shí),,觸發(fā)器1和主回路1工作,兩相伺服電機(jī)反轉(zhuǎn);兩組觸發(fā)器和兩組晶閘管主回路的電路組成及參數(shù)完全相同,所以當(dāng)輸入信號(hào)和與位置反饋電流If相平衡,前置磁放大器的輸出U22-21≈0,兩觸發(fā)器均無觸發(fā)脈沖輸出,主回路1和2中的晶閘管阻斷,兩相伺服電動(dòng)機(jī)的電源斷開,電動(dòng)機(jī)停止轉(zhuǎn)動(dòng)。
    由此可見,伺服放大器相當(dāng)于一個(gè)三位式無觸點(diǎn)繼電器,并具有很大的功率放大能力。







    比例閥放大器采用簡單的放大原理,或?qū)l(fā)送端信號(hào)放大,或?qū)⒔邮斩艘呀?jīng)衰減的信號(hào)放大。


    在接收端放大的方式一出來就被拋棄,因?yàn)樗麜?huì)將傳輸中的干擾一起放大,包括內(nèi)部信號(hào)間的串?dāng)_。采用發(fā)送端放大的設(shè)備在采用特制VGA視頻線纜為傳輸介質(zhì)后,可以將電腦的VGA視頻信號(hào)傳輸上幾十米。

 


    比例閥放大器維修方法


    振動(dòng)容易破壞液壓元件,損害機(jī)械的工作性能,影響到設(shè)備的使用壽命,而噪聲則可能影響操作者的健康和情緒,增加操作者的疲勞度。


    造成液壓系統(tǒng)中的振動(dòng)和噪聲來源很多,大致有機(jī)械系統(tǒng)、液壓泵、液壓閥及管路等幾方面


    機(jī)械系統(tǒng)的振動(dòng)和噪聲


    機(jī)械系統(tǒng)的振動(dòng)和噪聲,主要是由驅(qū)動(dòng)液壓泵的機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng)引起的,主要有以下幾方面。


    1)回轉(zhuǎn)體的不平衡


    在實(shí)際應(yīng)用中,電機(jī)大都通過聯(lián)軸節(jié)驅(qū)動(dòng)液壓泵工作,要使這些回轉(zhuǎn)體做到完全的動(dòng)平衡是非常困難的,如果不平衡力太大,就會(huì)在回轉(zhuǎn)時(shí)產(chǎn)生較大的轉(zhuǎn)軸的彎曲振動(dòng)而產(chǎn)生噪聲。


    2)安裝不當(dāng)


    液壓系統(tǒng)常因安裝上存在問題,而引起振動(dòng)和噪聲。如系統(tǒng)管道支承不良及基礎(chǔ)的缺陷或液壓泵與電機(jī)軸不同心,以及聯(lián)軸節(jié)松動(dòng),這些都會(huì)引起較大的振動(dòng)和噪聲。


    2. 液壓泵產(chǎn)生的振動(dòng)和噪聲


    液壓泵(液壓馬達(dá))通常是整個(gè)液壓系統(tǒng)中產(chǎn)生振動(dòng)和噪聲的最主要的液壓元件。液壓泵產(chǎn)生振動(dòng)和噪聲,一方面是由于機(jī)械的振動(dòng),另一方面是由于液體壓力流量積聚變化引起的。


    1)液壓泵壓力和流量的周期變化


    液壓泵的齒輪,葉片及柱塞在吸油,壓油的過程中,使相應(yīng)的工作產(chǎn)生周期性的流量和壓力的過程中;


    使相應(yīng)的工作腔產(chǎn)生周期的流量和壓力的變化,進(jìn)而引起泵的流量和壓力脈動(dòng),造成液壓泵的構(gòu)件產(chǎn)生振動(dòng);


    而構(gòu)件的振動(dòng)又引起了與其相接觸的空氣產(chǎn)生疏密變化的振動(dòng),進(jìn)而產(chǎn)生噪聲的聲壓波傳播出去。


    2)液壓泵的空穴現(xiàn)象


    液壓泵在工作時(shí),如果液壓油吸入管道的阻力過大,此時(shí),液壓油來不及充滿泵的吸油腔,造成吸油腔內(nèi)局部真空,形成負(fù)壓。


    如果這個(gè)壓力恰好達(dá)到了油的空氣分離壓力時(shí),原來溶解在油液內(nèi)的空氣便會(huì)大量析出,形成游離狀態(tài)的氣泡。


    隨著泵的轉(zhuǎn)動(dòng),這種帶有氣泡的油液轉(zhuǎn)入高壓區(qū),此時(shí)氣泡由于受到高壓而縮小,破裂和消失,形成很高的局部高頻壓力沖擊。







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