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示波器使用总结

总结示波器的使用

三相电流、线(相)反电势、编码器脉冲信号、PWM本文总结了使用示波器的方法,如波形测试、电流传感器倍比和偏置。

使用背景

示波器型号-泰克示波器2系和3系

测试内容-三相电流、线(相)反电势、编码器脉冲信号PWM波形试验、电流传感器倍比、偏置等

使用流程

  • 开机准备

启动示波器自检后,对探头进行检查调零,档位选择等待操作,然后对示波器的探头通道进行操作测量类型(电流or电压)、衰减比选择、探头档位选择、最后,选择示波器界面纵轴光标零位

  • 波形测量

准备完成后,才能进入实际的波形测量环节。万金油按钮autoset,在大多数情况下,波形可以看到。如果不合适,横轴的时间刻度一般是错误的。此时,需要调整横轴和纵轴的刻度(或位置)。调整刻度的作用是放大(缩小)横轴上的波形,调整位置的作用是调整横轴(纵轴)的零位置。

操作技巧

1.探头类型的选择

根据实际波形属性选择探头。测试内容主要是测量电压信号或电流信号,因此最常用的示波器探头是电流探头和电压探头。对于本文序言中提到的测试内容,如果测试内容中有电流等词,则需要在测试过程中使用电流探头,其余测试内容,如线(相)反电势和编码器脉冲信号PWM(驱动)波形测试等,在测试过程中需要使用电压探头。

2.如何选择直流耦合和交流耦合档位?12

交直流混合信号,直流耦合可以使信号无损通过,交流耦合可以过滤信号中的直流信号。

s i g n a l = A sin ( ω t φ ) ? A C ?? c o m p o n e n t c o n s t a n t ? D C ?? c o m p o n e n t s i g n a l ( D C ?? C o u p l i n g ) = A sin ( ω t φ ) c o n s t a n t s i g n a l ( A C ?? C o u p l i n g ) = A sin ( ω t φ ) \begin{aligned} &signal=\underset{AC\,\,component}{\underbrace{A\sin \left( \omega t \varphi \right) }} \underset{DC\,\,component}{\underbrace{constant}} \\ &signal\left( DC\,\,Coupling \right) =A\sin \left( \omega t \varphi \right) constant \\ &signal\left( AC\,\,Coupling \right) =A\sin \left( \omega t \varphi \right) \end{aligned} signal=ACcomponent Asin(ωt+φ)​​+DCcomponent constant​​signal(DCCoupling)=Asin(ωt+φ)+constantsignal(ACCoupling)=Asin(ωt+φ)​

相电流波形测量实验和电流传感器倍比及偏置测量实验中,因为在测量编码器的直流偏置,所以需要看到真实的电流波形,因此选择直流耦合档位。

3、其它技巧

…,后续根据实际使用进行补充

拓展学习资料

拓展资料是泰克示波器2系和3系的官方使用说明书,下文给出了下载链接

[1] https://download.tek.com/manual/TDS2000C-and-TDS1000C-EDU-Oscilloscope-User-Manual-ZHS.pdf

[2] https://download.tek.com/manual/MDO3000-User-zh-077097502-RevA.pdf

本文参考文献


  1. https://ourpastimes.com/difference-ac-dc-coupling-oscilloscopes-6453386.html ↩︎

  2. http://blog.prosig.com/2013/01/15/what-are-ac-and-dc-coupling/ ↩︎

标签: tek速度传感器探头

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