+86-18822802390

Wat is het verschil tussen hete grond en koude grond bij oscilloscoopmetingen?

Nov 30, 2023

Wat is het verschil tussen hete grond en koude grond bij oscilloscoopmetingen?

 

Hete aarde verwijst naar de aardingsaansluiting van de primaire transformator in het stroomcircuit (zoals de schakelende transformator in een schakelende voeding). Het is verbonden met de faselijn of verandering van de voedingslijn van het elektriciteitsnet. Het is een hete grond. In het schakelschema is het aardingspictogram verbonden met de koude aarde. Er is een verschil in beschermende aarding.


Koude aarde verwijst meestal naar de secundaire zijde van de stroomcircuittransformator en de negatieve pool van de gelijkstroom na gelijkrichting en filtering. Door de isolatiefunctie van de transformator is deze niet aangesloten op het elektriciteitsnet.


Er is ook een beschermende aarding op de oscilloscoop, die doorgaans is verbonden met de oscilloscoopbehuizing en de negatieve pool van de voeding in de oscilloscoop. Het is ook verbonden met de aardedraad van de stroomingangslijn en verbonden met de aarde.


Als u een circuit met warme aarde moet meten, moet u een 1:1 scheidingstransformator installeren op de voeding van het te testen elektrische apparaat. Anders gaat de faselijn of neutrale lijn in het te testen circuit door de aardklem op de oscilloscoopsonde en de beschermende aarddraad van de oscilloscoop. Als er een lus met de aarde ontstaat, zal dit er in ieder geval voor zorgen dat de lekbeschermer van de voedingslijn in werking treedt en dat het te testen circuit of de oscilloscoop doorbrandt. In het slechtste geval zal dit een veiligheidsongeval veroorzaken! Hoop de aandacht te trekken.


Hete grond is geëlektrificeerd en is verbonden met de aarde en kan mensen elektrificeren. Koude grond bevindt zich niet in hetzelfde circuit als de aarde en kan mensen niet elektrificeren.


Hoe gebruik ik een digitale oscilloscoop in analoge circuits?
(1) Het aardingsprobleem van de oscilloscoop. De behuizing van de oscilloscoop en de referentieaarddraad van de sonde zijn beide verbonden met de aarddraad. Daarom is een goede aarding de belangrijkste voorwaarde voor het meten van interferentie.


(2) Het probleem van interferentie veroorzaakt door de referentie-aardedraad van de oscilloscoop. Omdat gewone sondes meestal een aardedraad hebben, zullen ze een interferentiepad vormen dat vergelijkbaar is met een lusantenne met het te meten punt, waardoor relatief grote interferentie wordt geïntroduceerd. Daarom moet deze interferentie tot een minimum worden beperkt. De methode die kan worden toegepast, is het verwijderen van de sondekap, het gebruik van de aarddraad van de sonde en het direct gebruiken van de sondetip om contact te maken met het te meten punt.


(3) Gebruik een differentiële meetmethode om common-mode-ruis te elimineren. Tektronix levert een reeks differentiële probes, zoals de ADA400A, die speciaal is ontworpen voor kleine signalen en honderden microvolts kan meten, en de P7350, die wordt gebruikt voor snelle signaalmeting, biedt een bandbreedte tot 5 GHz.


(4) Veel Tektronix-oscilloscopen bieden een signaalopnamemodus met hoge resolutie (Hi-Res), die willekeurige ruis kan filteren die op het signaal wordt gesuperponeerd.

 

GD188--1 Color Screen Oscilloscope -

Aanvraag sturen