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差分示波器測量

作者: 時(shí)間:2012-01-29 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò ) 收藏
通常是經(jīng)過(guò)T 型BNC 連接器共同驅動(dòng)兩個(gè)輸入端。這樣向輸入端看進(jìn)去的阻抗差實(shí)際為零?,F實(shí)中的信號源理應具有相同的驅動(dòng)阻抗。但這很難做到。于是,CMRR 的實(shí)際性能要比放大器的指標低得多。
如果放大器的輸入阻抗、衰減倍數和源阻抗全都已知,那么通過(guò)計算每個(gè)輸入分支的分壓比就可以確定實(shí)際的CMRR。不過(guò),若只對測量的實(shí)績(jì)做出主觀(guān)的判斷會(huì )更容易些。
很多高增益放大器都可以配置成儀器用放大器。儀器用放大器沒(méi)有輸入衰減器,本身的輸入電阻是無(wú)限大(>1012 Ω)。在源阻抗相當高時(shí)(如生理學(xué)實(shí)驗)這種方式可以大大改善低頻的CMR。盡管儀器用放大器的輸入電阻為無(wú)限大,其輸入電容還是有的。隨著(zhù)共模頻率的增加,信號源的高阻抗對CMR的改善效果將迅速退化。由于儀器用放大器沒(méi)有輸入衰減器,其共模范圍和差模范圍都比較狹窄。

圖18. 消費音頻電子部件中的VCM。這些設備通常使用雙芯電源線(xiàn),其機箱和電路都是浮動(dòng)的。

共模范圍
任何放大器都有可能被過(guò)驅動(dòng),并引起輸出的“鉗位”。當輸入的差模信號大到足以強制放大器超出其輸出動(dòng)態(tài)范圍時(shí),放大器也會(huì )發(fā)生同樣的效應。放大器還要承受另一種過(guò)載,即超出輸入共模范圍。當預期的信號所依附的電壓(VCM)超出了放大器的輸入共模范圍時(shí)就會(huì )發(fā)生這種情況。
由于放大器抑制了共模信號,所以動(dòng)態(tài)范圍受到輸入級而不是輸出擺幅的限制。帶輸入衰減器的放大器共模范圍比差模范圍大。由于共模成分在測量中是看不到的(但愿如此),所以共模范圍過(guò)載對于用戶(hù)可能并不明顯。當共模成分為直流時(shí)尤其如此。在超出VCM范圍時(shí),有些放大器的拓撲仍然近似地給出帶有明顯增益誤差的信號。由于波形貌似正確,很多用戶(hù)被這種錯誤的測量結果所愚弄。
有些放大器帶有過(guò)載指示器以警告用戶(hù)發(fā)生了共模過(guò)載的情況。一個(gè)好的方法就是在進(jìn)行重要的測量之前先檢驗共模是否在規定的范圍之內。只要將一個(gè)輸入端接地并且用放大器本身測量共模成分就可以很容易地進(jìn)行檢驗。然后再對另一個(gè)輸入端重復此過(guò)程。

測量完全浮動(dòng)信號
完全浮動(dòng)(沒(méi)有任何接地)的信號源在用差分放大器進(jìn)行測量時(shí)會(huì )造成特殊的問(wèn)題。常見(jiàn)的例子有電池供電的電子設備、消費音頻部件和實(shí)驗用生理標本。由于沒(méi)有分支阻抗接地,該地區的任何交流電場(chǎng)都可以通過(guò)電容耦合到被測設備中去(參見(jiàn)圖18)。在這種測量環(huán)境中充斥著(zhù)從熒光燈和建筑物配線(xiàn)中輻射出來(lái)的線(xiàn)路頻率電場(chǎng)。當這種電場(chǎng)耦合到被測設備中時(shí),便產(chǎn)生了共模電壓。若耦合量足夠大而放大器的輸入阻抗又比較高,就可能在不經(jīng)意間超出了放大器的共模范圍。當放大器配置成儀器用放大器時(shí)尤其如此,因為對線(xiàn)路頻率的負載阻抗近乎無(wú)限大。
通過(guò)提供分支阻抗接地、減少電容性耦合或者減少場(chǎng)強等都可以避免出現過(guò)載的情況。增加到地的并聯(lián)支路是最為容易的方法。這種方法不需要直接短路,通常有10 kΩ的電阻就足夠了。如果加入分支阻抗對被測設備或測量過(guò)程造成了干擾,可以試著(zhù)將被測設備用接地的金屬屏蔽物封裝起來(lái)以減少電容性耦合。這實(shí)際上是加了一個(gè)給交流電場(chǎng)提供接地通路的法拉第屏蔽。最后一個(gè)方法是設法將場(chǎng)強減至最小。作為一個(gè)好的開(kāi)始,可以用白熾燈替代熒光燈以及使電路配線(xiàn)與被測設備之間保持最大距離。

帶寬
差分放大器和單端放大器一樣,??梢詫捪拗七M(jìn)行控制。高增益放大器可以提供低通頻率的選擇。帶寬限制可減少高頻噪聲成分并使低頻的降低減至最小。帶寬限制濾波器位于輸入信號被轉換為單端之后。所以,使用帶寬限制不會(huì )增加高頻的輸入共模范圍。

術(shù)語(yǔ)
ADC - 模數轉換器。數字存儲需要將模擬輸入轉換到數字域,模數轉換器是數字存儲的“心臟”部件。ADC 的許多特性(如采樣率、分辨率、精度和線(xiàn)性度等)均直接與示波器的性能有關(guān)。
平衡式- 通過(guò)一對線(xiàn)進(jìn)行傳輸的信號,每條線(xiàn)的源阻抗相同。地線(xiàn)不可用作信號的返回路徑。
帶寬限制器- 一種用戶(hù)可選的濾波器,用于衰減有用帶寬之外的噪聲。除非特別說(shuō)明,濾波器均為低通拓撲,單極(-6 dB/octave)滾降。
鉗位電路- 一種限制放大器輸出電壓的擺幅使之工作于線(xiàn)性范圍的電路。通常采用減少過(guò)載恢復時(shí)間的方法實(shí)現。
削波- 放大器再現輸入信號時(shí)由于輸出電壓范圍不夠而產(chǎn)生的失真的波形。正如其名稱(chēng)所示,輸出波形好象經(jīng)過(guò)了“切削”。
共模- 輸入信號中差分放大器的兩個(gè)輸入端公用(振幅與相位均相同)的成分。理想的差分放大器抑制所有的共模信號。
共模范圍- 差分放大器可以抑制的共模信號的最大電壓(相對于地)。共模范圍通常比差模范圍大。取決于放大器的拓撲結構,共模范圍可能隨增益而變化。
共模抑制- 差分放大器對輸入信號中共模成分的消除功能。
共模抑制比(CMRR) - 對差分放大器抑制共模信號的能力的量度。CMRR 的計算公式為:
CMRR = 差模增益/ 共模增益
由于共模抑制能力一般隨頻率的增加而降低,故通常給出特定頻率下的CMRR 值。
差分放大器- 一種三端增益電路,可以處理兩個(gè)輸入端之間不相同的信號成分,同時(shí)忽略?xún)蓚€(gè)輸入端上相同的信號成分。
差模- 在差分放大器兩個(gè)輸入端之間不相同的信號。差模信號(VDM)可以表示為:
VDM = (V+Input ) - (V-Input )
差模范圍- 差分放大器可以接受而且不會(huì )使輸出過(guò)載的差分輸入信號的最大振幅。若超出差模范圍,放大器則將信號削波或鉗位。差模范圍通常隨放大器增益的增加而減少。

差分偏移- 高增益差分放大器中使用的一種電路,用于抵銷(xiāo)出現于差分輸入信號中的直流偏壓。差分偏移電路電氣上相當于在一條輸入線(xiàn)上串接一只可調的電池。
差分探頭- 為差分應用專(zhuān)門(mén)設計的探頭。有源差分探頭在其觸點(diǎn)處包含一個(gè)差分放大器。無(wú)源差分探頭用于差分放大器,并可使兩個(gè)信號通道上的直流和交流衰減校準到精確地互相匹配。
浮動(dòng)信號- 不參照地電位的信號。浮動(dòng)信號不能作為單端儀器的輸入而直接測量。
浮動(dòng)示波器- 使得示波器的保護接地系統失效以便進(jìn)行浮動(dòng)測量的用法。由于整個(gè)示波器的機箱與探頭的“接地”夾同電位,故這種危險的做法可能導致用戶(hù)遭受電擊。
接地環(huán)路- 多個(gè)低阻抗通路接到同一個(gè)地電位而形成的電路。接地環(huán)路起到變壓器短路線(xiàn)匝的作用,可以感應出循環(huán)的地電流。這些電流可使電路內的地電位發(fā)生輕微的改變。
隔離器,隔離探頭- 一種利用單端接地儀器進(jìn)行兩點(diǎn)的浮動(dòng)電壓測量的裝置。其實(shí)現方法是將輸入信號轉換為光的形式和/或磁的形式(通過(guò)變壓器)。
最大共模轉換速率- 在差分放大器或隔離器輸入端上的共模成分變化速率(dv/dt)的上限。上升時(shí)間超出最大共模轉換速率指標的信號可能會(huì )使輸出信號產(chǎn)生極度的失真。此指標有時(shí)稱(chēng)為儀器的最大非破壞性極限。
準差分- 建立差分放大器的一種方法,做法是將兩個(gè)常規示波器的輸入通道相加(其中的一個(gè)通道設置為反轉方式)。為了產(chǎn)生有意義的結果,兩個(gè)通道必須設置在相同的“電壓/ 分度”檔位。與真正的差分放大器相比,準差分方式的共模范圍有限,而且CMRR 值較低,尤其是在高頻段。
偏壓補償(



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