오실로스코프를 이용한 일반적인 회로 테스트 방법
Thread Content
배터리나 직류 전압 측정 시에는 먼저 채널의 결합 방식이 직류 상태여야 합니다. 배터리 전압의 경우 값이 비교적 낮기 때문에, 프로브의 감쇠비는 일반적으로 1X로 설정하면 됩니다. 수직 범위는 1V 또는 500mV로 설정하세요. https://pic4.zhimg.com/80/v2-67a3e77c6dd710f1eadca6203fdb2f2b_720w.jpg 그 다음, 오실로스코프의 트리거 모드가 자동 상태인지 확인해야 합니다. https://pic4.zhimg.com/80/v2-cd8e271aac61f401172de23bbc724f6b_720w.jpg 배터리에 전력이 공급되고 있거나 직류 전압이 출력되고 있는지도 확인해야 합니다. 프로브를 배터리나 직류 전원의 양극에 연결하고, 프로브의 클립(즉, 접지 단자)은 배터리나 직류 전원의 음극에 연결합니다.물론 반대로 연결해도 문제없습니다. 다만 파형이 표시될 때 오실로스코프의 0레벨 아래에 나타납니다.오실로스코프의 측정 항목의 평균값을 확인하면 직류 전압 값을 볼 수 있습니다.https://pic4.zhimg.com/80/v2-4ebc49b1ff0c31a54d2ac789b978358b_720w.jpg 위 그림과 같이, 우리가 테스트한 것은 전압이 1.6V인 배터리입니다.직류 신호에는 곡선 형태의 파형이 없으며, 오실로스코프상에서는 직선으로 보입니다. 크리스탈 오실레이터 측정 시, 크리스탈 오실레이터는 커패시티브 부하에 민감합니다. ×1 단계를 사용할 때는 프로브의 커패시턴스가 상당히 크기 때문에, 마치 매우 무거운 부하가 크리스탈 오실레이터 회로에 병렬로 연결된 것과 같아져서 오실레이션이 쉽게 멈출 수 있습니다. 따라서 10X 단계의 프로브를 사용하는 것이 더 좋습니다.오실로스코프 채널을 교류 결합 모드, 10X 단계로 설정합니다.크리스탈 오실레이터 보드에 전원이 공급된 후, 프로브의 커버를 제거하여 프로브를 노출시킵니다.프로브 클립을 메인보드의 접지선, 즉 전원 음극단에 연결하고, 프로브 끝부분을 크리스탈 오실레이터의 핀 중 하나에 닿게 합니다.https://pic3.zhimg.com/80/v2-9e3552f78a6e000e3ce24a279dba130a_720w.jpg 오실로스코프의 수직 게인과 타이밍을 조절하여, 파형의 적어도 한 주기가 화면에 완전히 표시되도록 합니다. 아래 그림을 참조하십시오. 이 크리스탈의 주파수는 25MHz입니다. https://pic1.zhimg.com/80/v2-0881840bb976c68d6344c88043bcd1bc_720w.jpg 또한, 크리스탈의 출력 엣지는 일반적으로 매우 가파르며, 상승 시간도 짧습니다. 이는 크리스탈의 출력 신호에 고주파 성분이 많이 포함되어 있기 때문입니다. 따라서 이를 고주파 신호로 간주해야 합니다.프로브 ×1 모드의 대역폭에는 제한이 있지만, 프로브 ×10 모드는 전체 대역폭이 사용되므로 측정을 위해서는 반드시 ×10 모드를 선택해야 합니다. 신호 발생기의 출력 신호를 측정할 때는, 신호 발생기가 내보내는 파형을 측정합니다. 일반적으로 출력 전압은 피크-투-피크 기준으로 20V 이하입니다. 따라서 오실로스코프의 채널 설정을 1X 모드로 조절해야 하며, 수직 스케일은 보통 1V/div로 설정하면 됩니다.오실로스코프 채널의 결합 방식이 직류 결합 상태이며, 트리거 모드가 자동으로 설정되어 있는지 확인하십시오.신호 발생기의 신호 출력 단자를 오실로스코프의 해당 채널 단자에 연결하여, 신호 발생기가 정상적으로 신호를 출력할 수 있도록 합니다.그런 다음 오실로스코프의 AUTO 버튼을 눌러, 오실로스코프가 자동으로 파형을 적절한 위치로 조정하도록 하면 됩니다.자동 조절 후에도 만족스럽지 않다면, 직접 수직 단계와 시간 기준 조절 파형의 형태를 조정할 수 있습니다.https://pic3.zhimg.com/80/v2-311890c5964b28f59d28efcf0a79388a_720w.jpg 전원 리플 측정 시 프로브는 일반적으로 1X 단계를 사용하는 것이 좋으며, 불필요한 노이즈로 인해 리플 측정에 영향을 주는 것을 방지해야 합니다.동시에, 오실로스코프 채널의 감쇠비도 1X로 설정해 두는 것을 잊지 마세요.리플은 교류 성분에 속하므로, “채널 결합” 방식의 경우 교류 결합 방식을 사용하여 직류 신호의 입력을 제한해야 합니다.일반적인 스위칭 전원 공급기의 출력 리플 주파수는 0~20MHz 범위입니다.반면, 고주파 동기 스위칭 노이즈와 신호 반사 등으로 인한 노이즈는 0~1GHz 범위에 있습니다.따라서 20MHz 대역폭 제한을 해제하여 불필요한 고주파 잡음을 걸러낼 수 있습니다.https://pic2.zhimg.com/80/v2-8f1b0cde6db85fbc496df08d97a88f3d_720w.jpg 전자기 방사선 등으로 인한 신호의 간섭을 피하기 위해, 오실로스코프 프로브의 접지선은 가능한 한 짧아야 하며, 보통 프로브에 내장된 접지 스프링을 사용하여 접지합니다.마지막으로, FFT 기능을 통해 리플 파형을 주파수 영역에서 분석함으로써, 각 주파수 대역에서의 노이즈와 스위칭으로 인한 리플의 크기를 정확하게 알 수 있습니다.https://pic2.zhimg.com/80/v2-28922cace24d39baa8fe1f342adb40cd_720w.jpg 가정용 시전 220V(110V) 측정 오실로스코프는 전원선을 분리하고 배터리로 작동합니다.2개의 10X 프로브를 사용하고, 채널 감쇠는 10X로 설정하며, 수직 눈금은 100V/div로 설정합니다. 결합 방식은 교류 결합으로 설정합니다.측정 대상 기기에서 가정용 전원이 출력되도록 하고, 2개의 프로브를 각각 가정용 전원의 2개 선에 연결합니다. 그런 다음 오실로스코프에서 수학적 채널을 활성화시킨 뒤, 2개의 채널의 값을 서로 빼면 시중 전원의 파형이 나옵니다.https://pic3.zhimg.com/80/v2-2f3372bda784ec0c6458f1a82b21c72e_720w.jpg 물론, 시중의 전압 파형을 측정하는 가장 안전하고 편리한 방법은 여전히 차동 프로브를 사용하는 것입니다. 자동차 통신 CAN H/L 버스 신호 측정 및 디코딩: 오실로스코프의 채널 1과 2에 BNC-바나나 플러그 케이블을 연결합니다.https://pic2.zhimg.com/80/v2-d4f9171133e678440713b3c59982380d_720w.jpg
채널 1은 진단 커넥터의 PIN6(CAN_H)에 연결되고, 채널 2는 진단 커넥터의 PIN14(CAN_L)에 연결됩니다. 채널 1과 채널 2의 접지 단자는 진단 커넥터의 PIN4에 연결됩니다. 오실로스코프의 디코딩 메뉴를 열어 CAN 버스를 설정합니다.
https://pic4.zhimg.com/80/v2-a3398e90879512a8dcaa822fc80b2367_720w.jpg
버스 임계값 레벨을 조절하여 디코딩된 데이터를 얻습니다. 트리거 방식은 디코딩 트리거로 설정하고, 데이터 프레임 ID의 안정적인 파형을 관찰합니다. 수직 스케일과 타임베이스도 조절하여 신호를 확인합니다.
https://pic4.zhimg.com/80/v2-aa4413f3ab9d3b2a3e0b401fa02f079f_720w.jpg
앰프 및 오디오 신호의 측정: 오실로스코프의 트리거 모드를 ‘auto’로 설정하고, 결합 방식을 AC로 변경합니다. 이렇게 하면 앰프가 작동하여 오디오 신호를 출력할 수 있습니다. 프로브 클립과 프로브를 앰프의 2개 출력 단자에 연결하면 되며, 양극과 음극을 구분할 필요는 없습니다.수직 단계를 조절하여 파형이 화면에 완전히 표시되도록 합니다.음량을 조절하면 파형의 진폭 변화를 관찰할 수 있습니다.https://pic1.zhimg.com/80/v2-844bcdfe6dc251305a88f2248f5b7b7c_720w.jpg 센서 증폭 회로의 경우, 측정되는 센서 신호의 크기가 보통 매우 작습니다. 오실로스코프를 사용해 직접 측정하려면 어려울 수 있지만, 센서의 보드에는 신호를 증폭하는 부분이 있습니다. 이 증폭기의 출력단을 찾으면, 오실로스코프를 통해 증폭된 신호를 측정할 수 있습니다.1X 프로브를 사용하고, 채널 감쇠도 1X로 설정합니다. 결합 방식은 DC이며, 트리거 모드는 자동으로 설정됩니다.프로브 클립을 센서 메인보드의 전원 음극에 연결하고, 프로브는 증폭부의 출력단에 연결합니다.수직 게인을 50mv/div로 설정하고, 타임베이스를 200 또는 500ms로 설정하여 스크롤 모드에 진입합니다.파형에 따라 수직 단계를 적절히 조정하면, 이제 센서가 수신하는 신호를 관찰할 수 있습니다.
개별 항목별로 보기: 오실로스코프를 이용한 배터리나 직류 전압 측정: bilibili.com/video/BV1rk4y1R7QU; 오실로스코프를 이용한 파워앰프 및 오디오 신호 측정: bilibili.com/video/BV12C4y1p7im; 오실로스코프를 이용한 전원 공급 장치의 노이즈 측정: bilibili.com/video/BV1Ua4y1x7yr; 오실로스코프를 이용한 크리스탈 오실레이터 측정: bilibili.com/video/BV1pt4y1278T; 오실로스코프를 이용한 자동차 통신 버스 신호 및 디코딩 측정: bilibili.com/video/BV1ke411W7ES; 오실로스코프 신호 발생기의 출력 신호 측정: bilibili.com/video/BV1o5411t7pu