Мастер-Тул
Комплексные измерения для технологий будущего!

+7 495 432 71 85
info@master-tool.ru
Заказать звонок
127106, г.Москва, Нововладыкинский проезд, дом 8, строение 4
Каталог
  • Измерительное оборудование
    Измерительное оборудование
    • Осциллографы
    • Анализаторы мощности
    • Анализаторы спектра
    • Анализаторы фазовых шумов
    • Векторные анализаторы
    • Генераторы сигналов
    • Измерительные коммутаторы
    • Источники измерители
    • Источники питания лабораторные
    • Мультиметры
    • Нановольтметры
    • Параметрические измерения
    • Пикоамперметры
    • Программное обеспечение
    • Частотомеры
    • Электрометры
    • Электронные нагрузки
    • Ещё
  • Испытания на электро-магнитную совместимость/Антенные измерения
    Испытания на электро-магнитную совместимость/Антенные измерения
    • Антенны
    • Датчики поля
    • Камеры экранированные
    • Компонеты экранированных камер
    • Материалы для экранирования
    • Позиционирующие устройства
    • Программное обеспечение
    • Радиопоглощающий материал
    • Усилители мощности
  • Промышленная мебель
    Промышленная мебель
    • Рабочие столы и верстаки
    • Тумбы
    • Тележки
    • Рабочие стулья
    • Освещение рабочих мест
    • Стеллажи и Шкафы
    • Системы хранения
    • Столы упаковочные
Акции
Новости
Статьи
Компания
  • О компании
  • Сотрудники
  • Реквизиты
Контакты
    Мастер-Тул
    Каталог
    • Измерительное оборудование
      Измерительное оборудование
      • Осциллографы
      • Анализаторы мощности
      • Анализаторы спектра
      • Анализаторы фазовых шумов
      • Векторные анализаторы
      • Генераторы сигналов
      • Измерительные коммутаторы
      • Источники измерители
      • Источники питания лабораторные
      • Мультиметры
      • Нановольтметры
      • Параметрические измерения
      • Пикоамперметры
      • Программное обеспечение
      • Частотомеры
      • Электрометры
      • Электронные нагрузки
      • Ещё
    • Испытания на электро-магнитную совместимость/Антенные измерения
      Испытания на электро-магнитную совместимость/Антенные измерения
      • Антенны
      • Датчики поля
      • Камеры экранированные
      • Компонеты экранированных камер
      • Материалы для экранирования
      • Позиционирующие устройства
      • Программное обеспечение
      • Радиопоглощающий материал
      • Усилители мощности
    • Промышленная мебель
      Промышленная мебель
      • Рабочие столы и верстаки
      • Тумбы
      • Тележки
      • Рабочие стулья
      • Освещение рабочих мест
      • Стеллажи и Шкафы
      • Системы хранения
      • Столы упаковочные
    Акции
    Новости
    Статьи
    Компания
    • О компании
    • Сотрудники
    • Реквизиты
    Контакты
      Мастер-Тул
      • Мой кабинет
      • Каталог
        • Назад
        • Каталог
        • Измерительное оборудование
          • Назад
          • Измерительное оборудование
          • Осциллографы
            • Назад
            • Осциллографы
            • Осциллографы высокочастотные
            • Осциллографы комбинированные
            • Осциллографы портативные
            • Осциллографы с аккумулятором
            • Пробники и принадлежности
          • Анализаторы мощности
          • Анализаторы спектра
          • Анализаторы фазовых шумов
          • Векторные анализаторы
          • Генераторы сигналов
          • Измерительные коммутаторы
          • Источники измерители
          • Источники питания лабораторные
          • Мультиметры
          • Нановольтметры
          • Параметрические измерения
          • Пикоамперметры
          • Программное обеспечение
          • Частотомеры
            • Назад
            • Частотомеры
            • Частотомеры Tektronix серии FCA3000/31000
            • Частотомеры Tektronix серии MCA3000
          • Электрометры
          • Электронные нагрузки
        • Испытания на электро-магнитную совместимость/Антенные измерения
          • Назад
          • Испытания на электро-магнитную совместимость/Антенные измерения
          • Антенны
            • Назад
            • Антенны
            • Биконические антенны
            • Дипольные антенны
            • Логопериодические антенны
            • Рамочные антенны
            • Рупорные антенны
            • Штыревые антенны
          • Датчики поля
          • Камеры экранированные
            • Назад
            • Камеры экранированные
            • Камеры безэховые экранированные
            • Камеры реверберационные
            • Камеры рупорные GTEM
            • Тестовые системы
            • Экранированные тенты
          • Компонеты экранированных камер
          • Материалы для экранирования
          • Позиционирующие устройства
            • Назад
            • Позиционирующие устройства
            • Антенные мачты
            • Контроллеры управления
            • Многокоординатные позиционеры
            • Поворотные столы
          • Программное обеспечение
          • Радиопоглощающий материал
          • Усилители мощности
        • Промышленная мебель
          • Назад
          • Промышленная мебель
          • Рабочие столы и верстаки
          • Тумбы
          • Тележки
          • Рабочие стулья
          • Освещение рабочих мест
          • Стеллажи и Шкафы
          • Системы хранения
          • Столы упаковочные
      • Акции
      • Новости
      • Статьи
      • Компания
        • Назад
        • Компания
        • О компании
        • Сотрудники
        • Реквизиты
      • Контакты
      • +7 495 432 71 85
      127106, г.Москва, Нововладыкинский проезд, дом 8, строение 4
      • Главная
      • Информация
      • Cтатьи
      • Ускорение проверки временных соотношений для источников питания с помощью 8-канального осциллографа (Lee Morgan, Tektronix)

      Ускорение проверки временных соотношений для источников питания с помощью 8-канального осциллографа (Lee Morgan, Tektronix)

      14 Апреля 2020 20:25
      Ускорение проверки временных соотношений для источников питания с помощью 8-канального осциллографа (Lee Morgan, Tektronix)
      Ли Морган (Lee Morgan), Tektronix

      Во многих современных электронных схемах используется несколько линий питания – до четырех или даже более. Для одной ИС ,такой как ПЛИС, сигнальный процессор или микроконтроллер, может потребоваться несколько линий питания, предъявляющих особые требования к последовательности их включения или отключения. Например, производитель микроконтроллера может запретить подавать питание на порты ввода-вывода, пока не установится напряжение питания ядра. Или он может потребовать, чтобы источники питания включались с определенным сдвигом по времени относительно друг друга, чтобы избежать продолжительной разницы напряжения на разных выводах питания. Также может оказаться очень важной последовательность подачи питания на процессор и внешнюю память.

      Производитель микросхем может предъявить требования к стабильности определенных источников питания во избежание ложного сброса при просадке напряжения. Это непростая задача, так как для компенсации больших пусковых токов нужны очень хорошие стабилизаторы. В этом случае нужно учитывать форму пускового тока и последовательность включения источников питания. Объединив в одном проекте источники питания ИС, мощные источники питания, источники опорного напряжения и вторичные стабилизаторы можно легко получить до семи или восьми линий питания.

      Использование 4-канального осциллографа для проверки временных соотношений при подаче питания во встраиваемой системе может потребовать много времени, но именно так вынуждено поступать большинство инженеров. В этой статье мы сначала покажем, почему использование 4-канального осциллографа для этой цели может оказаться проблематичным, а затем рассмотрим несколько примеров использования 8-канальных осциллографов, которые становятся всё более распространенными в отрасли.

      Традиционный 4-канальный осциллограф

      Один из подходов при использовании 4-канального осциллографа заключается в разбиении анализа системы питания на блоки – в этом случае выполняется несколько захватов для поблочной оценки временных соотношений. Для сравнения блоков между собой можно настроить запуск по одной из линий питания или по сигналу готовности питания и выполнить несколько захватов, определяя время включения и выключения по отношению к этому опорному сигналу. Поскольку захваты выполняются в течение нескольких циклов включения/отключения питания, разброс относительного времени включения источников довольно трудно охарактеризовать. Тем не менее, диапазон вариаций задержки включения каждого источника от цикла к циклу можно определить, выполняя измерения в нескольких циклах с бесконечным послесвечением экрана осциллографа.

      Другой распространённый подход заключается в каскадном включении нескольких осциллографов. Обычно это делается путём запуска развёртки осциллографов от одного из источников питания или от общего сигнала готовности питания.

      Оба этих подхода отнимают много времени и требуют особого внимания к запуску:

      ·         Нужно уделить особое внимание запуску и временным погрешностям

      ·         Возможна агрегация данных для построения временной диаграммы всей системы, но это требует много времени

      ·         С ростом числа контролируемых линий питания растёт и сложность измерения

      ·         Схемы измерения должны быть идеально согласованными

      ·         Один измерительный канал нужно использовать для запуска

      Осциллограф смешанных сигналов (MSO) может предоставить дополнительные каналы для исследования последовательности включения питания. Чтобы это работало, цифровые входы осциллографа смешанных сигналов должны поддерживать соответствующий диапазон напряжения и независимо настраиваемые пороги. Например, стандартная опция MSO предлагает 16 цифровых входов с независимо настраиваемыми порогами для каждого канала, что подходит для большинства источников питания, используемых в современных проектах. Обратите внимание, что этот подход работает хорошо, если нужно просто измерить временные соотношения, но он не позволяет измерять время нарастания/спада и форму (монотонность) питающих напряжений в процессе включения/выключения.

      Применение осциллографа с восемью аналоговыми каналами значительно сокращает время и сложность измерения по сравнению с любым из рассмотренных ранее методов. 8-канальный осциллограф позволяет измерять напряжения до восьми линий питания, используя для этого аналоговые пробники. Кроме того, для измерения взаимного времени включения и отключения линий питания можно использовать осциллограф смешанных сигналов с цифровыми входами и независимо настраиваемыми порогами.

      Задержка при включении

      Показанный на рис. 1 импульсный источник питания подаёт стабилизированное постоянное выходное напряжение 12 В с большим током нагрузки. Управление этим источником питания осуществляется дистанционно с помощью выключателя на передней панели прибора. Вскоре после замыкания выключателя подаётся дежурное напряжение +5 В, позволяющее запустить импульсный преобразователь. После стабилизации выходного напряжения +12 В появляется сигнал готовности питания (PW OK), сообщающий о том, что питание находится в норме.

      Положительный перепад дежурного питания +5 В используется для запуска захвата других сигналов. Автоматические измерения подтверждают, что задержка включения выходного напряжения не превышает 100 мс, а задержка от включения выходного напряжения до появления сигнала PW OK лежит (в соответствии со спецификациями) в диапазоне 100 – 500 мс.

      Рис. 1. На этом снимке экрана показаны измерения сигналов импульсного источника питания после включения выключателя на его передней панели.

      Задержка выключения при дистанционном управлении

      После выключения импульсный преобразователь отключается, и выходное напряжение начинает падать. Согласно спецификациям источник питания должен стабилизировать напряжение не менее 20 мс после размыкания выключателя. Самое главное, чтобы сигнал PW OK переходил на низкий уровень за 5-7 мс до того, как выходное напряжение +12 В перестанет стабилизироваться, что даст время нагрузке среагировать и корректно завершить работу. Как показано на рис. 2, для запуска захвата соответствующих сигналов используется отрицательный перепад сигнала PW OK. Измерительный курсор показывает, что предупредительный сигнал PW OK соответствует спецификациям.

      Рис. 2. Для проверки соответствия предупредительного сигнала PW OK спецификациям можно использовать измерительный курсор.

      Проверка временных соотношений за несколько циклов включения питания

      Чтобы убедиться, что задержка включения питания остаётся в пределах нормы в течение нескольких циклов включения/выключения, можно использовать режим бесконечного послесвечения экрана для отображения временных флуктуаций сигнала и статистические измерения временных параметров для количественной оценки этих флуктуаций. В схеме, измерение которой показано на рис. 3, в качестве точки отсчёта используется момент достижения дежурным напряжением +5 В уровня 50 %. Последовательность включения повторяется 10 раз, и значения измеренных временных параметров за это время различаются не более, чем на 1 %.



      Рис. 3. Многократные измерения временных параметров при включении выполняются в режиме бесконечного послесвечения с использованием статической обработки результатов измерений.

      Измерение времени нарастания и спада напряжения источника питания

      Для удовлетворения спецификаций некоторых ответственных компонентов системы, нужно контролировать не только задержку включения, но и время нарастания питающих напряжений. Автоматизированные измерения времени нарастания и спада тоже выполняются по отношению к опорным точкам, которые по умолчанию автоматически рассчитываются по уровню 10 и 90 % от амплитуды сигнала в каждом канале. В показанном на рис. 4 примере время нарастания положительных источников питания и время спада отрицательных источников питания показано в полях результатов в правой части экрана.


      Рис. 4. Измеренные значения времени нарастания и времени спада показаны в полях результатов в правой части экрана.

      Широкое применение в современных системах нескольких линий питания представляет собой серьезную проблему для измерения и тестирования. При оптимизации энергопотребления, производительности и скорости даже простой системы приходится иметь дело с общим источником питания 12 В, парой источников 5 В, а также с источниками 3,3 В и 1,8 В. Проверку и устранение неисправностей, связанных с включением и выключением этих источников питания, можно выполнить более эффективно с помощью осциллографов, которые предлагают больше, чем традиционные 4 канала.

      Назад к списку Следующая статья
      Это интересно
      • Выявление взаимосвязи между джиттером и шумом схемы питания (Lee Morgan, Tektronix)
        Выявление взаимосвязи между джиттером и шумом схемы питания (Lee Morgan, Tektronix)
        26 Ноября 2020
      • Преодоление проблем генерации радиочастотных сигналов с помощью новых технологий ЦАП (Sahand Noorizadeh / Iqbal Bawa, Tektronix)
        Преодоление проблем генерации радиочастотных сигналов с помощью новых технологий ЦАП (Sahand Noorizadeh / Iqbal Bawa, Tektronix)
        1 Октября 2020
      • Оценка эффективности силового полупроводникового прибора методом двухимпульсного тестирования (Andrea Vinci, Tektronix)
        Оценка эффективности силового полупроводникового прибора методом двухимпульсного тестирования (Andrea Vinci, Tektronix)
        21 Июля 2020
      • Обнаружение БПЛА с использованием анализатора спектра реального времени RSA306B и RSA507A
        Обнаружение БПЛА с использованием анализатора спектра реального времени RSA306B и RSA507A
        14 Июля 2020
      • Тестирование матрицы лазерных диодов для трехмерных сканеров (Chris Godfrey, Tektronix)
        Тестирование матрицы лазерных диодов для трехмерных сканеров (Chris Godfrey, Tektronix)
        8 Июля 2020
      • Советы по измерению джиттера и выявлению причин его возникновения во встраиваемых системах (Scott Davidson, Tektronix)
        Советы по измерению джиттера и выявлению причин его возникновения во встраиваемых системах (Scott Davidson, Tektronix)
        25 Июня 2020
      • Решения Tektronix для разработчиков систем на основе SiC и GaN (Andrea Vinci, Tektronix)
        Решения Tektronix для разработчиков систем на основе SiC и GaN (Andrea Vinci, Tektronix)
        15 Июня 2020
      • Инновации в контрольно-измерительных технологиях: производство новых осциллографов смешанных сигналов Tektronix серии 5 (Dave Pereles, Tektronix)
        Инновации в контрольно-измерительных технологиях: производство новых осциллографов смешанных сигналов Tektronix серии 5 (Dave Pereles, Tektronix)
        9 Июня 2020
      • Опыт монтажа безэховой экранированной камеры AMS-8500 ETS-Lindgren
        Опыт монтажа безэховой экранированной камеры AMS-8500 ETS-Lindgren
        3 Июня 2020
      • Внутрисхемное измерение параметров дросселей и трансформаторов в импульсных источниках питания (Wilson Lee, Tektronix)
        Внутрисхемное измерение параметров дросселей и трансформаторов в импульсных источниках питания (Wilson Lee, Tektronix)
        2 Июня 2020
      • Ускорение электрического тестирования: история от производителя электромобилей (Brad Odhner, Tektronix/Keithley Instruments)
        Ускорение электрического тестирования: история от производителя электромобилей (Brad Odhner, Tektronix/Keithley Instruments)
        25 Мая 2020
      • Упрощение сложных измерений с помощью источника-измерителя (SMU) (Tom Ohlsen, Tektronix)
        Упрощение сложных измерений с помощью источника-измерителя (SMU) (Tom Ohlsen, Tektronix)
        18 Мая 2020
      • Новый подход к частотному анализу в осциллографах (Lee Morgan, Tektronix)
        Новый подход к частотному анализу в осциллографах (Lee Morgan, Tektronix)
        12 Мая 2020
      • Точные измерения цепей питания (Lee Morgan, Tektronix)
        Точные измерения цепей питания (Lee Morgan, Tektronix)
        26 Апреля 2020
      • Измерение стабильности и джиттера тактовой частоты с помощью осциллографа (Scott Davidson, Tektronix)
        Измерение стабильности и джиттера тактовой частоты с помощью осциллографа (Scott Davidson, Tektronix)
        20 Апреля 2020
      • RSA306 – компактный высокопроизводительный анализатор спектра (Dean Miles, Tektronix)
        RSA306 – компактный высокопроизводительный анализатор спектра (Dean Miles, Tektronix)
        6 Апреля 2020
      • Тестирование трансиверов SFP+ (Dean Miles, Tektronix)
        Тестирование трансиверов SFP+ (Dean Miles, Tektronix)
        1 Апреля 2020
      Подписывайтесь на новости и акции:
      Компания
      О компании
      Сотрудники
      Реквизиты
      Каталог
      Измерительное оборудование
      Испытания на электро-магнитную совместимость/Антенные измерения
      Промышленная мебель

      +7 495 432 71 85
      info@master-tool.ru
      127106, г.Москва, Нововладыкинский проезд, дом 8, строение 4
      Обращаем Ваше внимание на то, что информация на сайте, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о наличии товара, сроке поставки, его технических характеристиках и стоимости, необходимо обращаться в ООО ”Мастер-Тул”.
      © 2021 Мастер-Тул