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示波器对屏蔽线上的信号是如何响应

示波器对屏蔽线上的信号是如何响应

示波器探头都有两根导线,一根用于连接测试电路与示波器的垂直放大器(称为传感线)另一根用于连接示波器机壳地和本地电路的数字逻辑地(称为屏蔽线)。通常,我们只需要考虑示波器对传感线电压的响应。这一节里分析示波器对屏蔽线上的信号是如何响应的。
示波器的机壳地和逻辑地之间的任何电压差都可以在屏蔽线中引起电流。在图1中,通过屏蔽线电阻R屏蔽的屏蔽线电流产生了压降V屏蔽。探头电缆的中心导体,也就是传感线,没有传导屏蔽电流,因此它上面并没有压降。
当传感线和屏蔽线都连接到工作电路的地时,两条线上的不同压降会在示波器的垂直放大器上反映两者的电压差。我们无从知道这个电压差是由探头电缆远端的实际信号产生的,还是由屏蔽电流产生的。虽然我们希望示波器显示无电压,它可显示的就是屏蔽电压。
示波器对屏蔽电压的响应,就好像它是一个真正的信号一样。
屏蔽电压与屏蔽线电阻成正比,而不是与屏蔽线的电感成正比。这是因为屏蔽层导体和中心导体之间是磁耦合。流过屏蔽环路的电流产生的任何变化的磁场,都共同环绕于屏蔽导体和中心导体,在两个导体上感应出相同的电压。感应电压在两个导线上同时存在,而电阻压降只出现在屏蔽线上。
屏蔽电压很容易观察到:
1、将示波器的探头触点和地线连接起来。
2、将探头在工作电路附近移动,面不接触任何东西,此时只能看到来自探头号感应回路的磁感检测电压。
3、将探头的洒端用铝箔裹上,将探测触点直接同探头的金属接地护套短接,此时磁场检测电压减到接近于零。
4、现在将示波器探头边到测试电路的逻辑地,此时应该看到的仅有屏蔽线上的电压。如果屏蔽电压很小,则可以忽略。
屏蔽噪声会给控制大功率设备的数字系统带来麻烦。设备中巨大的60HZ交流电流会在数字逻辑地上感应出电压,这反过来造成了屏蔽噪声。如果是屏蔽电压带来的麻烦,可以用9种方法来克服它。
1、降低屏蔽电阻。如果探头是买来的,那么这一点就比较难办。如果用自制的同轴电缆探头,那么选用粗一些的同轴电缆。从RG-174改到RG-58,或从RG-58改到RG-8。较粗同轴电缆的硬度问题使得这种方法并不现实,但它解决了仪器装备的问题。
2、在示波器和逻辑地之间加入旁路阻抗。这使得噪声电流大部分流过旁路阻抗,而少量的电流流过屏蔽线。这种方法通常并不实用,特别是对高频。从测试电路板上选取一个良好的接地点,通过电感足够低的导体连接到示波器的地,以获得明显改善,这几乎是不可能的。
如果旁路导体同探头线一样长,则并不存在任何足够大直径的导体能够使问题得到改善(电感随直径的对数的变化而改变)。如果旁路导体比示波器探头线的长度短得多,倒是有可能会起作用。
3、将测试电路板断电,或者部分断电。这种方法仅在测试局部电路时有效。如果你怀疑问题来自屏蔽电流器声,这是一种好的试验方法。这可以用于确定噪声是由测试电路产生的,还是由于别的干扰源造成的。
4、在屏蔽回路中串接大电感,用一个大的高频磁芯,将探头围绕它缠绕5到10圈。这将增大探头屏蔽层的电感,从而减小电流,这种方法在100KHZ~10MHZ范围内效果较好。在100KHZ以下,需要用很大的电感才能使问题得到改善。在10MHZ以上,磁芯的效果会降低。
5、重新设计电路板,以降低电磁场辐射。将两层板变成四层板,加入完整地平面。减少电磁场射是降低地平面产生噪声电压倾向首要方法。
6、断开示波器的安全地线。断开示波器的安全地线使示波器的交流电源系统的安全特性失效。一旦示波器电源系统的供电部分同机壳相连,示波器的机壳变为接通110V供电电压,这是非安全电压。通常,如果发生故障,安全地线将大部分交流电源的电流旁路到大地,并触发电路的断路保护开关。它切断电源,很可能在关键时刻保护了你的生命。
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