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使用示波器维修电路板的实例可以是以维修开关电源为例。开关电源是现代电子设备中常见的一种电源形式,但由于其工作原理复杂,一旦出现故障需要专业的维修工具来进行故障排除和修复。

在维修开关电源时,示波器是一个不可或缺的工具。示波器可以通过检测电信号的变化来帮助维修人员定位电路板上的问题。在这个例子中,我们可以使用示波器来检测开关电源的输出波形,以确定是否存在波形失真、噪声、频率不稳定等问题。
维修人员需要将示波器的探头连接到开关电源的输出端。打开示波器并调整相关参数,如选择合适的时间基准和信号放大倍数。维修人员可以观察示波器屏幕上显示的波形。
如果波形存在失真或明显的噪声,说明可能存在电容或电感元件损坏的问题。此时,维修人员可以使用示波器的峰值检测功能来检测某些电压峰值是否超出了正常范围。如果是,需要检查并更换相关损坏的元件。
如果发现波形频率不稳定,可能是因为开关电源中的时钟电路或频率控制器出现了问题。在这种情况下,维修人员可以使用示波器的频谱分析功能来分析波形的频谱特征,以确定问题所在。
通过使用示波器维修开关电源电路板的实例,我们可以看到示波器在电子设备维修中的重要性。它不仅可以帮助我们定位问题,还可以提供准确的波形分析和频谱特征分析,指导我们进行故障排除和修复工作。在电子设备维修过程中,掌握示波器的使用技巧是至关重要的。
使用示波器维修电路板实例 示波器维修开关电源

这是一个好问题,用示波器维修开关电源如果测量不当有可能会损坏示波器或者电源控制板。
这主要是由接地造成的。当普通的电压探头接到示波器上时,示波器的外壳与探头的夹子地线是通的,如果你去测量信号时,开关电源参考零电位有可能不是地线,因此示波器和电源之间会产生很高的电压差,可能造成损坏机器或触电的问题。
有的老师傅会断开示波器的地线,用2孔的电源线代替3孔的(当然这也有风险的,如果测量两根火线,机器外壳就会带有强电);这种测量最专业的是用差分电压探头,就会把测量信号与示波器隔离开,保证安全。
示波器测开关电源

1.示波器和电源测量
整个开关设备的电压可能很高,而且是“浮动的”,也就是说,不接地。信号的脉冲宽度、周期、频率和占空比都会变化。必须如实捕获并分析波形,发现波形的异常。这对示波器的要求是苛刻的。
多种探头——同时需要单端探头、差分探头以及电流探头。仪器必须有较大的存储器,以提供长时间低频采集结果的记录空间。并且可能要求在一次采集中捕获幅度相差很大的不同信号。
2.开关电源基础大多数现代系统中主流的直流电源体系结构是开关电源(开关电源),它因为能够有效地应对变化负载而众所周知。典型开关电源的电能信号路径包括无源器件、有源器件和磁性元件。
开关电源尽可能少地使用损耗性元器件(如电阻和线性晶体管),而主要使用(理想情况下)无损耗的元器件:开关晶体管、电容和磁性元件。
开关电源设备还有一个控制部分,其中包括脉宽调制调节器脉频调制调节器以及反馈环路1等组成部分。控制部分可能有自己的电源。图1是简化的开关电源示意图,图中显示了电能转换部分,包括有源器件、无源器件以及磁性元件。
3.准备进行开关电源的测量
一定要选择合适的工具,并且设置这些工具,使它们能够准确、可重复地工作。当然示波器必须具备基本的带宽和采样速率,以适应开关电源的开关频率。电源测量最少需要两个通道,一个用于电压,一个用于电流。有些设施同样重要,它们可以使电源测量更容易、更可靠。
测量一次采集中的100伏和100毫伏电压
要测量开关器件的开关损耗和平均功率损耗,示波器首先必须分别确定在断开和开通时开关器件上的电压。
为了准确地进行开关器件电源测量,必须先测量断开和开通电压。典型的8位数字示波器的动态范围不足以在同一个采集周期中既准确采集开通期间的毫伏级信号,又准确采集断开期间出现的高电压。要捕获该信号,示波器的垂直范围应设为每分度100伏。
在此设置下,示波器可以接受高达1000V的电压,这样就可以采集700V的信号而不会使示波器过载。使用该设置的问题在于最大灵敏度(能解析的最小信号幅度)变成了1000/256,即约为4V。
有的示波器软件可以解决这个问题,用户可以把设备技术数据中的RDSON或VCEsat值输入图4所示的测量菜单中。如果被测电压位于示波器的灵敏度范围内,也可以使用采集的数据进行计算,而不是使用手动输入的值。4.消除电压探头和电流探头之间的时间偏差
要使用数字示波器进行电源测量,就必须测量MOSFET开关器件(如图2所示)漏极、源极间的电压和电流,或IGBT集电极、发射极间的电压。该任务需要两个不同的探头:一支高压差分探头和一支电流探头。后者通常是非插入式霍尔效应型探头。
这两个延迟的差(称为时间偏差),会造成幅度测量以及与时间有关的测量不准确。一定要了解探头传输延迟对最大峰值功率和面积测量的影响。探头没有正确进行“时间偏差校正”时,开关损耗之类测量的准确性就会影响。
有的电源测量软件可以自动校正所选探头组合的时间偏差。软件控制示波器,并通过实时电流和电压信号调整电压通道和电流通道之间的延迟,以去除电压探头和电流探头之间传输延迟的差别。
还可以使用一种静态校正时间偏差的功能,但前提是特定的电压探头和电流探头有恒定、可重复的传输延迟。静态校正时间偏差的功能根据一张内置的传输时间表,自动为选定探调整选定电压和电流通道之间的延迟。该技术提供了一种快速而方便的方法,可以将时间偏差降至最小。
5.消除探头零偏和噪声差分探头和电流探头可能会有很小的偏置。应在测量前消除这一偏置,因为它会影响测量精度。某些探头采用内置的自动方法消除偏置,其它探头则要求手动消除偏置。
6.消除偏置
大多数差分电压探头都有内置的直流零偏修整控制,这使消除零偏成为一件相对简单的步骤:准备工作完成之后,接下来:
将示波器设置为测量电压波形的平均值;选择将在实际测量中使用的灵敏度(垂直)设置;
不加信号,将修整器调为零,并使平均电平为0V(或尽量接近0V)。相似地,在测量前必须调节电流探头。在消除零偏之后:将示波器灵敏度设置为实际测量中将要使用的值;
关闭没有信号的电流探头;将直流平衡调为零;把中间值调节到0A或尽可能接近0A;
注意,这些探头都是有源设备,即使在静态,也总会有一些低电平噪声。这种噪声可能影响那些同时依赖电压和电流波形数据的测量。有的示波器包含一项信号调节功能(图10),可以将固有探头噪声的影响降至最低。7.记录长度在电源测量中的作用示波器在一段时间内捕获事件的能力取决于所用的采样速率,以及存储采集到的信号样本的存储器的深度(记录长度)。存储器填充的速度和采样速率成正比。如果为了提供详细的高分辨率信号而将采样速率设得很高,存储器很快就会充满。
对很多开关电源电源测量来说,必须捕获工频信号的四分之一周期或半个周期(90或180度),有些甚至需要整个周期。这是为了积累足够的信号数据,以在计算中抵消工频电压波动的影响。
8.识别真正的Ton与Toff转换
为了精确地确定开关转换中的损耗,首先必须滤除开关信号中的振荡。开关电压信号中的振荡很容易被误认为开通或关断转换。这种大幅度振荡是开关电源在非持续电流模式(DCM)和持续电流模式(CCM)之间切换时电路中的寄生元件造成的。
图11以简化形式表示出了一个开关信号。这种振荡使示波器很难识别真正的开通或关断转换。一种解决方法是预先定义信号源进行边沿识别、参考电平和一个迟滞电平。信号复杂度和测量要求不同,将测得信号本身作为边沿电平的信号源。或者,也可以指定某些其它的整洁的信号。
扩展资料
在某些开关电源设计(如有源功率因数校正变流器)中,振荡可能要严重得多。DCM模式大大增强了振荡,因为开关电容开始和滤波电感产生共振。仅仅设置参考电平和磁滞电平可能不足以识别真正的转换。
这种情况下,开关器件的栅极驱动信号可以确定真正的开通和关断转换,这样就只需要适当设置栅极驱动信号的参考电平和磁滞电平。
参考资料来源:百度百科-示波器
示波器维修什么具体设备可以用到

如果现在维修你还靠单一的万用表,那只能说你OUT了。示波器如何选择呢1.数字还是模拟。建意先用一个模拟的,模拟的好处是波形是实时的。数字话除了测复位电路一般没有什么用,测复位电路可以用万表。U1252B带记录也行,数字最大好处是存储,但是他不是实时的。维修就好用实时的。波形好看就用利利普,质量话肯定无法和8000多比了要求不高可以考虚。国产数字只有普源,我建 意大家用模拟的2.数字示波器主要重要参数是存储深度和实时采样.一般最低1G/S实时采样。深度最好在10M。3.有人会问题有没有二合一的.当然有有模拟的实时又有数字存储功能DPO数字荧光,不过这种价位偏高。4.关于带宽选择(一定要宽)。100M只能测10M方波 20M只能测2M方波 实际如果你不则晶振频率。40M示波器也可以选择,像什么安信泰,优利德那些疲形效果太差不能满足以后的要求,还有国产大家知道标准太低了。并不是崇洋,是事实。如果大家非要数字的要波形好要价格便宜就是利利普吧,国产普源示波器真心不错
扩展资料
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点(这是传统的模拟示波器的工作原理)。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。
如何用示波器测开关电源波形

开关电源的内部振荡频率常在几十千赫兹到几百千赫兹,上兆赫兹的也有,但模块样的多些。
振荡频率在开关电源输出端已被滤波成直流,但仍然残存少量振荡频率的成分,即开关频率纹波。
如不打开电源内部,可用示波器测量电源电压输出端,可以看到比较微弱的,数十毫伏或更大些的三角波。不是很规则,噪音较多。但还是可以清楚分辨形状,一个三角波就是一个周期,可以计算开关频率,若想计算占空比可测量上升部分(爬坡)和下降部分(下坡)的比例即可。
但由于这三角波相对输出直流电压通常只有不到百分之一,直接用直流dc耦合测量,几乎看不到是么纹波,即只有你所看到的一条直线。所以要打到交流ac耦合,并把电压选择打到每格几到几十毫伏。
由于噪音较多,夹杂许多尖峰,常会同步不稳,要耐心调节。
如果你使用的是数字示波器,可加上“平均”功能,可选择用较大的平均次数,如有的数字示波器可达4096,则图形质量会有很大提高。
若有合适的负载,可连接上,如额定负载的10%,20%或50%,直至满负载,在不同负载下,频率不变,但其开关频率纹波变化较大,可选择容易测量的。
以上是指以pwm方式控制的开关电源,若是以pfm方式控制的则频率会随负载变化。
使用示波器维修电路板实例

示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点(这是传统的模拟示波器的工作原理)。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。 电路板的维修过程,就是寻找故障板上个别损坏的元器件,以及焊下坏件,换上好件的过程。示波器,能用于各种电子电路板的故障检测,但也只是一种故障检测工具,要成功地进行电路板维修,维修者的相关经验、技术、知识同样不可或缺。
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