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コンビネーションオシロスコープとは何ですか?

Dec 01, 2023

コンビネーションオシロスコープとは何ですか?

 

コンビネーション オシロスコープは、アナログ オシロスコープとデジタル ストレージ オシロスコープ (DSO) の両方の機能と利点を組み合わせたオシロスコープです。コンビネーション オシロスコープを DSO として設定すると、ユーザーはこれを使用して自動パラメータ設定や測定を行ったり、取得した波形を保存してハード コピーを作成したりできます。同時に、アナログ オシロスコープの無限の解像度と使い慣れた信頼性の高い波形表示も備えており、コンビネーション オシロスコープを使用すると、信号の繰り返し率に関係なく最も明るい表示が得られます。


フライバック スイッチング電源でトランス アルゴリズムを使用する場合、常にさらに多くの調整が必要になります。フライバック スイッチング電源のトランス パラメータを計算するより一般的な方法はありますか?


トランスの設計は理論計算に基づいていますが、磁気コア、巻線方法などの違いにより、複数の試行と調整が必要です。一般的には、最初に一次インダクタンスを計算し、出力電力に応じてコア材料とフレームサイズを選択し、次にマニュアルに従ってコア断面積などのいくつかのパラメータを決定します。トランスのシングルエンド設計は、コア内の磁束をリセットすることです。


低温(例えば-20度以下)でスイッチング電源を起動するための特別な要件は何ですか?


重要なのは、デバイスの選択における温度範囲です。コンデンサ、MOSFET、ダイオードなど。


スイッチング電源は常に電磁放射を発しており、他の電気機器からの干渉を受ける可能性があります。他の電気機器からの干渉を回避し、機器からの放射を効果的に防ぐにはどうすればよいでしょうか?


スイッチング電源は高電圧、大電流のスイッチング状態で動作するため、それによって引き起こされる電磁両立性の問題は非常に複雑です。機械全体の電磁両立性の観点から、主に共通インピーダンス結合、線間結合、電界結合、磁界結合、電磁波結合があります。電磁両立性の3つの要素は、干渉源、伝播経路、干渉対象です。共通インピーダンス結合は、主に干渉源と干渉対象が共通の電気インピーダンスを持ち、干渉信号がこのインピーダンスを介して干渉対象に入ることを意味します。線間結合は、主に平行配線による干渉電圧と干渉電流を生成する電線またはPCBラインの相互結合です。電界結合は、主に電位差の存在と誘導電界が妨害対象に結合することに起因します。

 

GD188--5 Storage Function Oscilloscope Multimeter

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