有懂科电RTO6 示波器的吗?

现象:根据示波器的图像来看,初始有0.2V的跳电,后面就正常。

解决方法:(1)在原理图中找到出问题的RST管脚:CCM3_RST_N

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现今在开关转换器的设计、评估及除错的过程中,若需使用到频域的量测,通常都会使用专用的仪器,如使用网络分析仪(Network Analyzer)量测转换器之环路增益(loop gain)和使用EMI接收机(EMI Receiver)量测转换器是否符合电磁干扰的相关法规等。
近年来随着示波器功能的提升,快速傅立叶变换(Fast Fourier Transform;FFT)已是示波器的标准配备,使得电源工程师可以在一台示波器上同时观察讯号的时域波形及频域成份。藉由频域上分析电路的电压和电流波形,掌握突波(spike)的频率分布,可使电源工程师在解决EMI问题时,能针对特定频率去做改善。除此之外,透过示波器之FFT功能来观测电解电容的电流频谱,分离不同频率下的电容电流大小,也有助于预估电容之寿命。
本文将介绍何谓FFT及如何在示波器上设定FFT功能,并将以标准波形作操作示范。最后,将示范如何将FFT功能应用于电源供应器的设计与侦错上。本文中之示范操作皆使用Rohde & Schwarz公司的RTE 1054示波器,并搭配其所附之软件RTO Scan。

二. FFT介绍与示波器的功能限制

众所皆知,傅立叶分析可以对时域信号做频率拆解,其中离散的傅立叶分析可依据时域信号是否具有周期性,而分成离散时间傅立叶变换(Discrete Time Fourier Transform;DTFT)和离散傅立叶变换(Discrete Fourier Transform;DFT),由于DTFT转换出来的频域函数是连续频谱,这代表非周期性的时域信号需要由无穷多组不同频率的弦波组成,而DFT转换出来的频域函数则为离散频谱,可视为对DTFT出来的频谱作等间隔取样。在实际应用上,微处理器的内存有限,只能处理有限的数据量,所以微处理器在进行傅立叶变换时只能采用DFT的方式。而FFT则是能够有效降低DFT运算复杂度和运算时间的一种算法,至今被广泛的使用在各科学领域及示波器上。
本章节会介绍在示波器设定上会用到的名词、对应关系和设定上的限制,并以标准波形(正弦波与方波)使为操作范例。

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