久久中文久久字幕_国产精品99久久久久久www_国产亚洲精品自在久久_国产精品一区视频

歡迎進入儀商網!

探頭關鍵因素對高頻暫態電壓測量精度影響分析

文章摘要


本文選自電工技術學報2021年1月版第36卷第2期《電壓探頭對寬禁帶器件高頻暫態電壓精確測量的影響》一文。


上期為大家介紹了典型示波器電壓探頭電路原理。本期為大家介紹電壓探頭關鍵因素對高頻暫態電壓測量精度的影響分析。


電壓探頭關鍵因素對高頻暫態電壓測量精度的影響分析


3.1仿真電路


高頻暫態電壓由圖6a所示的雙脈沖測試電路產生,采用Saber軟件進行電路仿真,仿真波形如圖6b所示。所用開關器件為有開爾文源的MOSFET,在各目標信號中,VGs1為高共模電壓低壓差分信號,VDs1為高共模電壓高壓差分信號,VGs2為低共模電壓低壓差分信號,VDS2為高壓對地信號。根據信號類型,VGs1、VDs1和 VGs2需采用差分探頭測量,VDS2既可采用高阻無源探頭測量,也可采用差分探頭測量。當開關器件無開爾文源時,S2驅動回路源端接地,VGs2也可采用高阻無源探頭或具有寬輸入范圍的有源單端探頭測量。



圖6. 雙脈沖測試電路及其仿真結果


3.2帶寬與上升時間


對于n個模塊級聯而成的線性時不變系統,記各級階躍響應的上升時間為tr,m,當各級的階躍響應皆為高斯函數(高斯響應)時,系統的上升時間可表示為


(4)


當各級階躍響應有過沖現象且過沖幅度大約為階躍幅度的5%或10%時,系統的上升時間將比式(4)給出的上升時間略短,系統的過沖幅度約為各級過沖幅度總和的二次方根。


考慮目標信號、電壓探頭和示波器級聯形成的系統,各級階躍響應的上升時間依次記為 tr,sign、tr,probe、 tr,scope。其中后兩級組成的測量系統通過示波器的前端放大器相互隔離,使得這兩者的上升時間相互獨立,常用的電壓探頭和示波器一般具有高斯響應,由式(4)可得測量系統的上升時間為


(5)


進一步地,假設目標信號和電壓探頭的上升時間也相互獨立,則整個系統的上升時間,即示波器顯示波形的上升時間為


(6)


實際上,電壓探頭對目標信號有負載效應,目標信號的上升時間將因探頭的加入而改變。負載效應模型如圖7所示。圖中,Vs為單位階躍信號源,Rs為信號源電阻,Cs為負載電容,Vsign為目標信號,Ri與Ci為電壓探頭的輸入阻抗。未施加探頭時,由RC電路的階躍響應函數易得目標信號的上升時間tr,sign為2.2RsCs。同理,施加電壓探頭后,目標信號的上升時間變為2.2(Rs//Ri)(Cs+Ci)。目標信號上升時間因電壓探頭的負載效應而變化的程度可表示為


(7)


圖7. 電壓探頭對目標信號的負載效應模型


開關器件的柵源電壓和漏源電壓對應的等效負載電容Cs可分別用器件的輸入電容和輸出電容近似,tr,sign可由數據表直接讀出,因此開關器件等效信號源電阻Rs可表示為tr,sign/(2.2Cs),取現有商售SiC器件進行估算,可得目標信號的等效負載電阻約在100Ω的數量級上,而常用的高阻無源探頭和有源高壓差分探頭的輸入電阻數量級約為MΩ,于是,式(7)可近似為


(8)


高阻電壓探頭的輸入電容越大,其對開關器件的負載效應越明顯。然而,由于開關器件的輸入電容和輸出電容是變量,不能用式(8)來準確計算。


考慮到電壓探頭的負載效應,式(8)可修正為


(9)


進而可定義測量系統產生的上升時間誤差為


(10)


可知,為減小目標信號的上升時間測量誤差,應使電壓探頭的輸入電容足夠小,并且使測量系統的上升時間遠小于目標信號的上升時間。


帶寬和上升時間成反比,對于高斯響應型的測量系統,兩者間關系可近似表示為


(11)


暫態信號含有豐富的頻率分量,理論上需要用全部的頻率分量才能重構暫態信號,實際上頻率過高的分量對暫態信號的重構影響甚微,為此定義拐點頻率,在暫態信號重構過程,高于拐點頻率的分量將被舍棄。對于目標信號,其拐點頻率表示為


(12)


因此,從頻域的角度看,為減小目標信號上升時間的測量誤差,應當要求測量系統的帶寬遠大于目標信號的拐點頻率。


圖8比較了在不同的探頭帶寬下VDs2和VGs2的仿真波形,為簡化分析,不考慮示波器的作用,以探頭輸出電壓Vp和衰減系數k的乘積作為目標信號的測量結果。不難看出,隨著探頭帶寬的降低,目標信號測量結果的上升時間變長,測量誤差也相應增大。此外,可以看出探頭的測量結果滯后于目標信號,即出現傳輸延遲現象,這主要是探頭的傳輸線導致的,本文對此不作深入討論。



圖8. 不同的探頭帶寬下VDs2和VGs2的仿真波形比較


為定量說明電壓探頭對目標信號測量結果上升時間的作用,取VDs2在50MHz帶寬探頭作用前后的上升時間來分析。由圖8a可知,該探頭的負載效應使VDs2的上升時間由10.424ns變為10.875ns,又由式(11)可得該探頭的上升時間約為7ns,將這些數據代入到式(9)可解得探頭測量結果的上升時間為12.933ns,這與仿真得到的12.915ns一致。由式(10)可得,50MHz帶寬探頭對VDs2上升時間的測量誤差達到23.9%,這表明低帶寬探頭無法滿足高頻暫態信號上升時間的測量要求。


電壓探頭帶寬過低,意味著暫態信號的高頻分量被極大衰減,當暫態信號波形具有高頻振蕩或尖刺時,低帶寬電壓探頭將無法還原其快速變化的細節,圖8a和圖8b的仿真波形分別顯示出低帶寬探頭對目標信號過沖幅度的抑制作用和對目標信號尖刺波形的平滑作用。


綜上所述,本節的分析得到以下主要結論:


(1)電壓探頭對目標信號的負載效應和測量系統與目標信號的級聯效應共同導致上升時間的測量誤差,且誤差隨探頭的輸入電容或上升時間增大而增大。


(2)電壓探頭的帶寬和上升時間成反比。


(3)電壓探頭帶寬過低將使測得信號的過沖幅度下降、尖刺波形平滑。


3.3寄生電感


為了提高測量的靈活性,高阻無源探頭的地線端通常設計為拖尾的鱷魚夾,引入了地線線路電感和接地環路電感。出于同樣的原因,有源高壓差分探頭的信號端通常留有一定長度的引線,于是也引入了寄生電感。此外,有些探測點受限于物理空間而難以直接測量,通常需要在探測點和探頭間額外接入一段引線,這同樣會引入寄生電感。


探頭前端的寄生電感Lp與輸入電容Ci相互影響,兩者在高頻時形成諧振,諧振頻率為


(13)


對于某一確定的探頭,其諧振頻率將隨寄生電感的增大而減小。考慮到諧振頻率附近,電壓探頭增益劇增,因此當諧振頻率靠近或低于探頭帶寬時,探頭在帶寬內的線性度將極大降低。


當目標信號有過沖或振鈴現象時,探頭前端的寄生電感會加劇目標信號測量結果的振蕩。不同探頭寄生電感下VDs2和VGs2的仿真波形比較如圖9所示。以VDs2的上升暫態波形為例進行分析,由圖9a可知其振鈴階段的振蕩頻率約為100MHz。



圖9. 不同探頭寄生電感下VDs2和VGs2的仿真波形比較


仿真所用無源探頭的輸入電容為 9.5pF,取地線電感Lg分別為50nH、100nH、150nH,則探頭的諧振頻率依次約為230MHz、160MHz、130MHz。可知,隨著地線電感增大,諧振頻率逐漸接近于目標信號振蕩頻率,這將導致探頭對振蕩頻率附近分量的增益變大。如圖9a 所示,隨著地線電感增大,VDs2測量結果的過沖幅度漸次增大,這與分析一致。


即使目標信號無明顯過沖現象,當電壓探頭的諧振頻率接近或低于目標信號的拐點頻率時,測量結果仍會出現過沖或振鈴,圖9b即為這種情況。


綜上所述,本節的分析得到以下主要結論:


(1)電壓探頭的寄生電感與輸入電容對目標信號高頻分量產生諧振作用,諧振頻率隨寄生電感的增大而降低。


(2)當電壓探頭諧振頻率逐漸降低且逼近于目標信號振蕩頻率時,測得波形的振蕩幅度將增大。


(3)低諧振頻率電壓探頭對無明顯過沖現象的目標信號仍能產生振蕩作用。


3.4共模抑制比


對于差分探頭,其輸出電壓可表示為


(14)


式中,Vdm與Vcm分別為輸入電壓信號的差模分量和共模分量。由式(1)可得


(15)


如果取共模增益極性為正,則有


(16)


進而可定義差分探頭輸入信號的偽差模分量為


(17)


偽差模分量與差模分量的比值衡量了差分探頭的“共模誤差”,即


(18)


由于差分探頭兩差分信號路徑的阻抗對稱性隨頻率增大而變差,因此差分探頭的共模抑制比一般隨共模分量頻率增大而降低。對于具有相同差模分量幅度和共模分量幅度的信號,差分探頭的“共模誤差”將隨信號頻率升高而顯著增大。


差分探頭在低于帶寬時的差模增益基本不變,約為其衰減系數的倒數,即有kAdm≈1,因此差分探頭的數據表中一般用201g(k|Acm|)表示共模抑制比,它與式(1)中定義的共模抑制比近似互為相反數。不同的探頭共模抑制比下VGs1的仿真波形比較如圖10所示。圖10a為典型有源高壓差分探頭“共模抑制比”的頻率響應曲線,為方便分析,仿真時取共模抑制比為常值,用這些共模抑制比不同的探頭測量VGs1,得到圖10b的仿真結果。仿真電路下管處于關斷狀態時,VGs1差模電壓為-3V,共模電壓約為600V。取共模抑制比為60dB的探頭分析,由式(17)可算出該探頭輸入信號的偽差模分量為0.6V,進而由式(18)可得該探頭測量結果的“共模誤差”達到20%,這與仿真結果一致。此外,由仿真波形可知,隨著共模抑制比的提高,探頭的“共模誤差”逐漸減小。


綜上所述,本節的分析得到以下主要結論:


(1)“共模誤差”由兩個因素組成:


①差分探頭的共模抑制比;


②目標信號的共模分量與差模分量之比,且“共模誤差”隨前者的增大或后者的減小而減小。


(2)差分探頭的共模抑制比一般隨共模分量頻率增大而減小,這導致開關器件暫態信號的“共模誤差”往往比穩態信號的“共模誤差”更大。



圖10. 不同的探頭共模抑制比下VGS1的仿真波形比較


聲明: 聲明:凡本網注明"來源:儀商網"的所有作品,版權均屬于儀商網,未經本網授權不得轉載、摘編使用。
經本網授權使用,并注明"來源:儀商網"。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
本網轉載并注明自其它來源的作品,歸原版權所有人所有。目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。如有作品的內容、版權以及其它問題的,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。
本網轉載自其它媒體或授權刊載,如有作品內容、版權以及其它問題的,請聯系我們。相關合作、投稿、轉載授權等事宜,請聯系本網。
QQ:2268148259、3050252122。

久久中文久久字幕_国产精品99久久久久久www_国产亚洲精品自在久久_国产精品一区视频
日本精品在线视频| 欧美韩国日本精品一区二区三区| 91精品久久久久久久久久另类| 国产一区二区高清不卡| 精品一区二区日本| 韩国国内大量揄拍精品视频| 美乳视频一区二区| 国产一区 在线播放| 国产一级片91| 国产欧美日韩在线播放| 国产欧美日韩伦理| 国产麻花豆剧传媒精品mv在线| 国产人妻互换一区二区| 北条麻妃在线一区| 91精品国产自产在线观看永久 | 欧洲精品久久| 欧美在线视频观看| 免费观看国产成人| 国产精品永久在线| 91精品国产高清| 日韩在线精品一区| 久久亚洲精品网站| 亚洲国产精品毛片| 欧美一级爱爱视频| 高清国产一区| 久久久久综合一区二区三区| 国产精品沙发午睡系列| 久久成人精品电影| 午夜精品久久久99热福利| 欧美一区二区三区电影在线观看| 日韩男女性生活视频| 免费不卡亚洲欧美| 91精品国产综合久久香蕉| 日韩天堂在线视频| 另类色图亚洲色图| 亚洲精品免费在线视频| 欧美日韩精品不卡| 国产免费人做人爱午夜视频| 久久婷婷开心| 国产精品久久91| 亚洲 欧美 日韩 国产综合 在线| 日韩激情视频一区二区| 国产日本欧美在线| 久久久久久久久久久人体| 久久精品小视频| 亚洲一区二区三区精品在线观看| 日韩欧美亚洲v片| 福利精品视频| 久久精品国产一区二区电影| 亚洲一区二区三区精品在线观看| 欧美欧美一区二区| 91av免费看| 久久伊人精品天天| 日本不卡一区二区三区视频| 国产老熟妇精品观看| 久久观看最新视频| 亚洲综合第一页| 免费一级特黄毛片| 色偷偷av亚洲男人的天堂| 国产99视频精品免费视频36| 欧美日韩免费观看一区| 久久综合给合久久狠狠色| 免费不卡欧美自拍视频| 欧美性一区二区三区| 91高清免费在线观看| 九九精品视频在线观看| 男人天堂新网址| 深夜成人在线观看| 日本精品免费视频| 116极品美女午夜一级| 在线观看欧美亚洲| 国产三区在线视频| 国产精品嫩草在线观看| 欧美中文字幕在线播放| 国产精品亚发布| 不卡av在线播放| 黄色国产精品一区二区三区| 日韩少妇与小伙激情| 日韩在线第一区| 国产精品9999久久久久仙踪林| 欧美激情亚洲综合一区 | 91免费的视频在线播放| 欧美激情视频三区| 国产私拍一区| 久久成人人人人精品欧| 国内一区二区在线视频观看| 俺也去精品视频在线观看| 日本久久亚洲电影| 久久av免费一区| 日本伊人精品一区二区三区介绍| 久久久免费高清电视剧观看| 五月天综合网| 国产不卡一区二区在线播放| 色婷婷综合久久久久中文字幕| 91久久偷偷做嫩草影院| 午夜在线视频免费观看| 久久一区二区三区av| 日韩啊v在线| 日日噜噜噜夜夜爽亚洲精品| 欧美人与性禽动交精品| 国产精品久久不能| 麻豆av福利av久久av| 精品国产免费一区二区三区| 国产欧美日韩一区二区三区| 在线一区日本视频| 国产精品99免视看9| 日韩久久久久久久久久久久| 国产成人女人毛片视频在线| 黄色a级片免费看| 九色成人免费视频| 97精品视频在线| 日本香蕉视频在线观看| 国产精品视频地址| 国产欧美va欧美va香蕉在线| 亚洲国产精品毛片| 国产mv免费观看入口亚洲| 青青视频免费在线| 久久婷婷国产麻豆91天堂| av一区二区三区在线观看| 日韩一二区视频| 国产精品乱码| 成人av蜜桃| 日韩女优在线播放| 欧美精品日韩www.p站| 97伦理在线四区| 欧美性大战久久久久| 欧美精品激情视频| 久久男人的天堂| 国模精品系列视频| 亚洲va码欧洲m码| 国产精品免费网站| 国产狼人综合免费视频| 日本一区二区三区四区五区六区| 久久九九免费视频| 国产精品一区二区在线观看| 色播亚洲婷婷| 国产精品成人品| 久久久久九九九| 国产女教师bbwbbwbbw| 日本国产精品视频| 欧美乱妇40p| 久草视频国产在线| 国产精品自产拍在线观| 日韩精品一区二区三区四区五区| 精品国产91亚洲一区二区三区www| 久久免费一区| 国产拍精品一二三| 性高潮久久久久久久久| 国产精品久久9| 日韩一区二区三区国产| 9a蜜桃久久久久久免费| 男女视频网站在线观看| 日本一区美女| 亚洲欧美日韩精品综合在线观看 | 好吊色欧美一区二区三区四区| 午夜欧美一区二区三区免费观看| 国产精品美女视频网站| 国产极品jizzhd欧美| 女同一区二区| 日韩色妇久久av| 午夜精品美女久久久久av福利 | 中文字幕人成一区| 国产精品高潮呻吟久久av野狼| 国产不卡一区二区三区在线观看| www插插插无码免费视频网站| 国产综合视频在线观看| 欧美最猛性xxxxx亚洲精品| 欧美一区二区三区艳史| 亚洲图片在线观看| 欧美日韩爱爱视频| 国产精品久久久久免费| 久久久久国产精品视频| 成人av.网址在线网站| 国产一区二区香蕉| 欧美日韩在线不卡一区| 色噜噜色狠狠狠狠狠综合色一| 中国人体摄影一区二区三区| 欧美精品制服第一页| 国产精品国产自产拍高清av水多| zzjj国产精品一区二区| 久久国产精品免费一区| 久久久人人爽| 91精品中文在线| 北条麻妃在线视频观看| 官网99热精品| 国产精品亚洲综合| 国自在线精品视频| 美乳视频一区二区| 国产真实乱子伦| 国产一级特黄a大片99| 国产欧美日韩亚洲精品| 国产精品在线看| 99精品在线免费视频| 116极品美女午夜一级| 国产福利一区视频| 久久精品日产第一区二区三区| 国产成人成网站在线播放青青| 国产成人一区二| 久久精品国产清自在天天线| 久久久av网站|