存在共模電壓時測量信號波形的正確方法
2025/5/15 9:12:09??????點擊:
測量對地存在共模電壓的信號波形,若測量儀器或測量方法不正確,輕則影響測量結果,重則危害生命財產(chǎn)安全。本文通過典型的兩個實例,說明不當?shù)臏y量方法對結果的影響和可能引起的安全問題,并提出正確的測量方法。
一、實例 1
客戶的產(chǎn)品是一個壓電陶瓷及其驅動電路,圖 1 是產(chǎn)品原理和測試連接圖,開關管以約 100kHz 的頻率通斷,帶抽頭的電感實現(xiàn)升壓功能驅動壓電陶瓷片,電感與容性負載形成諧振使開關管處于軟開關狀態(tài)。

客戶用我司示波器和單端無源探頭觀察負載 RL 兩端電壓波形,探頭正端(尖端)和負端(地夾)分別連接電路的 Vo+和 Vo-,電路使用隔離的可調電源供電。發(fā)現(xiàn)當示波器探頭連接后電路的工作電流增大了許多,客戶懷疑我司示波器有問題。我們搭建同樣的測試系統(tǒng)測量客戶的產(chǎn)品,發(fā)現(xiàn)探頭連接后可調電源顯示的電流從約 100mA 增大到原來的 6 倍多。換國外某品牌示波器對比測試,發(fā)現(xiàn)也存在同樣的問題。
究其原因,如圖 1 所示,可調電源對保護接地線 PE 實際上存在電容,以下稱為 Ciso,而示波器探頭負端是接 PE 的,在高頻下,探頭負端→PE→Ciso→GND 形成一條低阻抗通路。電路的 Vo+和 Vo- 對 GND 都存在 100kHz 的電壓,無論探頭負端接 Vo+或 Vo-,都產(chǎn)生額外的電流通過探頭負端→PE→Ciso→GND,在電感的電阻和回路電阻上產(chǎn)生熱量,使電源電流增大,另外并聯(lián)的低阻抗通道改變了驅動器的諧振狀態(tài)。所以并非是示波器的問題,而是不正確的測量方法導致。
通常人們可能對隔離電源的理解有些誤區(qū),認為是“完全隔離”的,往往只看到隔離的電阻而忽略了電抗。實際上由市電供電的隔離電源對大地存在寄生電容,來源有變壓器初次級繞組間寄生電容、次級電路對機殼的空間電容,特別地有時為了滿足 EMC 標準會在次級與 PE 間連接一定容量的 Y 電容。隔離電源所謂“隔離”是指提供安全操作所需的絕緣要求,保證在直流和工頻下有足夠高的隔離阻抗。但是在高頻下寄生電容及刻意添加的電容容抗降低,隔離度就降低了。
以上測試所用某品牌的可調電源實測輸出對 PE 的電容為 73nF,在 100kHz 正弦波下隔離電源的對地阻抗約為 21.8Ω。
可能會想到切斷示波器供電的地線,使示波器浮地。試驗結果表明電流增大的幅度降低了,但誤差還是存在的。因為在示波器內(nèi),機殼與 L、N 線接有抑制 EMI 的 Y 電容。在外部,供電線路上有些用電器也有在 L、N 對 PE 間接 Y 電容,在變壓器處 N 線接大地。所以 L、N 對 PE 的阻抗并非特別大,切斷示波器供電地線后其共模電流路徑為:探頭負端→示波器 EMC 濾波器(Y 電容、共模電感)→L 和 N 線→供電線路上 L、N 對 PE 阻抗→Ciso→GND。另一方面,從安全使用設備角度講,切斷示波器的供電地線不可取,見實例 2。
二、實例 2
測量連接電網(wǎng)的線路,不可直接用單端無源探頭和通用示波器的組合。常見例子是測量連接市電的開關電源初級相關線路的波形。

如圖 2 是開關電源輸入端典型的整流濾波電路,在 L 對 N 為正的半周,D1 和 D4 導通,初級地電位接近于 N 線對大地電壓,而在 L 對 N 為負的半周,D3 和 D2 導通,通過 D2 相當于將初級地連接到 L 線上。所以若將示波器探頭地夾連接到初級地,在 L 對 N 為負的半周使 L 線對大地短路,電網(wǎng)有足夠大的容量,會造成線路、設備燒毀等嚴重事故。為此一些人斷開示波器供電地線進行測量,避免短路,但是這種方法是錯誤的、絕對不可取的。通用示波器是按照接地的情況設計,無地線使用連接到對大地存在較高共模電壓的設備上時,示波器裸露的金屬部件會帶電!會危及生命財產(chǎn)安全,在儀器的說明書上安全相關章節(jié)也有說明。用戶應當閱讀儀器設備的說明書,并按正確的方法使用。
三、正確的測量方法
實例 1 和 2 被測信號的特點都是對大地存在共模電壓,在觀測的頻率下共模電壓對大地的源阻抗較低。而單端探頭和通用示波器是接大地的,那么直接連接測量,輕則影響結果,如實例 1,重則造成事故,如實例 2。正確的測量方法應當如下:
(1)類似實例 1 的情況,電路的參考地與大地沒有電勢差,測量電路中非參考地的兩點間電壓,可使用 ZDS4000 系列示波器連接兩個單端無源探頭,負端接參考地,正端分別接被測兩點,使用 Math 的減法功能即可得出被測兩點間電壓。此方法可用于 CAT O 類場合,但不適用測量連接電網(wǎng)的線路。
(2)類似實例 1 的情況,使用 ZDL6000 示波記錄儀搭配隔離高速電壓采集卡,每通道對地電容小于 80pF,在此電容對被測系統(tǒng)影響可忽略的情況下,可直接將單端無源探頭連接被測兩點。圖 3 是用此方法測量實例 1 中 RL 的波形。

(3)類似實例 2 的情況,可使用 ZP1500D 高壓差分探頭及 ZDS4000 系列示波器進行測量。ZP1500D 可用于 1000V CAT II 或 600V CAT III 的場合。
(4)類似實例 2 的情況,可用 ZDL6000 示波記錄儀搭配多個隔離高速電壓采集卡,使用配套的安全探頭可用于 1000V CAT II 的場合,特別是需要同時測量多路不同地電位信號的應用。例如開關電源中進線 LN 間、初級濾波電容、變壓器初級、次級、次級濾波電容的電壓可同時測量。
一、實例 1
客戶的產(chǎn)品是一個壓電陶瓷及其驅動電路,圖 1 是產(chǎn)品原理和測試連接圖,開關管以約 100kHz 的頻率通斷,帶抽頭的電感實現(xiàn)升壓功能驅動壓電陶瓷片,電感與容性負載形成諧振使開關管處于軟開關狀態(tài)。

客戶用我司示波器和單端無源探頭觀察負載 RL 兩端電壓波形,探頭正端(尖端)和負端(地夾)分別連接電路的 Vo+和 Vo-,電路使用隔離的可調電源供電。發(fā)現(xiàn)當示波器探頭連接后電路的工作電流增大了許多,客戶懷疑我司示波器有問題。我們搭建同樣的測試系統(tǒng)測量客戶的產(chǎn)品,發(fā)現(xiàn)探頭連接后可調電源顯示的電流從約 100mA 增大到原來的 6 倍多。換國外某品牌示波器對比測試,發(fā)現(xiàn)也存在同樣的問題。
究其原因,如圖 1 所示,可調電源對保護接地線 PE 實際上存在電容,以下稱為 Ciso,而示波器探頭負端是接 PE 的,在高頻下,探頭負端→PE→Ciso→GND 形成一條低阻抗通路。電路的 Vo+和 Vo- 對 GND 都存在 100kHz 的電壓,無論探頭負端接 Vo+或 Vo-,都產(chǎn)生額外的電流通過探頭負端→PE→Ciso→GND,在電感的電阻和回路電阻上產(chǎn)生熱量,使電源電流增大,另外并聯(lián)的低阻抗通道改變了驅動器的諧振狀態(tài)。所以并非是示波器的問題,而是不正確的測量方法導致。
通常人們可能對隔離電源的理解有些誤區(qū),認為是“完全隔離”的,往往只看到隔離的電阻而忽略了電抗。實際上由市電供電的隔離電源對大地存在寄生電容,來源有變壓器初次級繞組間寄生電容、次級電路對機殼的空間電容,特別地有時為了滿足 EMC 標準會在次級與 PE 間連接一定容量的 Y 電容。隔離電源所謂“隔離”是指提供安全操作所需的絕緣要求,保證在直流和工頻下有足夠高的隔離阻抗。但是在高頻下寄生電容及刻意添加的電容容抗降低,隔離度就降低了。
以上測試所用某品牌的可調電源實測輸出對 PE 的電容為 73nF,在 100kHz 正弦波下隔離電源的對地阻抗約為 21.8Ω。
可能會想到切斷示波器供電的地線,使示波器浮地。試驗結果表明電流增大的幅度降低了,但誤差還是存在的。因為在示波器內(nèi),機殼與 L、N 線接有抑制 EMI 的 Y 電容。在外部,供電線路上有些用電器也有在 L、N 對 PE 間接 Y 電容,在變壓器處 N 線接大地。所以 L、N 對 PE 的阻抗并非特別大,切斷示波器供電地線后其共模電流路徑為:探頭負端→示波器 EMC 濾波器(Y 電容、共模電感)→L 和 N 線→供電線路上 L、N 對 PE 阻抗→Ciso→GND。另一方面,從安全使用設備角度講,切斷示波器的供電地線不可取,見實例 2。
二、實例 2
測量連接電網(wǎng)的線路,不可直接用單端無源探頭和通用示波器的組合。常見例子是測量連接市電的開關電源初級相關線路的波形。

如圖 2 是開關電源輸入端典型的整流濾波電路,在 L 對 N 為正的半周,D1 和 D4 導通,初級地電位接近于 N 線對大地電壓,而在 L 對 N 為負的半周,D3 和 D2 導通,通過 D2 相當于將初級地連接到 L 線上。所以若將示波器探頭地夾連接到初級地,在 L 對 N 為負的半周使 L 線對大地短路,電網(wǎng)有足夠大的容量,會造成線路、設備燒毀等嚴重事故。為此一些人斷開示波器供電地線進行測量,避免短路,但是這種方法是錯誤的、絕對不可取的。通用示波器是按照接地的情況設計,無地線使用連接到對大地存在較高共模電壓的設備上時,示波器裸露的金屬部件會帶電!會危及生命財產(chǎn)安全,在儀器的說明書上安全相關章節(jié)也有說明。用戶應當閱讀儀器設備的說明書,并按正確的方法使用。
三、正確的測量方法
實例 1 和 2 被測信號的特點都是對大地存在共模電壓,在觀測的頻率下共模電壓對大地的源阻抗較低。而單端探頭和通用示波器是接大地的,那么直接連接測量,輕則影響結果,如實例 1,重則造成事故,如實例 2。正確的測量方法應當如下:
(1)類似實例 1 的情況,電路的參考地與大地沒有電勢差,測量電路中非參考地的兩點間電壓,可使用 ZDS4000 系列示波器連接兩個單端無源探頭,負端接參考地,正端分別接被測兩點,使用 Math 的減法功能即可得出被測兩點間電壓。此方法可用于 CAT O 類場合,但不適用測量連接電網(wǎng)的線路。
(2)類似實例 1 的情況,使用 ZDL6000 示波記錄儀搭配隔離高速電壓采集卡,每通道對地電容小于 80pF,在此電容對被測系統(tǒng)影響可忽略的情況下,可直接將單端無源探頭連接被測兩點。圖 3 是用此方法測量實例 1 中 RL 的波形。

(3)類似實例 2 的情況,可使用 ZP1500D 高壓差分探頭及 ZDS4000 系列示波器進行測量。ZP1500D 可用于 1000V CAT II 或 600V CAT III 的場合。
(4)類似實例 2 的情況,可用 ZDL6000 示波記錄儀搭配多個隔離高速電壓采集卡,使用配套的安全探頭可用于 1000V CAT II 的場合,特別是需要同時測量多路不同地電位信號的應用。例如開關電源中進線 LN 間、初級濾波電容、變壓器初級、次級、次級濾波電容的電壓可同時測量。
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