簡要描述:德國直供西門子變頻器6SL3210-1SE31-5UA0 德國直供西SINAMICS S120 變頻器 功率模塊 PM340 輸入:380-480V 三相交流,50/60Hz 輸出:三相交流 145A(75kW) 結構形式:塊大小 組件 FSF 內部風冷
德國直供西門子變頻器6SL3210-1SE31-5UA0 德國直供西門子變頻器6SL3210-1SE31-5UA0
SINAMICS S120 變頻器 功率模塊 PM340 輸入:380-480V 三相交流,50/60Hz 輸出:三相交流 145A(75kW) 結構形式:塊大小 組件 FSF 內部風冷
使用無源探頭DC耦合需要設置offset,對于電源電壓不穩定的情況,offset設置不合理,會導致屏幕上顯示的信號超出量程,此時選擇AC耦合,使用內置的擱置電路來濾去直流分量。對于大多數的示波器,會有如下參數,設置為AC耦合,此時測量的為10Hz以上的噪聲紋波。
圖8 示波器兩種耦合方式頻點
使用無源探頭AC耦合測試,設置如下:
(1)1Mohm端接匹配;
(2)AC耦合;
(3)全帶寬;
(4)offset設置為0
5.5 同軸線外部隔直電容DC50歐耦合測試
由于無源探頭的帶寬較低,而電源開關噪聲一般都在百MHz以上,同時電源內阻一般在幾百毫歐以內,選擇高阻1Mohm的無源探頭對于高頻會產生反射現象,因此可以選擇用同軸線來代替無源探頭,此時示波器端接阻抗設置為50歐,與同軸線阻抗相匹配,根據傳輸線理論,電源噪聲沒有反射,此時認為測量結果準確。
利用同軸線的測量方法,準確的是采用DC50歐,但是大部分示波器在DC50歐時offset大電壓為1V,無法滿足大部分電源的測量要求,而示波器內部端接阻抗為50歐時,不支持AC耦合,因此需要外置一個AC電容,如圖9所示,當串聯電容值為10uF時,根據表3可以看到,此時可以準確測試到2KHz以上的紋波噪聲信號。
圖9 同軸線DC50測量圖
5.6 同軸線AC1M歐耦合測試
由于從PMU出來的電源紋波噪聲大多集中在1MHz以內,如果采用同軸線DC50外置隔直電容測量方法,低頻噪聲分量損失較為嚴重,因此改用圖10所示的測量方法,利用同軸線傳輸信號,示波器設置為AC1M,這樣雖然存在反射,但是反射信號經過較長CABLE線折返傳輸后,影響是有限的,示波器在R2上采集電壓值可以認為仍然可以被參考。