Melhore a coleta de sinal no seu osciloscópio: Amortecimento da ressonância

Realizar a análise dos seus sinais no osciloscópio vai te trazer inúmeras e importantes informações. Dessa forma, o processo precisa ser realizado da forma correta e principalmente respeitando as capacidades e metodologias que o seu aparelho impõe. Contudo, nem sempre conseguimos fazer tudo e por vezes acabamos deixando alguns detalhes passarem que no final farão uma diferença significativa na nossa análise. Por isso, nessa sequência de matérias intitulada Melhore a coleta de sinal no seu osciloscópio, iremos dar dicas dos principais pontos que você precisa se ater durante a sua análise. Nessa matéria falaremos sobre amortecimento da ressonância. Você sabe como realizar esse processo? Ficou interessado? Então continua ai e boa leitura!

A performance de uma ponta de prova é bastante afetada pela forma como ela é conectada. À medida que aumentam as velocidades em seu projeto, você poderá perceber mais overshoot, ringing e outras perturbações ao conectar uma ponta de prova no osciloscópio. As pontas de prova formam um circuito ressonante no ponto em que são conectadas ao dispositivo. Se essa ressonância estiver dentro da largura de banda da ponta de prova do osciloscópio que você estiver usando, será difícil determinar se as perturbações medidas são devido ao seu circuito ou à ponta de prova.

À medida que aumentam as velocidades em seu projeto, você poderá observar mais overshoot, ringing e outras perturbações. Evite a ressonância formada pela conexão da ponta de prova incluindo um resistor de amortecimento na ponta de sua ponta de prova.

Em uma ponta de prova de terminação simples, coloque a resistência apenas no condutor do sinal e tente manter o condutor do terra o mais curto possível. Em uma ponta de prova diferencial, coloque resistores nas pontas dos dois condutores e mantenha esses condutores aproximadamente com o mesmo comprimento. Para determinar o valor desse resistor, primeiro use uma placa de acessório, como a E2655C da Keysight, para introduzir um sinal degrau conhecido no canal do osciloscópio.

Coloque um resistor na ponta da ponta de prova para amortecer a ressonância do fio incluído no circuito.

Em seguida, capture o sinal com o fio que você quer usar, com um resistor na ponta de sua ponta de prova. Quando o valor da resistência estiver correto, você verá um degrau de uma forma muito parecida com o degrau de teste, exceto que este poderá ter uma filtragem passa-baixa. Se houver ringing em excesso, aumente o valor do resistor.

Tendo a entrada da ponta amortecida corretamente, o carregamento/a impedância de entrada nunca cairá abaixo do valor do resistor de amortecimento.

Os acessórios com amortecimento dessa ponta de prova oferecem um modelo de uso flexível, que mantém baixos valores de capacitância e indutância e uma resposta em frequência plana por toda a sua largura de banda especificada. As pontas de prova da série N2750A da InfiniiMode, da série 1156A-58A e da série InfiniiMax usam essa tecnologia de acessórios com amortecimento para oferecer uma performance ótima, porém flexível.

Todas as pontas de prova da série N2750A da InfiniiMode, da série 1156A-58A e da série InfiniiMax usam essa tecnologia de acessórios com amortecimento para oferecer uma performance ótima, porém flexível.

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Melhore a coleta de sinal no seu osciloscópio: Compensação da ponta de prova antes do uso

Realizar a análise dos seus sinais no osciloscópio vai te trazer inúmeras e importantes informações. Dessa forma, o processo precisa ser realizado da forma correta e principalmente respeitando as capacidades e metodologias que o seu aparelho impõe. Contudo, nem sempre conseguimos fazer tudo e por vezes acabamos deixando alguns detalhes passarem que no final farão uma diferença significativa na nossa análise. Por isso, nessa sequência de matérias intitulada Melhore a coleta de sinal no seu osciloscópio, iremos dar dicas dos principais pontos que você precisa se ater durante a sua análise. Nessa matéria falaremos sobre a compensação da pontas de prova, você sabe que é isso? E para que serve? Ficou interessado? Então continua ai e boa leitura!

A maior parte das pontas de prova são projetadas para combinar com as entradas de modelos específicos de osciloscópios. Entretanto, há pequenas variações de um osciloscópio a outro e até mesmo entre os canais de entrada de um mesmo osciloscópio.

Usando uma chave de fenda pequena para ajustar a capacitância variável da ponta de prova

Lembre-se de verificar a compensação da ponta de prova na primeira vez que for conectá-la na entrada de um osciloscópio, porque essa ponta pode ter sido ajustada anteriormente para uma entrada diferente. Para esse ajuste, a maior parte das pontas de prova passivas possuem redes de compensação formadas por divisores RC. A compensação da ponta de prova é o processo de ajuste do divisor RC que mantém a relação de atenuação da ponta de prova por toda a sua largura de banda nominal. Se o seu osciloscópio puder fazer a com­pensação automática da performance da ponta, faz sentido usar esse recurso. Caso contrário, use a compensação manual para ajustar a capacitância variável da ponta. A maior parte dos osciloscópios tem um sinal de onda quadrada de referência disponível no painel frontal para a compensação da ponta. Você pode conectar a ponta da sua ponta de prova ao terminal de com­pensação e conectar a saída da ponta na entrada do osciloscópio. Observando o sinal de onda quadrada de referência na tela, faça 0 ajuste na ponta usando uma chave de fenda pequena, de forma que as ondas quadradas no osciloscópio fiquem o mais quadradas possível.

Figura 1-1. O ajuste de compensação corresponde a uma onda perfeitamente quadrada

O diagrama da parte de cima da Figura 1-1 mostra como ajustar corretamente o capacitor de compensação na caixinha na extremidade da ponta de prova. Como podemos ver na figura, você pode ter picos nas tensões máxima ou mínima (overshoot ou undershoot) da onda quadrada quando 0 ajuste de baixa frequência não for feito corretamente. Isso resultará em imprecisões nas frequências altas de suas medições. É muito importante certificar-se de que esse capacitor de compensação está ajustado corretamente.

Se você não calibrar sua sonda na entrada do osciloscópio que estiver usando, poderá introduzir erros significativos de inclinação e amplitude na forma de onda medida. Para falar um pouco mais desse tema, a Melissa da Keysight explica os erros de medição introduzidos por pontas de prova não calibradas. Ela também explica como corrigir esses erros com uma calibração simples. Confere esse conteúdo incrível que vai te deixar sabendo como as pontas não calibradas causam distorção e amplitude imprecisa, as possíveis consequências desse erro de medição e como calibrar facilmente as pontas de prova ativas da Keysight.

Então, aprendeu tudo o precisava sobre esse tema? Aproveita e confere todo o conteúdo e produtos disponíveis no portal Datasonic, pioneiro em equipamentos tecnológicos de ponta que se destaca pela sua diversidade de marcas, modelos e principalmente preços está a sua disposição para que você possa tirar todas as suas dúvidas, comparar preços e por fim, escolher o melhor produto para você. No site é possível encontrar inúmeros modelos de osciloscópios com os mais diversos recursos e configurações e equipamentos relacionados. O portal Datasonic possui um amplo portfólio e um leque de variados produtos, todos à sua disposição. Aproveite e conheça outros equipamentos de medição que irão complementar o seu projeto.

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Melhore a coleta de sinal no seu osciloscópio: Dicas de medições de baixas correntes

Osciloscópio Digital Siglent Série SDS5000X

Realizar a análise dos seus sinais no osciloscópio vai te trazer inúmeras e importantes informações. Dessa forma, o processo precisa ser realizado da forma correta e principalmente respeitando as capacidades e metodologias que o seu aparelho impõe. Contudo, nem sempre conseguimos fazer tudo e por vezes acabamos deixando alguns detalhes passarem que no final farão uma diferença significativa na nossa análise. Por isso, nessa sequência de matérias intitulada Melhore a coleta de sinal no seu osciloscópio, iremos dar dicas dos principais pontos que você precisa se ater durante a sua análise. Nessa matéria falaremos sobre medições em baixas correntes. Você sabe como realizar esse processo? Ficou interessado? Então continua ai e boa leitura!

Na medida em que dispositivos modernos alimentados por bateria se tornam mais verdes e eficientes no consumo de energia, ocorre uma crescente necessidade de se realizar medições de alta sensibilidade de baixas correntes para garantir que o con­sumo de corrente desses dispositivos esteja dentro dos limites aceitáveis. As aplicações principais que demandam por medições precisas de consumo de energia são as aplicações alimentadas por bateria como dispositivos móveis sem fio e eletrônicos de consumo. Para maximizar a duração da ba­teria, os engenheiros precisam minimizar o consumo de energia ao longo da vida do produto. Potência é definida como P = V x I.

O principal responsável pela redução do consumo de energia de um dispositivo é a redução do consumo médio de corrente para um nível fixo de tensão de alimentação.

Um desafio primário na medição de con­sumo de corrente de dispositivos móveis ali­mentados por bateria, como um celular ou um tablet, é que a faixa dinâmica do sinal de corrente é bastante ampla. O dispositivo móvel tipicamente chaveia alternadamente entre estados ativos, momento em que ele requisita picos de corrente bastante altos e rápidos e modo de correte inativo ou de espera, momento em que consome correntes CC e CA muito baixas.

A Figura 1-1 mostra o consumo de corrente medido em um celular GSM enquanto realiza uma chamada. A corrente em modo ativo atinge picos tão altos quanto ~2A e, em modo ocioso, o consumo de corrente é extremamente baixo.

Figura 1-1. Consumo de corrente medido em um celular GSM durante uma ligação.

Um jeito simples de medir a corrente com um osciloscópio é o uso de uma ponta de prova de corrente do tipo alicate como a 1147B ou o modelo N2893A da Keysight para monitorar diretamente a corrente fluindo no dispositivo. Infelizmente, essa abordagem não é apro­priada para a medição de baixas correntes que mudam rapidamente entre abaixo de miliamperes e vários ampères devido à faixa dinâmica e à sensibilidade limitadas da ponta de prova de corrente tipo alicate, que é limitada a poucos miliamperes. No exemplo para medir o consumo de corrente de um telefone móvel, o modo ocioso de corrente não é real mente mensurável porque está ocultada pelo ruído da ponta de prova.

Medição da corrente com um osciloscópio com uma ponta de prova tipo alicate como a 1147B ou a N2893A da Keysight.

Além disso, para medições mais precisas, você pode desmagnetizar (degauss) a ponta de prova para remover o magnetismo residual interno da ponta de prova e compensar qualquer offset CC do alicate da ponta de prova de corrente. Esse pro­cedimento extra de calibração torna a ponta de prova de corrente tipo alicate incômoda de se usar. A nova série N2820A de pontas de prova de corrente de alta sensibilidade da Keysight Technologies endereça a necessidade medições de corrente de alta sensibilidade com uma ampla faixa dinâmica.

Essas pontas também oferecem a vantagem de conexões fisicamente pequenas ao dispositivo sob teste (DUT), visto que os ambientes de aplicação atuais necessitam de dimensões extremamente pequenas. As novas pontas de prova de corrente CA/CC N2820A/21A oferecem a maior sensibilidade da indústria entre as pontas de prova de corrente de osciloscópio, indo desde 50uA até o alcance máximo de corrente de 5 A.

A ponta de prova de corrente de dois canais de alta sensibilidade N2820A da Keysight acompanha dois amplificadores diferenciais dentro da ponta com diferentes configurações de ganho, onde o lado de ganho baixo lhe permite ver a forma de onda completa ou a visão reduzida (“zoom out”) da onda e o amplificador de ganho alto fornece uma visão ampliada (“zoom in”) para observar flutuações de corrente extremamente baixas, como o estado ocioso de um telefone móvel. A pontas de prova de corrente N2820A/21A são otimizadas para medir o fluxo de corrente dentro do DUT para caracterizar sub circuitos, permitindo que o usuário veja tanto sinais grandes quanto detalhes em formas de onda de corrente dinâmica rápidas e amplas.

A ponta oferece um método inovador de conectar pontas de prova ao seu DUT. Os conectores MBB (Make-Before-Break) fornecidos permitem que você colete sinais em diversos lugares do seu DUT sem a necessidade de soldar ou dessoldar os fios. O header MBB pode ser acoplado na sua placa alvo ou cabeado para fora do DUT. Ele se adapta ao espaçamento entre orifícios padrão de 0,1” para pinos quadrados de 0,025”. Os usuários devem planejar o layout de suas PCI’s adequadamente.

Os conectores MBB (Make-Before-Break) fornecidos permitem que você rapidamente colete sinais em diversos lugares do seu DUT sem ter que soldar ou dessoldar os fios.

A inovação não termina aí. Com as formas de onda capturadas, você agora quer calcular c consumo médio de corrente do sistema ao longo do tempo. Os osciloscópios Infiniium e InfiniiVision da Keysight oferecem uma medição da área sob a curva (carga) onde você pode calcular facilmente os consumos de corrente integrados em Ah (Ampère x Hora) ao longo do tempo. O Ah’ é uma unidade de medição da capacidade de armazenamento elétrico de uma bateria.

Um Ah é igual a corrente de um ampère fluindo por uma hora.

Os osciloscópios Infiniium e InfiniiVision da Keysight oferecem uma medição da área sob a curva (carga) onde você pode calcular facilmente os consumos de corrente integrados em Ah (Ampere x Flora) ao longo do tempo.

Agora, com as pontas de prova de corrente N2820A/21 A, os engenheiros, no teste de produtos alimentados por bateria, são capazes de ver detalhes e o panorama geral em formas de onda de corrente dinâmica como nunca antes com pontas tipo alicate tradicionais.

Quer conhecer um pouco mais sobre essa pontas de prova incríveis, da Keysight? Então confere esse vídeo sobre as pontas de prova de corrente de alta sensibilidade da série N2820A que permite realizar medições de corrente de alta sensibilidade com uma ampla faixa dinâmica.

Realizar medições em baixas correntes precisa da atenção do operador, bem como da instrumentação adequada de modo que a leitura final seja precisa e esteja conforme o sinal real analisado. Aprendeu tudo o precisava sobre esse tema? Então aproveita e confere todo o conteúdo e produtos disponíveis no portal Datasonic, pioneiro em equipamentos tecnológicos de ponta que se destaca pela sua diversidade de marcas, modelos e principalmente preços está a sua disposição para que você possa tirar todas as suas dúvidas, comparar preços e por fim, escolher o melhor produto para você. No site é possível encontrar inúmeros modelos de osciloscópios com os mais diversos recursos e configurações e equipamentos relacionados. O portal Datasonic possui um amplo portfólio e um leque de variados produtos, todos à sua disposição. Aproveite e conheça outros equipamentos de medição que irão complementar o seu projeto.

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Melhore a coleta de sinal no seu osciloscópio: Verifique o carregamento da ponta usando duas pontas de prova

Ponta de Prova de Corrente Alta Sensibilidade Keysight N2820A 3MHz 2Ch 50uA

Realizar a análise dos seus sinais no osciloscópio vai te trazer inúmeras e importantes informações. Dessa forma, o processo precisa ser realizado da forma correta e principalmente respeitando as capacidades e metodologias que o seu aparelho impõe. Contudo, nem sempre conseguimos fazer tudo e por vezes acabamos deixando alguns detalhes passarem que no final farão uma diferença significativa na nossa análise. Por isso, nessa sequência de matérias intitulada Melhore a coleta de sinal no seu osciloscópio, iremos dar dicas dos principais pontos que você precisa se ater durante a sua análise. Nessa matéria falaremos sobre o carregamento da ponta usando duas pontas de prova, você sabe que é isso? Ficou interessado? Então continua ai e boa leitura!

Verificação do carregamento da ponta usando duas pontas de prova

Antes de coletar sinais em um circuito, conecte o terminal de sua ponta de prova em um ponto do circuito e depois conecte a sua segunda ponta de prova no mesmo ponto. Em condições ideais, você não de­veria ver nenhuma alteração em seu sinal. Se perceber alguma alteração, a causa é o carregamento da ponta de prova.

Em um mundo ideal, a ponta do osciloscópio seria um fio não intrusive (com resistência de entrada infinita e capacitância e indutância iguais a zero) ligado ao circuito de interesse e ofereceria uma réplica exata do sinal medido. Mas no mundo real, a ponta passa a ser parte da medição e introduz carregamento no circuito.

Para verificar o efeito do carregamento da ponta de prova, em primeiro lugar, conecte uma ponta de prova ao circuito sob teste ou a um sinal degrau conhecido e a outra extremidade à entrada do osciloscópio. Observe a curva na tela do osciloscópio, salve essa curva e a recoloque na tela para que ela permaneça na tela para a compara­ção. Em seguida, conecte outra ponta do mesmo tipo ao mesmo ponto e veja como a curva original é alterada com a conexão simultânea das duas pontas de prova.

Você pode precisar fazer ajustes à sua ponta ou considerar usar uma ponta de prova com menor carregamento para realizar uma medição melhor. Por exemplo, no caso apresentado, o truque foi reduzir o comprimento do condutor de aterramento. Na Figura 1-1, a ligação da ponta com o terra do circuito é feito com um condutor de aterramento comprido, de 18 cm (7”).

Figura 1-1. Carregamento da ponta provocado por condutor de aterramento comprido

Na figura 1-2, a ligação ao mesmo terra do sinal é feita com um condutor de pressão de menor comprimento. As oscilações parasitas (ringing) do sinal pesquisado (curva em roxo) desapa­receram com o uso do condutor de aterramento mais curto.

Figura 1-2. Carregamento da ponta reduzido com o condutor de terra mais curto

Quer aprender um pouco mais sobre o carregamento da ponta de prova do osciloscópio e como ela pode afetar sua medição? Então junte-se à Ally da Keysight enquanto ela revela esse mistério de investigação do osciloscópio, guiando você pelo básico do carregamento da ponta de prova. Ela explica como o efeito desse carregamento pode alterar o sinal real no seu dispositivo e também pode exibir uma visão imprecisa do sinal. Aprenda a enfrentar esses desafios em potencial com as dicas deste vídeo.

Realizar o carregamento de forma corretada das suas pontas de prova é imprescindível para o sucesso dos seus resultados. Aprendeu tudo o precisava sobre esse tema? Então aproveita e confere todo o conteúdo e produtos disponíveis no portal Datasonic, pioneiro em equipamentos tecnológicos de ponta que se destaca pela sua diversidade de marcas, modelos e principalmente preços está a sua disposição para que você possa tirar todas as suas dúvidas, comparar preços e por fim, escolher o melhor produto para você. No site é possível encontrar inúmeros modelos de osciloscópios com os mais diversos recursos e configurações e equipamentos relacionados. O portal Datasonic possui um amplo portfólio e um leque de variados produtos, todos à sua disposição. Aproveite e conheça outros equipamentos de medição que irão complementar o seu projeto.

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Melhore a coleta de sinal no seu osciloscópio: Medições flutuantes seguras com ponta de prova diferencial

Realizar a análise dos seus sinais no osciloscópio vai te trazer inúmeras e importantes informações. Dessa forma, o processo precisa ser realizado da forma correta e principalmente respeitando as capacidades e metodologias que o seu aparelho impõe. Contudo, nem sempre conseguimos fazer tudo e por vezes acabamos deixando alguns detalhes passarem que no final farão uma diferença significativa na nossa análise. Por isso, nessa sequência de matérias intitulada Melhore a coleta de sinal no seu osciloscópio, iremos dar dicas dos principais pontos que você precisa se ater durante a sua análise. Nessa matéria falaremos sobre como fazer medições flutuantes seguras com pontas de prova diferenciais. Você sabe como realizar esse processo? Ficou interessado? Então continua ai e boa leitura!

Os usuários de osciloscópios muitas vezes precisam fazer medições flutuantes nas quais nenhum dos pontos de medição tem o potencial de um ponto de terra. Por exemplo, imagine que você esteja medindo a queda de tensão entre a entrada e a saída do regulador UI de uma fonte de alimentação linear. Esses pinos de entrada e de saída do regulador não são referenciados ao terra.

Quando a medição não é referenciada ao terra, é necessário usar uma solução de medição diferencial.

Uma medição padrão de osciloscópio, na qual a ponta é colocada no ponto do sinal e o condutor de terra da ponta de prova é colocado no ponto de terra do circuito, é na verdade a medição da diferença entre o ponto de teste e o ponto de terra. A maior parte dos osciloscópios tem os seus terminais de terra do sinal (ou o corpo externo da interface BMC) conectados ao sistema de terra de proteção. Isso é feito para que todos os sinais aplicados ao osciloscópio tenham um ponto de conexão em comum. Basicamente, todas as medições de osciloscópio são feitas em relação ao ponto de “terra”. Conectar o conector de aterramento em um dos pontos flutuantes essencialmente abaixa o potencial do ponto conectado ao potencial de terra, o que muitas vezes provoca picos ou problemas de funcionamento no circuito. De que maneira você contorna esse problema das medições flutuantes? Uma solução popular, ainda que indesejável para a medição flutuante, é a técnica “A-B”, que utiliza duas pontas de prova de terminação simples e uma função matemática do osciloscópio. A maior parte dos osciloscópios digitais possui um modo de subtração, no qual dois canais de entradas podem ser subtraídos eletricamente um do outro para apresentar a diferença em um sinal diferencial. Para obter resultados decentes, é necessário fazer o casamento e a compensação de cada ponta de prova antes do uso. Nesse método, a relação de rejeição no modo comum tipicamente é limitada a menos de 20 dB (10:1). Se os sinais no modo comum nas pontas tiverem um nível muito alto e o sinal diferencial for muito menor, qualquer diferença de ganho entre os dois lados irá alterar significativamente o seu resultado “diferencial”, ou “A-B”. Uma boa verificação de sanidade aqui seria usar as duas pontas de prova no mesmo sinal e ver o que é mostrado em “A-B”.

Como verificação de sanidade, use duas pontas de prova no mesmo sinal e veja o que é mostrado em “A-B”.

Usar uma ponta de prova diferencial, como a N2790A Keysight, é uma solução muito melhor para fazer medições flutuantes seguras e precisas com qualquer osciloscópio. Tendo um amplificador diferencial na cabeça da ponta, a N2790A apresenta valores nominais de medição de tensão diferencial de até 1.400 VCC + pico CA com CMRR de -70 dB a 10 MHz. Para fazer medições flutuantes seguras e precisas, use uma ponta de prova diferencial que tenha faixa dinâmica e largura de banda suficientes para a sua aplicação.

Ponta de Prova Diferencial de Alta Tensão Keysight N2790A 100MHz

Uma ponta de prova diferencial é uma ponta projetada para medir um sinal diferencial. Mas por que os engenheiros em todos os lugares estão usando sondas diferenciais como ferramentas de medição de uso geral? Nesse vídeo da Keysight Labs, a Ally te ajuda a revelar mais esse mistério investigação do osciloscópio.

Não esqueça dos três valores principais de uma ponta de prova diferencial.

1.  Essas pontas possuem uma alta taxa de rejeição de modo comum.

2. O carregamento da ponta de prova é reduzido quando você está usando pontas de prova diferenciais

3 Essas pontas apresentam maior largura de banda do que as pontas de prova de extremidade única

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