Pokazywanie postów oznaczonych etykietą oscyloskop. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą oscyloskop. Pokaż wszystkie posty

Zakłócenia w sieci elektrycznej

W Internecie niewiele jest, a przynajmniej ja mam kłopot z ich znalezieniem, oscylogramów obrazujących napięcie w sieci elektrycznej. Temat jest o tyle ciekawy, że coraz więcej urządzeń pobiera prąd w sposób "zniekształcony".

Osoby zajmujące się informatyką może też zainteresować jakie zasilanie można uzyskać z UPS'ów:

Poniżej przedstawiam wyniki pomiarów. Nie ocenię ich teraz, ponieważ mam za mało danych. Pozwolę sobie tylko na komentarz, że spodziewałem się mniejszej ilości zakłóceń.

Zmierzone harmoniczne za pomocą analizatorów programowych i karty dźwiękowej:







Na oscylogramie widoczna jest zniekształcona sinusoida napięcia zasilajacego:

Oscylogram podmiejskiej sieci energetycznej - zarejestrowane zakłócenia:

Oscylogram podmiejskiej sieci energetycznej - bez większych zakłóceń:


***


W jaki sposób powstają zakłócenia w sieci energetycznej?

Pobór energii przez komputer z zasilaczem 450W:

Pobór energii przez laptop Sony Z1:

Lodówka: oscylogram pracy sprężarki.


***

Inne wpisy:


Update: 2015.04.26
Create: 2015.04.26

Solenoid rozrusznika i jego pobór pradu

Ile amper pobiera elektromagnes załączający rozrusznik?

Dlaczego w wielu samochodach pomiędzy stacyjką, a solenoidem występuje przekaźnik? Głównie z tego powodu, że stacyjki, szczególnie w nowych samochodach, są bardo "delikatne". Wystarczy przypomnieć sobie kłopoty dużego koncernu samochodowego, montującego jak najtańsze stacyjki. Skończyło się to tragicznie dla kilku osób i kosztownie dla koncernu.
Ww. przekaźnik często jest elementem, którym oprócz stacyjki dodatkowo steruje któryś z komputerów w samochodzie. Więc jest elementem wykonawczym dla elektroniki.

Przypomnę, że prąd solenoidu załączającego rozrusznik nie jest tożsamy z prądem pobieranym przez rozrusznik. Prąd rozrusznika w samochodach osobowych zaczyna się od 150A (małe silniki benzynowe). Większe silniki, a w szczególności wysokoprężne, wymagają odpowiednio większego prądu.


Oprócz "standardowych" rozruszników występują też rozruszniki połączone z alternatorem. Generalnie samochody z systemem -start-stop mogą mieć rożne rozwiązania. Przykładowo: alternator pracuje z pełną mocą, tylko gdy zdejmujemy nogę z gazu lub hamujemy. Podczas przyspieszania wytwarza opór minimalny. Bardziej dynamiczny jest przez to proces ładowania baterii, co dodatkowo odciąża alternator i sam silnik. Rozruszniki połączone z alternatorem nie są standaryzowane. Występują różne rozwiązania, zależne od producenta pojazdu.


Oscylogramy przepływu prądu tuż za stacyjką samochodu Opel Tigra z różnymi podstawami czasu:




Użyta sonda prądowa i jej ustawienie:
Mając dane ze zdjęć łatwo teraz jest obliczyć prąd pobierany przez elektromagnes załączający rozrusznik.


***


Więcej na:
Tigra / samochód

***

Bezprzewodowy licznik energii elektrycznej OWL -rozpakowanie (unboxing)

Update: 2015.02.03
Create: 2015.02.03

Moje uproszczone zasady kupowania sprzętu AGD, RTV i komputerowego:


  • TV: Sony, JVC.
  • Kamera: Sony, JVC.
  • Aparat fotograficzny: Sony, Olympus.
  • Czajnik: Philips.
  • Żelazko: Philips.
  • Odkurzacz: Electrolux.
  • Audio: Denon, Yamaha.
  • Radio samochodowe: Denon, Pionner, Grundig, Blaupunkt.
  • Ekspres do kawy: Saeco, Krups.
  • Mikrofalówka: Whirlpool, LG.
  • Lodówka: LG.
  • Pralka: Hoover.
  • Suszarka do ubrań: Hoover.
  • Drukarka komputerowa: HP (nie najniższe modele).
  • Laptop: Sony (tylko lepsze modele), Dell, Lenovo.
  • Monitor komputerowy: LG (przeciętny, nie dla grafika).


Warto obejrzeć film:


Nie należy kupować używanych:

1) Elektroniki, a w szczególności telewizorów, laptopów, komputerów, monitorów. Od wielu lat jakość elektroniki systematycznie ulega degradacji. Również nieustanny rozwój technologi, czasami uzasadniony, a czasami wymuszony, powoduje szybką nieprzydatność starszego sprzętu. Nie działa "to", nie da się uruchomić "czegoś", sterowniki nie pasują, aktualizacji nie ma...
Kilka lat temu można było jeszcze zaryzykować kupno używanego profesjonalnego sprzętu informatycznego, czy teleinformatycznego. Obecnie ten dobry sprzęt, ale już wiekowy, nie obsługuje nowych technologii, a trochę nowszy sprzęt jest bardzo awaryjny.
Wiele nowych technologi jest energooszczędnych i może sie okazać, że nic nie zaoszczędzimy kupując staroć.
Niektóre elementy jak np.: akumulatory, podświetlenia wyświetlaczy, wyświetlacze, twarde dyski, wentylatory zapewniające chłodzenie, mają określoną liczbę godzin, przez które posiadają nominalne parametry. Po upływie kilku lat tracą swoje właściwości.
Lepiej kupić nowy sprzęt, z przedłożoną gwarancją, a po tym czasie należy nastawić się na ponowny zakup nowego wyposażenia.

2) Sprzętu nurkowego. Zazwyczaj kosztuje 2/3 ceny nowego,więc nie jest to okazyjny zakup, a znając jakość serwisu i umiejętności użytkowników kupimy złom - do tego taki, który zagraża naszemu życiu.

3) Multimetrów, oscyloskopów - ogólnie mierników. My minimalne szanse na kupienie dobrego, sprawnego przyrządu. Zazwyczaj sprzedawane urządzenia posiadają jakieś wady. Lepiej kupić nowe, sprawne urządzenie dające pewność pomiarów.


***

Pokrewne tematy:



Update: 2015.02.07
Create: 2014.04.24

Pomiar zastępczej rezystancji szeregowej (ESR) i pojemności kondensatora metodą techniczną - porównanie z CEM DT-9935

Jak sprawdzić, czy ręczny miernik (mostek) RLC (LCR) podaje właściwą wartość Equivalent Series Resistance - ESR? Najprostszą metodą jest porównanie wskazań z markowym, laboratoryjnym, mostkiem RLC. Ponieważ niełatwo jest uzyskać dostęp do markowego przyrządu takiej klasy, a oscyloskopy są powszechnym wyposażeniem, zaprezentuję techniczną metodę pomiaru pojemności i zastępczej rezystancji szeregowej przy pomocy oscyloskopu.

Pomiar oscyloskopem cyfrowym przy częstotliwości 100 Hz:

Obliczenia do powyższego pomiaru:

Porównanie wyników z CEM DT-9935:


***

Pomiar oscyloskopem analogowym przy częstotliwości 20 kHz.
(Obliczanie konta przesunięcia fazowego)

Obliczenia do powyższego pomiaru:

Porównanie wyników z CEM DT-9935:


***

Pomiar oscyloskopem cyfrowym przy częstotliwości 100 kHz:
(nagranie w trakcie)



***


Do pomiaru użyłem:Siglent SHS806 Handheld oscilloscope, 2x60 MHz, 1 Gsa/s (Skopometr)
Schlumberger (Sefram) 2558, 3x250 MHz
- Generator DF1641B



Update: 2014.12.02
Create: 2014.11.27

Napięcie i natężenie używane przez różne mierniki rezystancji do przeprowadzenia pomiaru

Kolejny mój test obalający mity zainspirowany wątkiem na elektroda.pl: Pomiar multimetrem - różne wskazania oporu w zależności od kierunku pomiaru. Tekst o "typowym multimetrze, mierzącym pod napięciem 25mV", albo "diody na zakresie omomierza nie zmierzysz" rozbawił do łez... Sprawdźmy jak to wygląda w rzeczywistości (dla przypomnienia napięcie przewodzenia dla diody krzemowej 0,6V-0,8V):


Opis:
wskazywana wartość - napięcie probiercze - natężenie probiercze   (uwagi)

Philips PM2534
0,999367kΩ - 1,0007V - 000,105uA  (2W) (pomiar U:24S; I:28S)
0,999352kΩ - 1,0007V - 000,073uA  (4W) (pomiar U:24S; I:28S)
11,2255MΩ - 1,6034V - 000,160uA  (2W) (pomiar U:24S; I:28S)

Chauvin Arnoux GI83 
1,05kΩ - 1,185582V - 1.18578mA   (zakres: x1Ω) (pomiar U:PM2534; I:28S)
10MΩ - 1,241978V - 0,143uA   (zakres: x10kΩ) (pomiar U:PM2534; I:28S)

UNI-T UT33B 
999Ω - 0,821262V - 0,82127mA   (zakres 2000Ω) (pomiar U:PM2534; I:28S)
10,01MΩ - 1.043926V - 000,087uA   (zakres 20MΩ) (pomiar U:PM2534; I:28S)

Siglent SHS806, tryb multimetru
1,006kΩ - 0,177478V - 0,1758mA   (pomiar U:PM2534; I:28S)
9,99MΩ - 0,318471V - 000,013uA   (pomiar U:PM2534; I:28S)

CEM DT-9935, pomiar DCR
1,0053kΩ - 1,088929V - 1,08894mA   (pomiar U:PM2534; I:28S)
10,074MΩ - 1,168713V - 000,098uA   (przy pomiarze Ω napięcie rośnie od 0,001V) (pomiar U:PM2534; I:28S)

Gossen Metrawatt Metrahit BASE
0,9999kΩ - 085,4585mV - 085,452uA   (pomiar U:PM2534; I:28S)
09.986MΩ - 0,610747V - 000,043uA   (pomiar U:PM2534; I:28S)

Gossen Metrawatt Metrahit PRO
0,9989kΩ - 084,0161mV - 084,007uA   (pomiar U:PM2534; I:28S)
010,03MΩ - 0,611492V - 000,044uA   (pomiar U:PM2534; I:28S)

Gossen Metrawatt Metrahit 24S
0,9997kΩ - 045,7309mV - 045.703uA   (pomiar U:PM2534; I:28S)
10,004MΩ - 0,306156V - 000,013uA   (pomiar U:PM2534; I:28S)

Gossen Metrawatt Metrahit 28S
0,99985kΩ - 045,5957mV - 045,60uA   (pomiar U:PM2534; I:24S)
10,0128MΩ - 0,309559V - 000,02uA   (pomiar U:PM2534; I:24S)


Nie należy zwracać uwagi na dokładność wskazań. Celem pomiaru było orientacyjne sprawdzenie używanych napięć i prądów, by uzyskac rozeznanie do jakich pomiarów można użyć danego przyrządu. Oczywiście dobre mierniki mają taką informację zawartą w instrukcji obsługi:

 Fluke 289:

Gossen Metrawatt Metrahit X-tra, Outdoor, Tech, Pro, Base.


***

Powiązane tematy:

*
Bezprzewodowy licznik energii elektrycznej OWL -rozpakowanie (unboxing)


Update: 2014.11.24
Create: 2014.11.22

Przepięcia w sieci energetycznej 230V - czy elementy wykonawcze sterujące grzałką należy zabezpieczyć?

Przy sterowaniu (np. mikrokontrolerem) urządzeń sieci energetycznej powstaje pytanie o konieczność, i ewentualnie sposób, zabezpieczenia elementów wykonawczych. O ile w przypadku sterowania urządzeniami indukcyjnymi konieczność zainstalowania zabezpieczeń wydaje sie oczywista, to w przypadku odbiornika o rezystancyjnym charakterze poboru mocy zdania są podzielone. Teoria stanowi, że taki odbiornik nie generuje przepięć, w związku z czym nie wymaga zabezpieczeń przeciwprzepięciowych.
W praktyce spotkałem się jednak z uszkodzeniami, które przypisuję powstawianiu przepięć, pomimo tego, że odbiornikiem była grzałka oporowa:

Uważam, że każdy projekt, lub konstrukcja, wymaga indywidualnego podejścia. Występują przecież różne grzałki (jako przykład odbiornika oporowego, gdzie napięcie i prąd są zgodne w fazie). Każdą model grzałki należało by sprawdzić miernikiem, jaką ma indukcyjność. Należy też wziąć pod uwagę:

  • Przewody zasilające, ich długość, indukcyjność.
  • Sposób sterowania: grupowe, fazowe.
  • Elementy wykonawcze, jak trak czy przekaźnik.
  • Przepięci pochodzące z sieci energetycznej.
Przykładowo grzałka od czajnika przypomina budową przewód koncentryczny:

Inne grzałki przypominają budową cewki:









Postanowiłem jednak przyjrzeć się temu problemowi dokładniej. Pomiary wykonałem oscyloskopem przenośnym, który można bezpiecznie wykorzystać do pomiarów wysokich napięć, pomimo, że nie jest to oscyloskop z izolowanymi kanałami.

Nie mam (jeszcze) sond 1:100 i 1:1000 więc mam pewne ograniczenia w wykonywanych pomiarach. Pomiary wykonałem sondą 1:10, kat. II, 600V DC.

Oscyloskop celowo zabrałem na działkę, gdzie dokonałem pomiarów - daleko od mieszkań z dużą ilością listew przeciw przepięciowych. Jako urządzenie odbiorcze użyłem czajnika firmy Zelmer, który ma tak samo, jak naprawiany Philips, grzałkę wbudowaną w spód czajnika. Sondę podłączyłem do podwójnego gniazdka, razem z czajnikiem, którego przewody zasilające mają około 1m długości.
Testowany czajnik Zelmer'a ma włącznik, który nie ma wyraźnego przeskoku, jak np. nasz domowy czajnik Philipsa (inny niż naprawiany HD 4686!). Możliwe jednak, że w ten sposób lepiej będzie odwzorowana praca miniaturowego przekaźnika.

Testy polegały na zarejestrowaniu przebiegu napięcia podczas włączania i wyłączania czajnika.



Szczyt przebiegu napięcia sieci energetycznej. Odkształcony, ale bez zakłóceń, widocznych na innych oscylogramach. Najlepiej zilustrują to dwa filmy, które zarejestrowałem:


Moment włączenia czajnika, podstawa czasu 500us. 


J.w. - moment włączenia czajnika, podstawa czasu 100us.


J.w. - moment włączenia czajnika, podstawa czasu 50us. Widać na środku oscylogramu uchwycony "pik" napięcia, przedstawiony jako mała kreska.


Parametry powyższego oscylogramu: oscyloskop pracuje w trybie próbkowania z 25MSa/s.


Uchwycony "pik" napięcia, również przy podstawie czasu 50us. Uchwycony pik jest zobrazowany jako zdecydowanie większy, ponieważ zmienił się tryb akwizycji danych przez oscyloskop


Oscyloskop ustawiony w tryb rejestracji impulsów, nadal 25MSa/s. Jedna podziałka oznacza 10V.


Zmiana podstawy czasu na 10us. Uchwycony impuls napięcia zdecydowanie bardziej wyraźny.


Zmiana podstawy czasu na 1us.


Zmiana podstawy czasu na 250ns. Zarejestrowany impuls zaczyna mieć widoczne oscylacje.


 Proszę dokładnie przyjrzeć się powyższemu zdjęciu. Przy użyciu kursora "A" zmierzyłem napięcie szczytowe na 355V. Proszę zapoznać się z tym wpisem:
Proszę zwrócić też uwagę na parametr Vmax. Dotyczy on całego zapamiętanego przebiegu, a nie tylko widocznego powyżej oscylogramu. Oscyloskop zarejestrował impuls, który przedstawił jako "-3435V". Ten oscyloskop nie jest przeznaczony do pomiarów tak wysokich napięć. Dlatego nie wierzę w dokładność tego wskazania "co do miliwolta". Interpretuje te wskazania następująco: przyrząd pomiarowy zarejestrował impuls o parametrach przekraczających jego możliwości pomiarowe. Jakieś przepięcie, krótko trwające, o stromych zboczach i wysokim napięciu, oscyloskop jednak zarejestrował. Mogłem powtórzyć (i powtórzyłem) ten pomiar kilka razy.


 Zarejestrowany parametr Vmax.


W innych pomiarach uzyskałem jeszcze większe wartości - ale jak napisałem powyżej: należy je odpowiednio zinterpretować, a nie odczytywać wprost.


***


Co to jest przepięcie? Spotkałem się z definicją określającą przepicie jako wzrost napięcia powyżej wartości znamionowej trwający więcej niż 20ms (jeden okres). Przepięcia trwające krócej zostały określone jako mikroprzepięcia. Wg. tej definicji zarejestrowałem mikroprzepięcia :-)
Warto zaznaczyć, że, nie próbowałem uchwycić przepięć od sieci energetycznej, choć w trakcie wykonywania pomiarów pojawiały się i takie (ten pomiar zostawię na później). Również zarejestrowane przepięcia

Proszę zwrócić uwagę, że zarejestrowałem dopiero przepięcia powstające w wyniku załączenia obciążenia. To jest odpowiedź sieci energetycznej na nagłe załączenie odbiornika o dużym poborze prądu.Oznacza to, że należy zabezpieczać warystorami (i gasikami) elementy sterujące po obu stronach.

Nie skończyłem jeszcze pomiarów sieci energetycznej i przepięć. Dopiero się uczę jak je prawidłowo wykonywać i interpretować. Zdecydowanie temat jest rozwojowy! W miarę wykonywania kolejnych pomiarów będę publikował moje wyniki.

Ja uważam, że koszt zabezpieczeń jest tak mały, że należy je stosować.



***

Powiązane tematy:
Bezprzewodowy licznik energii elektrycznej OWL -rozpakowanie (unboxing)



Update: 2014.10.04
Create: 2014.09.22

Sonda (pęseta) SMD do mostka RLC CEM DT-9935 - modyfikacja umożliwiająca kalibrację

Dostarczona z miernikiem CEM DT-9935 pęseta pomiarowa nie kalibruje się z tym miernikiem. Nie jest to duży kłopot, ale nieekranowane przewody wpływają na pomiary. Na rynku nie ma pęsety SMD do tego miernika z odpowiednimi przewodami. Można kupić pęsetę w pojedynczym przewodem współosiowym zakończonym złączem BNC, ale w żaden sposób nie rozwiązuje ona problemu.

Wystarczy jednak prosta modyfikacja sondy, polegająca na wymianie przewodów i otrzymamy wpełni funkcjonalną pęsetę pomiarową SMD do tego miernika.


Należy zdjąć końcówkę poprzez rozchylenie dwóch zatrzasków.


Widoczny jeden z zatrzasków (drugi jest po drugiej stronie kabla. Kabel przed wyrwaniem został zabezpieczony opaską zaciskową.


Następnie należy zwolnić kolejne zatrzaski.


Sonda po rozłożeniu.


Film z kalibracji i pomiarów zmodyfikowanej pęsety.
CEM DT-9935 - Solution to the problem of probe calibration SMD


Teraz należy wlutować stare przewody i na ich miejsce zastosować przewody koncentryczne. Oplot jednego z przewodów, od strony miernika - podłączony pod lewe gniazdo "GUARD" -, wyposażyłem we wtyczkę przelotową, co umożliwia mi wyrównanie potencjałów z mierzonym układem za pomocą odpowiedniego przewodu (mp.: banan-zacisk pomiarowy lub banan-krokodylek).
Przewody w pęsecie usztywniłem za pomocą odcinka rurki termokurczliwej i kleju na gorąco. Nie zastosowałem oryginalnego rozwiązania polegającego na wykorzystaniu opaski zaciskowej, by nie zwiększać przesłuchów (NEXT) pomiędzy kablami .


***

Wszystkie wykonane sondy:



Update: 2014.08.28
Create: 2014.08.28

Sonda czteroprzewodowa (przewody Kelvina) - wersja ze zwykłymi krokodylkami (4-wire)

Sonda Kelvina jest czteroprzeodową sondą z zaciskami Kelvina. Może mieć ekranowane przewody, może mieć złocone styki. Służy do bardzo precyzyjnego pomiaru rezystancji, dzięki uniknięciu wpływu rezystancji przewodów pomiarowych i ich zakończeń (wtyków, krokodylków, itp.).

Jeden krokodylek Kelvina w detalu kosztuje około 100zł. Wykonałem więc moją sondę do miernika 6 ½ cyfry z wojskowej sondy od mostka Wheatstone'a. Mostek ten w wojsku służył do sprawdzania spłonek elektrycznych, głównie w pociskach artyleryjskich.
Tak więc sonda ma luty ze srebrem, przewody w izolacji teflonowej, krokodylki zabezpieczone stopem odpornym na korozję (ze srebrem), jest ręczne wykonana... Wymieniłem tylko końcówkę od strony multimetru, zabezpieczając każdy z przewodów we wtyczce koszulką termokurczliwą. Wtyczka oczywiście metalowa, chociaż przewody nie są ekranowane.

Jedyną różnicą jest brak krokodylków Kelviana, wobec czego pomiar odbywa się już w punkcie zlutowania przewodów w krokodylku. Jak będę mieć miernik 8 ½ cyfry to pomyślę nad dokładniejszymi sondami z ekranowaniem przewodów i dużą ilością złota..., na razie wystarczy mi ta sonda i zerwanie wskazań miernika. Ważniejsza jest aktualna kalibracja miernika.

Krokodylki Muller'a. Na zdjęciu wyszedł kolor przypominający rdzę - to tylko tak wyszło zdjęcie.

Widać dwa przewody zlutowane w krokodylku.




***

Kolejne sondy pomiarowe czteropunktowe do mierników Philipa:



W powyższych sondach z zaciskami Kelvina przewody napięciowe wykonane są z kabla koncentrycznego RG174, a przewody prądowe z wysokiej jakości przewodu 1,5 mm2, z bardzo wieloma żyłami miedzianymi, w izolacji silikonowej.



***

Wszystkie wykonane sondy:

***


Strona z zestawieniem parametrów mierników: 



Update: 2016.05.13
Create: 2014.08.28

Oscyloskop Siglent SHS806

Oscyloskop przenośny Siglent SH806. Po kilku miesiącach użytkowania mam jak najbardziej pozytywne wrażenia. Mogę teraz dokonać pomiarów w miejscach niedostępnych dla oscyloskopu stacjonarnego. Izolacja wejść od potencjału ziemi pozwala na łatwiejsze pomiary punktów o wysokim potencjale.



Oscyloskop Siglent SHS806 - wstęp.


Oscyloskop Siglent SHS806 - walizka transportowa.


Oscyloskop Siglent SHS806 - obsługa; widok klawiatury - badanie przebiegu.


Oscyloskop Siglent SHS806 - obsługa; widok ekranu - badanie przebiegu.


Oscyloskop Siglent SHS806 - funkcje matematyczne - FFT, Fast Fourier Transform.


Oscyloskop Siglent SHS806 - nagrywanie przebiegów - scope recorder.


Oscyloskop Siglent SHS806 - pomiary i kursory - measure & cursor.


Oscyloskop Siglent SHS806 - zapisywanie widoku ekranu - save & recall.

***


Funkcje multimetru:


Oscyloskop Siglent SHS806 - multimetr - pomiar małego natężenia DC (DCA, DCI). 


Oscyloskop Siglent SHS806 - multimetr - pomiar natężenia DC (DCA, DCI).


Oscyloskop Siglent SHS806 - multimetr - pomiar rezystancji (Ω).


Oscyloskop Siglent SHS806 - multimetr - test ciągłości obwodu (continuity).


Oscyloskop Siglent SHS806 - multimetr - test diody (diode) 


Oscyloskop Siglent SHS806 - multimetr - pomiar pojemności (capacitor).


Oscyloskop Siglent SHS806 - multimetr - pomiar napięcia AC 230V.


Oscyloskop Siglent SHS806 - multimetr - pomiar napięcia DC 6V.

***


Oscyloskop Siglent SHS806 - porównanie z oscyloskopem analogowym - analog vs digital.

***








***


Siglent wykorzystałem w pomiarach:
Czujniki ultradźwiękowe parkowania - identyfikacja wadliwego.

***



Update: 2016.08.16
Create: 2014.08.10

Uszkodzony czujnik parkowania

W samochodzie przestały prawidłowo działać ultradźwiękowe czujniki parkowania. Mam założony zestaw Steel Mate za ponad 140Euro - niestety bardzo trudno dostępny. Kupić inny zestaw? Problemem jest to, że nie chciałbym wymieniać wiązek kabli od czujników parkowania, ponieważ biegną przez cały samochód. Postanowiłem sprawdzić co się zepsuło. Po wstępnych oględzinach, podejrzenie padło na przetworniki ultradźwiękowe. Sprawdziłem oscyloskopem i zidentyfikowałem jeden uszkodzony czujnik. Sensory ultradźwiękowe sprawdzałem stukając w nie :-)


Przy sprawdzeniu, czy kupiony czujnik na wymianę jest sprawny widać, że muszę zmienić polaryzację połączeń - pierwsza "szpilka" ma przebiegać w "dół".



Create: 2014.07.30

Oscyloskop Schlumberger (Sefram) 2558, 3x250 MHz

Czułość i pasmo:
Od 5 V/div  do  10 mV/div  -  250 MHz  - 1,4 ns
5 mV/div  -  200 MHz  - 1,75 ns
2 mV/div  -  100 MHz  - 3,5 ns

Impedancja wejścia 1 i 2:
- 1 MΩ 20 pF (max +/-250 V)
- 50 Ω (max 5 V)

Impedancja wejścia 3:
- 1 MΩ 20 pF (max +/-250 V)


1) Ogólnie o oscyloskopie.
Oscyloskop Schlumberger (Sefram) 2558, 3x250 MHz - wstęp


2) Szybki test z wykorzystaniem radia ręcznego jako generatora sygnału 140 MHz oraz porównanie z oscyloskopem cyfrowym.
Oscyloskop Schlumberger (Sefram) 2558, 3x250 MHz - test 140 MHz (radio ręczne UV-5R)


3) Lupa powiększająca 10-krotne przebieg w osi X. Dzięki temu oscyloskop o minimalnej podstawie czasu 10ns/podziałkę pokazuje przebieg z podstawą czasu wynoszącą 1 ns/podziałkę.
Oscyloskop Schlumberger (Sefram) 2558, 3x250 MHz - lupa osi X (x10)


4) Czy oscyloskop poradzi sobie z częstotliwością większą od jego nominalnych właściwości? Szybki test z użyciem radiostacji ręcznej jako generatora 430 MHz (nie mam generatora pracującego na tak dużej częstotliwości).
Oscyloskop Schlumberger (Sefram) 2558, 3x250 MHz - test 430 MHz


5) Praca z częstotliwością wykraczająca poza nominalny zakres pracy oscyloskopu wynoszący 250 MHz i wykorzystanie 10-krotnego powiększenia przebiegu osi X by zobaczyć szczegóły przebiegu oscylogram.
Oscyloskop Schlumberger (Sefram) 2558, 3x250 MHz - Lupa X (x10) dla 430 MHz


6) Praca z kursorami i podwójną podstawą czasu: Jak oscyloskop wspomaga pomiar czasu pomiędzy widocznymi punktami przebiegu? Jak zmierzyć częstotliwość za pomocą oscyloskopu w sposób półautomatyczny?
Oscyloskop Schlumberger (Sefram) 2558, 3x250 MHz - pomiar częstotliwości (dwie podstawy czasu)


7) Praca z kursorami i podwójną podstawą czasu: Jak widząc cały przebieg jednocześnie obejrzeć jego powiększony fragment?
Oscyloskop Schlumberger (Sefram) 2558, 3x250 MHz - praca z dwiema podstawami czasu


8) Pomiar napięcia i częstotliwości - praca z kursorami i dwiema podstawami czasu.
Oscyloskop Schlumberger (Sefram) 2558, 3x250 MHz - pomiar napięcia i częstotliwości


***



Update: 2014.08.29
Create: 2014.07.30

Podstawowe sondy pomiarowe wykonane własnoręcznie.

Warto zrobić komplet przewodów z różnymi końcówkami. Podczas pracy nie trzeba wtedy szukać przewodu do połączenia...

Wykonałem następujące zestawy kabli:
  • Wtyk bananowy - wtyk bananowy.
  • Krokodylek - krokodylek.
  • Wtyk bananowy - krokodylek.
  • Wtyk bananowy - chwytak pomiarowy.


***

Wszystkie wykonane sondy:



Update: 2014.08.28
Create: 2014.06.08