このアプリケーションノートでは、 Moku:Go デバイス。第1部では、ソフトウェア定義のMokuを使用して抵抗を測定する基礎となる数学的原理とその精度を探ります。 周波数応答アナライザ。 に 第2部、インダクタンスを含めて解析を拡張します。パート 3 では、静電容量について説明します。

Moku 周波数応答アナライザーの使用

モク 周波数応答アナライザ Moku:Go デバイスの出力に掃引正弦波を駆動し、同時にデバイスの入力で受信信号の振幅 (または電力) を測定します。これを使用して、システムまたはテスト対象デバイス (DUT) の伝達関数を測定し、一般にボード線図と呼ばれる振幅と位相対周波数のプロットを作成できます。

周波数応答アナライザー: 電圧単位

被試験デバイスのインピーダンス (Z) を測定するにはダウト)、周波数応答アナライザーでプロットされるボード線図を理解する必要があります。周波数応答アナライザーの振幅プロットでは、dBm、dBV の単位が使用されます。pp、またはdBV実効値。 dBVpp 単位モード、または1ボルトピークツーピーク(XNUMXVpp)、この状況では便利な測定単位です。次のように定義されます。

周波数応答アナライザの振幅プロットでは、dBm、dBVpp、またはdBVrmsの単位が使用されます。この状況では、dBVpp単位モード、つまり1ボルトピークツーピーク(XNUMXVpp)を基準としたデシベル単位が便利な測定単位です。

つまり1Vpp dBVで表されるpp 得られます。

1 Vpp を dBVpp で表すと次のようになります。

図1は周波数応答アナライザを使用して1Vを生成する方法を示しています。pp 正弦波で、出力1は直接同軸ケーブルで入力1に接続されています。結果として得られる振幅は、もちろん周波数範囲(0~8kHz)にわたって平坦で、振幅は-0.0094dBVです。pp計算された0 dBVに非常に近いppこの差は0.001Vに相当する。pp (または0.1%)。

Moku:Go入力に直接1Vppを駆動した場合の周波数応答アナライザープロット

図1: 1 Vの周波数応答アナライザプロットpp Moku:Go 入力に直接入力されます。

インピーダンス

シングルポート測定

周波数応答アナライザーの電源ユニットに関するこの知識を使用して、インピーダンス測定を行うことができます。

この最初の例では、R を測定します。ダウト 単純な 10 kΩ、許容差 10% の抵抗器です。 Moku:Go の入力インピーダンスは 1 MΩ であるため、この値を下げる必要があります。これを行うには、入力と並列に抵抗を接続し、DUT で電力損失が確実に発生するようにします。この例では、50 Ω の終端抵抗が入力 200 に接続されています。 Moku:Go の出力負荷は 2 Ω であるため、実効回路は図 XNUMX に示されています。

Moku:Go の実効回路

図2: Moku:Go の実効回路

図 3 は、Moku:Go デバイスと入力に 50 Ω T ピースを使用した相関セットアップを示しています。オシロスコープのプローブは測定の精度を変える可能性のあるインピーダンスを持っているため、DUT への接続にオシロスコープのプローブの使用を避けることが重要であることに注意してください。

Moku:Go を使用したシングルポート設定

図3: 単一ポートのセットアップ

Moku:Go周波数応答アナライザは最大20MHzまで動作しますが、これらの抵抗測定では10kHzまでのプロットで十分です。図4は、Moku周波数応答アナライザの振幅応答が-46.18dBVであることを示しています。pp テレビin.

10 kΩ DUT (シングルポート) の周波数応答アナライザープロット

図4: 10 kΩ DUT (シングルポート) の周波数応答アナライザープロット

べき乗方程式 (1) を整理すると、次のように言えます。

力の方程式を再構成

測定されたPdbは-46.18 dBVpp、Vを計算しますin = 4.91 mV。

Rの抵抗分割器ダウト 図 2 の Moku の入力と出力は次のようになります。

測定されたPdbが-46.18 dBVppなので、Vin = 4.91 mVと計算されます。

ここでRin は等価並列抵抗です。

ここで、Rinは等価並列抵抗である。

解くとRが得られますダウト =9933Ω。

この抵抗器のデジタル電圧計 (DVM) の測定値は 9970 Ω でした。

したがって、この単純な 37 つの抵抗測定から、Moku:Go の精度は 1 Ω (<XNUMX%) 以内であると結論付けることができます。

低インピーダンス測定

前の例では、標準の 10% 許容差の抵抗を使用しました。私たちは現在、より低いインピーダンスを高レベルの精度で測定することに興味を持っています。これを行うには、100 Ω、許容誤差 0.005% の高精度抵抗器を使用します。前述の方法を使用して、電力の大きさのプロットを取得します (図 5)。

100 Ω、0.005% の周波数応答アナライザー プロット (シングル ポート)

図5: 100 Ω、0.005% の周波数応答アナライザー プロット (シングル ポート)

測定された電力-16.89 dBVを適用するpp 方程式 (2) と (5) から R を計算します。ダウト 99.33Ωになります。これは既知の値と一致しますが、XNUMX ポート測定を使用するとより良い結果が得られます。

2ポート測定

結果をさらに改善するには、Moku 出力での DUT の負荷を考慮する必要があります。

これは、Moku デバイスの 6 番目の入力ポートを利用して、印加された信号レベルを観察する XNUMX ポート測定によって実現できます。このセットアップの構成を図 XNUMX に示します。

2ポートMoku:Go構成

図6: 2ポート構成

入力 1 には並列抵抗が依然として必要であることに注意してください。ここでは、50 Ω 終端抵抗を引き続き使用します。出力の負荷を最小限に抑えるために、入力 2 は 1 MΩ の高インピーダンスのままです。

図 7 は、R が1 は、シングルポートの例で入力抵抗として計算された等価抵抗と同じです。

Moku:Go による 2 ポート等価回路

図7: 2ポート等価回路

Rを導き出すことができますダウト 図 7 では、オームの法則から次のようになります。

図7のRdutはオームの法則から導かれる

図7のRdutはオームの法則から導かれる

(7) を (6) に代入します。

図7のRdutはオームの法則から導かれた。

この 100 ポート測定を、厳しい許容誤差の 0.005 Ω、8% の抵抗を使用して設定し、図 XNUMX に Moku 周波数応答アナライザーのプロットをキャプチャしました。

厳しい許容誤差100Ω、0.005%抵抗器とMoku周波数応答アナライザインターフェースプロットを備えたXNUMXポート測定

図8: 100Ω(XNUMXポート)

V を生成するために周波数応答アナライザーの演算チャネルを使用したことに注意してください。2/V1 オレンジ色で。これは、周波数応答アナライザー インターフェイスを使用して非常に迅速かつ簡単に設定できます。

(8) から、R がダウト V から単純に計算できます。2:V1 電圧比。

数学チャンネルは電力比を9.526 dBVと計算しました。pp。したがって、電圧比は次のようになります。

電圧比と数学チャネルの電力比は9.526 dBVppと計算されます。

それで、Rで1 50 Ω に等しい場合、(8) を適用して R を取得できます。ダウト =99.72Ω。

この 10 ポート方式を元の 20 kΩ / 9% の抵抗に適用できるようになりました。図 XNUMX は、周波数応答アナライザーの応答を示しています。

周波数応答アナライザの応答は、10ポート方式で元の20kΩ/XNUMX%抵抗器に対して行われます。

図9: 10kΩ(XNUMXポート)

確立した式を用いると、46.04 dBVの電力比はpp Rを与えるダウト = 9976 Ω 9333 ポート法では、シングルポート法で測定された XNUMX Ω から有益な改善が得られます。これは、XNUMX ポート方式の方がより高い精度を実現できることを証明しています。

製品概要

Moku:Go 周波数応答アナライザーを使用すると、インピーダンス測定を実行し、1% 未満の精度で抵抗値を決定できます。

Moku:Go 周波数応答アナライザーの概要

2 ポート方式により DUT のロードが可能になります。

Pythonの使用

Mokuを使えば、テストやインピーダンス測定を自動化することもできます。 APIこの例では、 Python このスクリプトは、シングルポートおよび 2 ポートの測定を実行するために作成されました。この測定は、スクリプト全体に記載されているいくつかのパラメータを変更することで、任意の Moku デバイスに適用できます。

シングルポートおよび2ポート測定のコードを見つける こちら.

質問・コメント

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