오실로스코프 연결이 RCD를 트립 한 이유는 무엇입니까?


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전력선 미터 (전압, 주파수, 전류, 와트를 측정하는 일반적인 모델)에서 SPI 인터페이스를 조사하려고했습니다.

모듈을 열고 SPI 핀이 파손 된 것을 발견했습니다. 그래서 미터와 오실로스코프를 연결하고 오실로스코프 프로브를 CLK 핀에 연결하고 프로브 접지를 GND 핀에 연결했습니다.

GND 핀을 연결 한 후 1-2 초가 지나면 장치 IC 캡이 끊어지고 속성에 대한 RCD가 끊어지고 재설정되어야했습니다.

내가 뭘 잘못 했어? 이것이 RCD를 어떻게 날려 버렸습니까?

여기에 이미지 설명을 입력하십시오


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스코프를 통해 접지로 GND를 단락시켜 단락 전류가 흐르게했습니다. GND 범위는 항상 주 접지에 연결되어 있습니다. 접지 도체를 통해 흐르는 전류 때문에 RCD가 트립되었습니다. 다음 번에 GND 연결이없는 차동 프로브 (매우 비싼) 또는 두 개의 프로브를 사용하는 것이 좋습니다.
d3L

동의했다. 그러나 향후 이러한 재난을 피하려면 격리 변압기를 사용할 수 있습니다.
Tim Spriggs

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"내가 뭘 잘못 했어?" -> 당신은 자살하려고했습니다. 다행히도 당신은 성공하지 못했습니다. 메인 전원에 <임의 아무것도>로 알려진 땅을 연결하는 전원 회로는 "흥미 롭군요. 당신이하지 않으면 할 수 있습니다 알고 당신은 DO를 접지에 연결 무엇이라고 생각하지 것이다.이"당신이 정말하고 그 것을해야한다고 생각 아마 그 짧은의 폭포 "입니다 KNOW 때로는 치명적으로 -.
러셀 맥마흔

답변:


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오실로스코프의 프로브 접지는 접지 (0V)에 연결됩니다. 파워 미터의 "접지"가 실제로 접지되지 않았을 가능성이 있습니다. 보드의 "접지"가 실제로 중성선 또는 라인 전압에있을 가능성이 높기 때문에 RCD가 감지 한 중성선과 접지 또는 선과 접지 사이에 회로를 만듭니다. 그러나 보드 회로도가 없으면 디버깅하기가 어렵습니다.

회로를 디버그하려면 차동 전압 프로브가 가장 좋습니다. 그렇지 않으면 프로브 접지가 파워 미터의 접지 단자에 연결될 수 있습니다.


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일반적인 초보자 오류입니다. 내 진공관 유형 (구시대)은 강철 케이싱이 자화되어 단락이 발생하여 0V 라인이 더 이상 단단하지 않았습니다. 나는 그것을 자석으로 만들어야했다.
Marko Buršič

"그렇지 않으면 프로브 접지를 파워 미터의 접지 단자에 연결할 수 있습니다." 나는 유용한 것을 얻는 것이 매우 의심 스럽다. 전원 전압은 그가 찾고있는 신호를 왜곡 할 수 있습니다.
Peter Green

'전력계의 "접지"가 실제로 접지되지 않았을 가능성이 있습니다.' -참으로. 소켓의 접지 (플러그의 접지에 외부 적으로 연결되기를 바랍니다)와 보드 사이에는 연결이 없습니다.
abligh

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전자 회로의 맥락에서 GND는 일반적으로 해당 회로의 사물을 측정하는 기준 레일을 따릅니다. 떠 다니거나 고립되어 있거나, 주 지구에 묶여 있거나, 운이 좋지 않으면 다른 곳에 묶여있을 수 있습니다. 외부 커넥터의 GND는 거의 항상 부동 상태이거나 주 접지에 연결되어 있지만 일단 드라이버를 꺼내고 공장 프로그램 / 테스트 / 디버그 또는 내부 모듈 연결에만 사용되는 포트에 연결하기 시작하면 모든 베팅이 해제됩니다 .

외부 데이터 연결없이 전력계를 구축하는 경우 일반적으로 "회로 접지"를 전원에 연결하는 것이 가장 쉬운 방법입니다. 이렇게하면 회로에 전원을 공급하기 위해 간단한 커패시터 기반 트랜스포머가없는 전원 공급 장치가 필요합니다 (큰 캡이 무엇인지 기대합니다). 전류를 측정하기위한 직렬 저항과 전압을 측정하기 위해 중성으로가는 저항 분배기.

데이터 연결이 있더라도 이런 식으로 데이터 연결을 시도하고 싶습니다.

범위는 일반적으로 입력 접지를 주 접지에 연결합니다. 부동 입력으로 스코프를 얻을 수 있지만 드물고 비쌉니다. 또한 격리 된 프로브를 얻을 수 있지만 다시 비쌉니다.

주전원 접지에 연결된 회로 접지, 주 접지 접지에 대한 스코프 접지 결과는 주전원 접지에서 주전원 라이브로의 단락입니다. 쾅.

개발 중에이 장치가 디버깅 된 방식은 부동 출력 절연 변압기에서 공급하는 것이 었습니다. 그 작업이 완료되면 회로 접지를 단락없이 스코프에 연결할 수 있습니다.


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소형 AC 전원 장치는 GND (DC 접지)에 라이브 또는 뉴트럴을 사용할 수 있습니다.

AC 배선에는 활성, 중성 및 보호 접지 (PE) 전선이있을 수 있습니다. 중립은 PE와 동일한 잠재력을 가지고 있지 않을 수 있습니다 (실제로는 그렇지 않습니다).

RCD는 활선에 흐르는 전류와 중성선에 흐르는 전류 (동일해야 함)를 비교합니다. 일치하지 않으면 (일부 전류가 PE에 흐르고 있음) RCD가 트립됩니다.

오실로스코프에는 DC GND가 전원 공급 장치를 통해 PE에 연결되어있을 수 있습니다 (특별히 격리 된 스코프도 있습니다). 스코프 GND를 미터의 GND에 연결할 때 PE를 라이브 또는 중립에 연결하면 RCD가 트립됩니다.


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이 사진은이 장치가 트랜스포머없는 전원 공급 장치 설계를 사용하고 있음을 보여줍니다. 트랜스포머가없는 것이 분명하며, 쉽게 알아볼 수있는 노란색 "X2"커패시터와 상단 PCB의 오른쪽에있는 구성 요소 그룹과 대표 이러한 유형의 전원 공급 장치에 일반적으로 사용되는 전원 공급 장치 장치가 내부 회로에 (비 절연) 외부 전기 연결을 제공하지 않는 경우 전원 공급 장치의 "접지"레일이 접지 / 중립 전위 일 필요는 없으며이 장치가 실제로 이러한 장치를 사용하는 것처럼 보입니다. "플로팅"접지 레일.

일반적으로 오실로스코프 입력 "접지"는 접지에 연결되어 있으며 오실로스코프 프로브의 "접지"를 장치의 "접지"에 연결하면 "부동"레일을 접지 / 중립에 효과적으로 단락시킵니다.

프로브를 부착 한 후 접지 리드를 연결하기 전에 스코프를 모니터링했으면 프로브에 큰 전압이 무엇인지 알 수 있습니다.

전원 공급 장치의 특정 설계를 모르면 즉시 명확하지 않은 것은 IC가 손상된 이유입니다. 아마도 이것은 회로 "접지"가 단순히 액티브 라인에 묶여있는 경우가 아닙니다. 전원 공급 장치 회로를 추적하고 접지 연결이 어떻게 결과를 얻었는지 정확히 확인하는 것은 흥미로운 운동입니다.

"GND"가 무엇인지에 대해 가정하지 않는 것이 분명하고 중요한 교훈입니다! 이는 모든 상황에 적용되지만 이러한 유형의 전원 공급 장치가 작동 중일 때는 더욱 중요합니다. 철저한 점검은 아니지만 알려진 간단한 접지와 "의심스러운"접지 사이에 간단한 미터 점검 (연결이 끊어진 동안의 연속 점검 및 AC 및 DC 전압 모두)이 항상 중요합니다. 어쨌든 오실로스코프의 프로브를 연결 한 경우 예상치 못한 일이 없는지 확인하는 것이 좋습니다.

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