+86-18822802390

Care sunt cele mai comune cinci surse de ondulație de ieșire într-o sursă de alimentare cu comutație?

Oct 16, 2023

Care sunt cele mai comune cinci surse de ondulație de ieșire într-o sursă de alimentare cu comutație?

 

Sursa de comutare de ieșire ondulație în principal din cinci surse: ondulație de joasă frecvență de intrare; ondulație de înaltă frecvență; parametrii paraziți cauzați de zgomotul de ondulare în modul comun; proces de comutare a dispozitivului de putere generat de zgomotul de rezonanță de ultra-înaltă frecvență; reglare și control în buclă închisă cauzate de zgomotul de ondulare.


Ripple este un semnal de interferență AC suprapus pe semnalul DC, care este un criteriu foarte important în testarea sursei de alimentare. În special pentru sursele de alimentare cu scop special, cum ar fi sursa de alimentare cu laser, ondulația este una dintre cheile fatale. Prin urmare, testul ondulației sursei de alimentare este extrem de important.


Metoda de măsurare a ondulației sursei de alimentare este împărțită în două tipuri: una este metoda de măsurare a semnalului de tensiune; alta este metoda de măsurare a semnalului curent.


În general, pentru sursa de tensiune constantă sau cerințele de performanță ondulate ale sursei de curent constant, se poate utiliza metoda de măsurare a semnalului de tensiune. Pentru cerințele de performanță de ondulare ridicată ale sursei de curent constant, cel mai bine este să utilizați metoda de măsurare a semnalului curent.


Măsurarea semnalului de tensiune al ondulației înseamnă că un osciloscop este utilizat pentru a măsura semnalul de tensiune de ondulare CA suprapus pe semnalul de tensiune CC. Pentru sursele de tensiune constantă, testul poate fi direct cu o sondă de tensiune pentru a măsura semnalul de tensiune de ieșire către sarcină. Pentru sursele de curent constant, testul se face în general prin utilizarea sondelor de tensiune, măsurând forma de undă a tensiunii la capetele rezistenței de eșantionare. Pe tot parcursul procesului de testare, setările osciloscopului sunt cheia pentru eșantionarea semnalului real.


Următoarele setări sunt necesare înainte de măsurare.


1. Setări canal:
Cuplare: adică alegerea metodei de cuplare a canalului. Ripple este un semnal AC suprapus pe un semnal DC, așa că dorim să testăm semnalul ondulat poate elimina semnalul DC și măsura direct semnalul AC suprapus este bun.

Limită de bandă largă: Dezactivat


Sondă: alegeți mai întâi calea sondei de tensiune. Apoi alegeți raportul de atenuare al sondei. Trebuie să fie în concordanță cu raportul de atenuare real al sondei utilizate, astfel încât numărul citit de la osciloscop să fie datele reale. De exemplu, sonda de tensiune utilizată este plasată în treapta de viteză × 10, apoi, în acest moment, opțiunile pentru sonda de aici trebuie, de asemenea, setate la viteza de viteză × 10.


2. Setări de declanșare:

Tip: margine

Sursă: canalul real selectat, cum ar fi, gata de a utiliza canalul CH1 pentru testare, apoi aici ar trebui să fie selectat ca CH1.

Pantă: în creștere.


Modul de declanșare: Dacă semnalul ondulat este observat în timp real, selectați declanșare „Automat”. Osciloscopul va urmări automat semnalul măsurat efectiv și îl va afișa. În acest moment, puteți seta și butonul Măsurare pentru a afișa valoarea măsurătorii dorite în timp real. Cu toate acestea, dacă doriți să capturați forma de undă a semnalului în timpul unei anumite măsurători, trebuie să setați metoda de declanșare la declanșare „Normal”. În acest caz, trebuie să setați și mărimea nivelului de declanșare. În general, când cunoașteți valoarea de vârf a semnalului pe care îl măsurați, setați nivelul de declanșare la 1/3 din valoarea de vârf a semnalului măsurat. Dacă nu știți, nivelul de declanșare poate fi setat puțin mai mic.

Cuplaje: DC sau AC..., utilizați în general cuplaj AC.


3. Lungimea eșantionării (sec/g):
Setarea lungimii de eșantionare determină dacă datele necesare pot fi eșantionate. Când lungimea de eșantionare setată este prea mare, vor lipsi componentele de înaltă frecvență ale semnalului real; când lungimea de eșantionare setată este prea mică, puteți vedea doar semnalul real măsurat local, același lucru nu poate obține semnalul real real. Prin urmare, în măsurarea efectivă, trebuie să rotiți butonul înainte și înapoi, observați cu atenție, până când forma de undă afișată este o formă de undă reală completă.


4. Modul de eșantionare:
Poate fi setat în funcție de nevoia reală. De exemplu, dacă doriți să măsurați valoarea PP a ondulației, este mai bine să alegeți metoda de măsurare a vârfului. Timpii de eșantionare pot fi, de asemenea, setați în funcție de nevoile reale, care sunt legate de frecvența de eșantionare și lungimea de eșantionare.


5. Măsurare:
Selectând măsurarea de vârf a canalului corespunzător, osciloscopul vă poate ajuta să afișați datele necesare în timp. De asemenea, puteți selecta frecvența, valoarea maximă și valoarea medie pătrată a canalului corespunzător.


Prin setări rezonabile și funcționarea standardizată a osciloscopului, puteți obține cu siguranță semnalul de ondulare necesar. Cu toate acestea, în timpul procesului de măsurare, trebuie să acordați atenție pentru a preveni interferarea altor semnale cu sonda osciloscopului în sine, pentru a evita ca semnalele măsurate să nu fie suficient de reale.

 

Voltage Regulator Stabilizer

Trimite anchetă