+86-18822802390

Cum se testează factorul de ondulare a sursei de alimentare CC cu un osciloscop

Jan 10, 2024

Cum se testează factorul de ondulare a sursei de alimentare CC cu un osciloscop

 

Am proiectat un circuit analog folosind software multisim și măsurători simulate folosind un osciloscop virtual.


Puteți consulta videoclipul pentru a măsura factorul de ondulare al unei surse de alimentare CC.
Pașii specifici sunt următorii:


Deschideți software-ul de simulare Multisim, utilizați amplificatorul operațional LM324 pentru a construi circuitul de adăugare, suprapuneți tensiunea de 5V cu semnalul mic de 50Hz pentru a simula ondulația


Adăugați rezistențe, condensatoare, surse de alimentare și alte dispozitive de simulare și, în conformitate cu cablarea circuitului de adunare


Unul dintre condensatorii C1 joacă rolul de a bloca DC și AC, folosind 5V DC nu este dezumflat și urmează ieșirea direct la ieșire.


Pentru semnalele AC, este prin scalarea amplificatorului operațional după raportul de scalare a semnalului de înaltă frecvență de ieșire al R2/R1, adică amplitudinea de ieșire este redusă la 0.1.


Rezistoarele C1 și R1 formează un circuit de filtru trece-înalt, astfel încât tensiunea de intrare 5V la capătul în fază este izolată, în timp ce semnalul AC 50Hz trece prin.


The -6dB cutoff frequency of this high-pass filter circuit is 1/(2πR1C1) = 16Hz, and 50Hz >>16 Hz, astfel încât impedanța poate fi considerată a fi 0.


O sursă de alimentare de 5 V DC este conectată la capătul în fază al amplificatorului operațional și un semnal AC cu o valoare RMS de 100 mV și o frecvență de 50 Hz este introdus la capătul inversat, Vs.


Conform analizei teoretice, tensiunea la ieșirea amplificatorului operațional este 5-0.1*Vs (V).


Trageți în protagonistul acestui videoclip - osciloscopul virtual și selectați osciloscopul cu două canale din bara de instrumente din dreapta.


Conectați cele două canale ale osciloscopului la ieșirea amplificatorului operațional în același timp, canalul A este folosit pentru a observa tensiunea DC, canalul B este folosit pentru a observa ondulația AC. Pentru a facilita observarea, culoarea conexiunii canalului A este schimbată în roșu deschis, iar conexiunea canalului B este schimbată în verde deschis, iar culorile formelor de undă vor fi modificate în consecință.


Faceți clic pe butonul „Run” din colțul din dreapta sus pentru a rula circuitul și faceți dublu clic pe pictograma „Osciloscope” pentru a deschide „Osciloscope Display Window”.


Pe fereastra de afișare a osciloscopului, reglați nivelul de zoom al canalului B. Cel mai important lucru este să faceți clic pe cuplarea AC / cuplarea DC în cuplarea cu unde încrucișate prin funcția „Coupling AC”, care afișează doar semnalul AC, reglați nivelul de zoom al canalului B 5mV / Div, adică 5mV la fiecare 5mV. După izolarea semnalului DC 5V prin „cupling AC” și ajustarea nivelului de zoom la 5mV/div, putem observa clar ondulația.


Mutați cele două poziții ale cursorului pe „Osciloscop” pentru a testa tensiunea canalului A și canalului B;


Mutați cursorul 1 în poziția de vârf a canalului B și mutați cursorul 2 în poziția minimă a canalului B.


Din valorile măsurate de cursoare, tensiunea DC măsurată pentru canalul A este de aproximativ 5V, în timp ce valoarea vârf-la-vârf pentru canalul B este de 26,897mV.

 

GD188--3 Signal Source Oscilloscope

Trimite anchetă