Apa lima sumber utama riak keluaran catu daya yang diatur?
Dengan bandwidth osiloskop 20M sebagai standar batas, tegangan diatur ke PK-PK (nilai efektif juga diukur), dan klip serta kabel ground pada kepala kontrol osiloskop dilepas (karena klip dan kabel ground akan membentuk lingkaran, seperti antena yang menerima Kebisingan, menimbulkan kebisingan yang tidak perlu), gunakan cincin ground (dimungkinkan juga untuk tidak menggunakan cincin ground, tetapi kesalahan yang dihasilkannya harus dipertimbangkan), sambungkan 10UF kapasitor elektrolitik dan kapasitor keramik 0,1UF secara paralel pada probe, dan menggunakan osiloskop Probe osiloskop harus diuji secara langsung; jika probe osiloskop tidak bersentuhan langsung dengan titik keluaran, kabel twisted pair atau kabel koaksial 50Ω harus digunakan untuk pengukuran.
Riak keluaran dari catu daya switching terutama berasal dari lima aspek: masukan riak frekuensi rendah; riak frekuensi tinggi; kebisingan riak mode umum yang disebabkan oleh parameter parasit; kebisingan resonansi frekuensi sangat tinggi yang dihasilkan selama peralihan perangkat listrik; kebisingan riak.
Ripple adalah sinyal interferensi AC yang ditumpangkan pada sinyal DC, dan merupakan kriteria yang sangat penting dalam pengujian catu daya. Khusus untuk catu daya untuk keperluan khusus, seperti catu daya laser, riak merupakan salah satu titik fatalnya. Oleh karena itu, pengujian riak daya sangatlah penting.
Metode pengukuran riak catu daya secara kasar dibagi menjadi dua jenis: satu adalah metode pengukuran sinyal tegangan; yang lainnya adalah metode pengukuran sinyal saat ini.
Umumnya metode pengukuran sinyal tegangan dapat digunakan untuk sumber tegangan konstan atau sumber arus konstan yang tidak memerlukan banyak kinerja riak. Untuk sumber arus konstan dengan persyaratan kinerja riak yang tinggi, yang terbaik adalah menggunakan metode pengukuran sinyal arus.
Riak pengukuran sinyal tegangan mengacu pada pengukuran sinyal tegangan riak AC yang ditumpangkan pada sinyal tegangan DC dengan osiloskop. Untuk sumber tegangan konstan, pengujian dapat langsung menggunakan probe tegangan untuk mengukur keluaran sinyal tegangan ke beban. Untuk pengujian sumber arus konstan, bentuk gelombang tegangan pada kedua ujung resistor sampling umumnya diukur dengan menggunakan probe tegangan. Sepanjang proses pengujian, pengaturan osiloskop adalah kunci apakah sinyal sebenarnya dapat diambil sampelnya.
Pengaturan berikut diperlukan sebelum pengukuran.
1. Pengaturan saluran:
Kopling: pilihan mode kopling saluran. Ripple merupakan sinyal AC yang ditumpangkan pada sinyal DC, jadi jika kita ingin menguji sinyal riak tersebut, kita dapat menghilangkan sinyal DC tersebut dan langsung mengukur sinyal AC yang ditumpangkan tersebut.
Batas Bandwidth: Mati
Probe: Pertama pilih metode probe tegangan. Kemudian pilih rasio atenuasi probe. Harus konsisten dengan rasio atenuasi probe yang sebenarnya digunakan, sehingga angka yang dibaca dari osiloskop adalah data sebenarnya. Misalnya, jika probe tegangan yang digunakan disetel ke ×10, maka saat ini opsi probe di sini juga harus disetel ke ×10.
2. Pengaturan pemicu:
Jenis: Tepi
Sumber: saluran yang sebenarnya dipilih, misalnya saluran CH1 akan digunakan untuk pengujian, maka CH1 harus dipilih di sini.
Kemiringan: ke atas.
Mode pemicu: Jika Anda mengamati sinyal riak secara real time, pilih 'Otomatis' untuk memicu. Osiloskop akan secara otomatis mengikuti perubahan sinyal terukur sebenarnya dan menampilkannya. Saat ini, Anda juga dapat menampilkan nilai terukur yang Anda butuhkan secara real time dengan mengatur tombol pengukuran. Namun, jika Anda ingin menangkap bentuk gelombang sinyal selama pengukuran tertentu, Anda perlu mengatur mode pemicu ke pemicu 'normal'. Pada titik ini, penting juga untuk mengatur ukuran level pemicu. Umumnya bila Anda mengetahui nilai puncak sinyal yang Anda ukur, atur level pemicu ke 1/3 dari nilai puncak sinyal yang Anda ukur. Jika tidak diketahui, level pemicu dapat diatur sedikit lebih rendah.
Kopling: DC atau AC..., biasanya kopling AC.
3. Panjang pengambilan sampel (detik/kisi):
Pengaturan panjang pengambilan sampel menentukan apakah data yang diperlukan dapat diambil sampelnya. Jika panjang pengambilan sampel yang disetel terlalu besar, komponen frekuensi tinggi dalam sinyal sebenarnya akan terlewatkan; ketika panjang pengambilan sampel yang ditetapkan terlalu kecil, hanya sebagian dari sinyal aktual yang diukur yang dapat dilihat, dan sinyal aktual sebenarnya tidak dapat diperoleh. Oleh karena itu, dalam pengukuran sebenarnya perlu memutar tombol maju mundur dan mengamati dengan cermat hingga bentuk gelombang yang ditampilkan merupakan bentuk gelombang yang nyata dan lengkap.
4. Metode pengambilan sampel:
Itu dapat diatur sesuai dengan kebutuhan sebenarnya. Misalnya, jika diperlukan untuk mengukur nilai PP riak, yang terbaik adalah memilih metode pengukuran puncak. Jumlah waktu pengambilan sampel juga dapat diatur sesuai dengan kebutuhan sebenarnya, yaitu terkait dengan frekuensi pengambilan sampel dan lama pengambilan sampel.
5. Pengukuran:
Dengan memilih pengukuran puncak saluran yang sesuai, osiloskop dapat membantu Anda menampilkan data yang diperlukan tepat waktu. Pada saat yang sama, Anda juga dapat memilih frekuensi, nilai maksimum, nilai akar rata-rata kuadrat, dll. dari saluran yang sesuai.
Melalui pengaturan yang wajar dan pengoperasian osiloskop yang terstandarisasi, sinyal riak yang diperlukan dapat diperoleh. Namun, selama proses pengukuran, kehati-hatian harus diberikan untuk mencegah sinyal lain mengganggu probe osiloskop itu sendiri, jangan sampai sinyal yang diukur tidak cukup benar.






