Quelles sont les cinq principales sources d'ondulation dans la sortie d'une alimentation à découpage ?

Jan 07, 2024

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Quelles sont les cinq principales sources d'ondulation dans la sortie d'une alimentation à découpage ?

 

1. Paramètres des chaînes :
Couplage : c'est-à-dire le choix de la méthode de couplage des canaux. L'ondulation est un signal AC superposé à un signal DC, donc si nous voulons tester le signal d'ondulation, nous pouvons supprimer le signal DC et simplement mesurer directement le signal AC superposé.


Limite large bande : désactivée
Sonde : choisissez d’abord le mode de sonde de tension. Choisissez ensuite le taux d'atténuation de la sonde. Doit être cohérent avec le taux d'atténuation réel de la sonde utilisée, de sorte que le nombre lu sur l'oscilloscope corresponde aux données réelles. Par exemple, la sonde de tension utilisée est placée dans la vitesse ×10, puis à ce moment-là, les options de la sonde ici doivent également être réglées sur la vitesse ×10.


2. Paramètres de déclenchement :
Type : Bord


Source : le canal actuellement sélectionné, par exemple, prêt à utiliser le canal CH1 pour les tests, alors il doit être sélectionné ici comme CH1.


Pente : ascendante.
Mode de déclenchement : si le signal d'ondulation est observé en temps réel, sélectionnez le déclenchement « Auto ». L'oscilloscope suivra automatiquement le signal réellement mesuré et l'affichera. À ce stade, vous pouvez également régler le bouton Mesure pour afficher la valeur de la mesure souhaitée en temps réel. Cependant, si vous souhaitez capturer la forme d'onde du signal lors d'une mesure particulière, vous devez définir la méthode de déclenchement sur déclenchement « Normal ». Dans ce cas, vous devez également définir l'ampleur du niveau de déclenchement. Généralement, lorsque vous connaissez la valeur maximale du signal que vous mesurez, réglez le niveau de déclenchement à 1/3 de la valeur maximale du signal mesuré. Si vous ne le savez pas, le niveau de déclenchement peut être légèrement inférieur.


Couplage : DC ou AC..., utilisez généralement un couplage AC.


3. Durée d'échantillonnage (sec/g) :
Le réglage de la longueur d'échantillonnage détermine si les données requises peuvent être échantillonnées. Lorsque la longueur d'échantillonnage définie est trop grande, les composantes haute fréquence du signal réel seront manquées ; Lorsque la longueur d'échantillonnage définie est trop petite, vous ne pouvez voir que le signal réel mesuré localement, celui-ci ne peut pas obtenir le signal réel réel. Par conséquent, lors de la mesure réelle, vous devez faire pivoter le bouton d'avant en arrière et observer attentivement jusqu'à ce que la forme d'onde affichée soit une véritable forme d'onde complète.


4. Mode d'échantillonnage :
Peut être réglé en fonction des besoins réels. Par exemple, si vous souhaitez mesurer la valeur PP de l'ondulation, il est préférable de choisir la méthode de mesure du pic. Les temps d'échantillonnage peuvent également être définis en fonction des besoins réels, liés à la fréquence d'échantillonnage et à la longueur d'échantillonnage.


5. Mesure :
En sélectionnant la mesure de crête du canal correspondant, l'oscilloscope peut vous aider à afficher les données requises dans le temps. Vous pouvez également sélectionner la fréquence, la valeur maximale et la valeur quadratique moyenne du canal correspondant.


Grâce à des réglages raisonnables et à un fonctionnement standardisé de l'oscilloscope, vous pouvez sûrement obtenir le signal d'ondulation requis. Cependant, pendant le processus de mesure, il faut veiller à éviter que d'autres signaux n'interfèrent avec la sonde de l'oscilloscope elle-même, afin d'éviter que les signaux mesurés ne soient faux.


La mesure de la valeur d'ondulation via la méthode de mesure du signal de courant fait référence à la mesure du signal de courant d'ondulation CA superposé au signal de courant CC. Pour les sources de courant constant avec des exigences d'indice d'ondulation élevées, c'est-à-dire des sources de courant constant avec de faibles exigences d'ondulation, la méthode de mesure du signal en courant continu peut obtenir un signal d'ondulation plus réaliste. Contrairement à la méthode de mesure de tension, la sonde de courant est également utilisée ici. Par exemple, continuez à utiliser l'oscilloscope décrit ci-dessus, ainsi qu'un amplificateur de courant et une sonde de courant. À ce stade, utilisez simplement la sonde de courant pour fixer la sortie du signal de courant à la charge, vous pouvez effectuer la méthode de mesure du courant pour mesurer le signal d'ondulation du courant de sortie. Comme pour la méthode de mesure de tension, la configuration de l'oscilloscope et de l'amplificateur de courant est la clé pour échantillonner le signal réel tout au long du test.

 

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