چگونه از روش کوپلینگ کانال اسیلوسکوپ به درستی برای انتخاب AC استفاده کنیم؟
ریپل: در حالت ایده آل، خروجی ولتاژ DC توسط منبع تغذیه باید یک مقدار ثابت باشد، اما در بسیاری از موارد با یکسو کردن و فیلتر کردن ولتاژ AC به دست می آید. از آنجا که فیلتر تمیز نیست، اجزای AC کم و بیش باقیمانده خواهند بود. این سیگنال درهم و برهم حاوی اجزای دوره ای و تصادفی ریپل نامیده می شود.
حتی انرژی باتری به دلیل نوسانات بار باعث ایجاد امواج می شود. امواج بزرگتر با کیفیت سیگنال پرسرعت تداخل می کند و بر عملکرد عادی CPU و GPU تأثیر می گذارد، بنابراین هر چه مقدار آن کوچکتر باشد، بهتر است. بنابراین، برای اطمینان از کیفیت ولتاژ خروجی منبع تغذیه، لازم است ریپل خروجی ماژول AC/DC یا DC/DC که برق برد مدار را تامین میکند، اندازهگیری شود. روش اندازه گیری ریپل تاثیر زیادی در تعیین این اندیکاتور خواهد داشت. امروز Agitek به سادگی برخی از اقدامات احتیاطی را برای اندازه گیری ریپل منبع تغذیه با اسیلوسکوپ به شما نشان می دهد.
هنگام آزمایش امواج منبع تغذیه از طریق یک اسیلوسکوپ، تنها با اتخاذ روش اندازه گیری صحیح می توان مقادیر اندازه گیری دقیق را به دست آورد. چگونه از اسیلوسکوپ به درستی برای آزمایش ریپل منبع تغذیه استفاده کنیم؟ نکات زیر مواردی است که هنگام استفاده از اسیلوسکوپ برای آزمایش ریپل باید به آنها توجه کنید:
1. اسیلوسکوپ باید محدوده پهنای باند 20 مگاهرتز را انتخاب کند. به طور کلی، ریپل خروجی منبع تغذیه سوئیچینگ در محدوده DC ~ 20 مگاهرتز است. نویز ناشی از نویز سوئیچینگ همزمان فرکانس بالا و بازتاب سیگنال در محدوده DC~1GHz است. بنابراین، این تنظیم می تواند نویز فرکانس بالا را فیلتر کند و از تأثیر نویز فرکانس بالا بر اندازه گیری ریپل جلوگیری کند.
موج و سر و صدا. الف: موج دار شدن + نویز؛ ب: موج دار شدن ج: سر و صدا
2. سیم زمین پروب اسیلوسکوپ را تا حد امکان کوتاه نگه دارید. معمولاً توصیه می شود درپوش پروب را بردارید و از فنر اتصالی که به همراه پروب ارائه می شود برای زمین آن استفاده کنید. این می تواند از جفت شدن حلقه آنتن مانندی که توسط پروب و سیم زمین ایجاد می شود به نویز مدار جلوگیری کند.
3. سعی کنید یک پروب اسیلوسکوپ با 1X انتخاب کنید. می توان از خطاهای ریپل ناشی از نویز خود اسیلوسکوپ جلوگیری کرد. از آنجا که پس از ضعیف شدن سیگنال توسط انتهای پروب، برای اینکه همچنان مقدار ولتاژ سیگنال واقعی را در اسیلوسکوپ بخواند، اسیلوسکوپ سیگنال را از طریق پروب تنظیم شده مقایسه می کند. اگر از یک پروب تضعیف 10X استفاده شود، سیگنال واقعی وارد شده به اسیلوسکوپ به میزان 1/10 ضعیف می شود. برای نمایش مقدار ولتاژ واقعی در اسیلوسکوپ، نسبت پروب روی اسیلوسکوپ باید 10X تنظیم شود. اسیلوسکوپ قبل از نمایش سیگنال حاصل را در 10 ضرب می کند. نویز خود کاوشگر با تضعیف کاوشگر کاهش نمی یابد، بنابراین نویز حاصل از ضرب در 10 بزرگتر می شود. زمانی که ریپل تست کوچک باشد، تاثیر خواهد داشت. علاوه بر این، پهنای باند بسیاری از پروب ها در 1X کمتر از 10 مگاهرتز است، که باعث کاهش امواج بالاتر از 10 مگاهرتز می شود و باعث می شود که ریپل آزمایشی واقعی بسیار کوچک شود. بنابراین بهتر است یک کاوشگر با 1X که کمتر از 20 مگاهرتز نباشد برای آزمایش انتخاب کنید. به عنوان مثال، پروب RIGOL PVP2000 دارای پهنای باند 35 مگاهرتز در 1X است که می تواند الزامات پهنای باند تست ریپل را برآورده کند.
4. AC را به عنوان روش جفت کانال اسیلوسکوپ انتخاب کنید، که می تواند ولتاژ DC را جدا کرده و مشاهده سیگنال را تسهیل کند. از آنجایی که ریپل روی سیگنال DC قرار می گیرد، مقدار آن در مقایسه با ولتاژ DC کوچکتر است. بنابراین، باید مقیاس عمودی را کاهش دهید و افست عمودی را برای دیدن سیگنال ریپل تنظیم کنید. علاوه بر این، از آنجایی که محدوده افست عمودی قابل تنظیم اسیلوسکوپ محدود است، هنگامی که سیگنال DC خیلی بزرگ است، ممکن است ریپل قابل مشاهده نباشد. بنابراین، انتخاب کوپلینگ AC فقط می تواند سیگنال موج دار AC را نمایش دهد و مشاهده شکل موج را آسان تر می کند.






