چگونه از تولید امواج قدرت جلوگیری کنیم
با سوئیچ SWITCH، جریان در سلف L نیز در مقدار موثر جریان خروجی به بالا و پایین نوسان می کند. بنابراین یک ریپل با فرکانس مشابه SWITCH نیز در انتهای خروجی ظاهر می شود که به طور کلی به آن ریپل گفته می شود. مربوط به ظرفیت خازن خروجی و ESR است.
چگونه می توان تولید ریپل منبع تغذیه سوئیچینگ را سرکوب کرد؟ هدف ما کاهش ریپل خروجی به سطح قابل تحمل است و اساسی ترین راه حل برای رسیدن به این هدف این است:
تولید امواج در منابع تغذیه سوئیچینگ
هدف ما کاهش ریپل خروجی تا حد قابل تحمل است و اساسی ترین راه حل برای رسیدن به این هدف، اجتناب از تولید ریپل تا حد امکان است. ابتدا باید انواع و علل ریپل منبع تغذیه را روشن کنیم.
با سوئیچ SWITCH، جریان در سلف L نیز در مقدار موثر جریان خروجی به بالا و پایین نوسان می کند. بنابراین یک ریپل با فرکانس مشابه SWITCH نیز در انتهای خروجی ظاهر می شود که به طور کلی به آن ریپل گفته می شود. مربوط به ظرفیت خازن خروجی و ESR است. فرکانس این ریپل مانند یک منبع تغذیه سوئیچینگ است که از ده ها تا صدها کیلوهرتز متغیر است.
علاوه بر این، سوئیچها معمولاً از ترانزیستورهای دوقطبی یا ماسفتها استفاده میکنند، صرف نظر از اینکه کدام نوع، یک زمان خیز و یک زمان سقوط در طول هدایت و قطع آنها وجود خواهد داشت. در این مرحله صدایی در مدار وجود خواهد داشت که همان فرکانس زمان بالا و پایین رفتن SWITCH یا مضرب های فرد است که معمولاً چندین ده مگاهرتز است. به طور مشابه، در لحظه بازیابی معکوس، مدار معادل دیود D یک اتصال سری از مقاومت ها، خازن ها و سلف ها است که می تواند باعث تشدید و ایجاد فرکانس های نویز ده ها مگاهرتز شود. این دو نوع نویز عموماً نویز فرکانس بالا نامیده می شوند و دامنه آنها معمولاً بسیار بیشتر از ریپل است.
اگر مبدل AC/DC باشد، علاوه بر دو نوع ریپل (نویز) که در بالا ذکر شد، نویز AC نیز وجود دارد. فرکانس فرکانس منبع تغذیه AC ورودی است که حدود 50-60هرتز است. همچنین یک نویز حالت معمولی ناشی از ظرفیت خازنی معادل ایجاد شده توسط استفاده از محفظه ها به عنوان سینک حرارتی در بسیاری از دستگاه های برق منبع تغذیه سوئیچینگ وجود دارد. از آنجایی که من درگیر تحقیق و توسعه الکترونیک خودرو هستم، به دلیل قرار گرفتن در معرض محدود، دو نوع نویز اخیر را در نظر نمیگیرم.
اندازه گیری ریپل منبع تغذیه سوئیچینگ
الزامات اساسی: استفاده از کوپلینگ AC اسیلوسکوپ، محدودیت پهنای باند 20 مگاهرتز، سیم زمین پروب را جدا کنید
1. کوپلینگ AC برای حذف ولتاژ DC روی هم قرار گرفته و به دست آوردن شکل موج صحیح است.
2. باز کردن محدودیت پهنای باند 20 مگاهرتز برای جلوگیری از تداخل نویز فرکانس بالا و جلوگیری از خطاهای اندازه گیری است. به دلیل دامنه زیاد اجزای فرکانس بالا، باید در حین اندازه گیری حذف شوند.
3. گیره زمین پروب اسیلوسکوپ را از برق بکشید و برای کاهش تداخل از یک حلقه اتصال به زمین برای اندازه گیری استفاده کنید. بسیاری از قطعات فاقد حلقه اتصال به زمین هستند و در صورت مجاز بودن خطا می توان مستقیماً با استفاده از گیره اتصال به زمین پروب آن را اندازه گیری کرد. اما این عامل باید هنگام تعیین اینکه آیا واجد شرایط است در نظر گرفته شود.
نکته دیگر استفاده از ترمینال 50 Ω است. همانطور که در داده های اسیلوسکوپ یوکوگاوا ذکر شد، ماژول 50 Ω بعد از حذف مولفه DC، جزء AC را اندازه گیری می کند. با این حال، تعداد کمی اسیلوسکوپ مجهز به چنین پروب های تخصصی وجود دارد و در بیشتر موارد، پروب های استاندارد 100K Ω تا 10M Ω برای اندازه گیری استفاده می شود که به طور موقت بر وضوح تأثیر می گذارد.
موارد فوق اقدامات احتیاطی اساسی هنگام اندازه گیری ریپل سوئیچ است. اگر پروب اسیلوسکوپ مستقیماً با نقطه خروجی تماس نداشته باشد، باید با استفاده از جفت پیچ خورده یا کابل کواکسیال 50 Ω اندازه گیری شود.
هنگام اندازهگیری نویز با فرکانس بالا، از باند عبور کامل یک اسیلوسکوپ، معمولاً در محدوده صدها مگابیت تا گیگاهرتز استفاده کنید. بقیه همان موارد بالا هستند. شرکت های مختلف ممکن است روش های تست متفاوتی داشته باشند. در نهایت، مهم است که درک واضحی از نتایج آزمایش خود داشته باشید. در نهایت، ما نیاز به شناسایی مشتری داریم.






