اولین قدم این است که خروجی انتهای منبع تغذیه IPAD را در هنگام کار تأیید کنید.
با بررسی مستقیم ولتاژ درگاه خروجی IPAD برای اطمینان از طبیعی بودن منبع تغذیه در انتهای منبع؛ از طریق آزمایش، متوجه شدیم که مقدار ولتاژ اندازهگیری شده در انتهای منبع حدود 3.4 ولت (اندازهگیری پهنای باند 500 مگاهرتز) با مقدار پیک به پیک 29 میلیولت است که منبع تغذیه بسیار پایداری است.
بنابراین، مشکل منبع تغذیه منبع را می توان حذف کرد. بعد، ما مستقیماً ولتاژ را در پایه منبع تغذیه SDVCC کارت MicroSD پس از عبور از کل ماژول اندازه گیری می کنیم.
هنگامی که نقاط روی تصویر را آزمایش کردیم، متوجه شدیم که نویز قابل توجهی در منبع تغذیه سوئیچینگ فرکانس بالا وجود دارد که باعث میشود ولتاژ از محدوده مورد نیاز مشخصات فراتر رود، حداکثر مقدار 3.814 ولت و حداکثر تا حداکثر مقدار 854 میلی ولت؛
اما وقتی اسیلوسکوپ را روی پهنای باند 20 مگاهرتز تنظیم می کنیم، منبع تغذیه سوئیچینگ فرکانس بالا بسیار خوب می شود، کاملاً در محدوده مورد نیاز منبع تغذیه.
در این فرآیند تست منبع تغذیه سوئیچینگ فرکانس بالا، اندازه گیری ریپل منبع تغذیه سوئیچینگ فرکانس بالا نیست، بلکه نویز است. مشابه این نوع اندازهگیری ولتاژ منبع تغذیه سوئیچینگ فرکانس بالا، اگر آزمایش با توجه به پهنای باند محدود 20 مگاهرتز انجام شود، قضاوت نادرستی برای تجزیه و تحلیل اندازهگیری به همراه خواهد داشت (زیرا در واقع نویز/ نوسان ولتاژ نسبتاً زیادی وجود دارد)، و قسمت جلویی فیلتر انتهایی اسیلوسکوپ باعث می شود خود محصول وجود داشته باشد. نویز فیلتر شده است. بنابراین، ما از پهنای باند کامل 500 مگاهرتز برای آزمایش استفاده می کنیم.
با این حال، آیا روش تست بالا واقعا سطح نویز محصول را منعکس می کند؟ همچنین، نتایج اندازه گیری هنگام آزمایش با پروب های غیرفعال استاندارد چقدر کج خواهد بود؟ آیا در محدوده قابل قبول است؟ تأیید بیشتر لازم است؛
ما همان نقاط تست را با حلقه های زمین مختلف اندازه گیری کردیم. حلقه تست با زمین فنر مسیر برگشت سیگنال را کاهش می دهد و نتیجه آزمایش بهتر از 6 اینچ استاندارد اصلی خواهد بود، اما تفاوت بین این دو کم است و حداکثر مقدار اندازه گیری شده 3.8 ولت به نظر می رسد. نادرست (قضاوت از تجربه)؛ همچنین در طول آموزش کار اسیلوسکوپ یاد گرفتم که پروب غیرفعال استاندارد 10:1 اسیلوسکوپ انحراف زیادی در اندازه گیری سیگنال ایجاد می کند و میرایی 10:1 کف نویز اسیلوسکوپ را 10 برابر افزایش می دهد. ; بنابراین، ما از کابل کواکسیال 50 اهم 1:1 برای اندازه گیری مجدد محصول استفاده می کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که وضعیت واقعی محصول به طور دقیق منعکس شده است تا نتایج آزمایش را تجزیه و تحلیل کنیم، همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است:
استفاده از کابل کواکسیال 1:1 می تواند مسیر انتقال سیگنال را کاهش دهد. علاوه بر این، اسیلوسکوپ مستقیماً روی تضعیف 1: 1 تنظیم می شود که از تقویت کف نویز اسیلوسکوپ توسط الگوریتم نرم افزار جلوگیری می کند و در نتیجه دقیق ترین نتایج اندازه گیری را به ارمغان می آورد.
با استفاده از نتایج آزمایش کابل کواکسیال، حداکثر مقدار 3.645 ولت است که با مقدار اندازه گیری شده با استفاده از پروب غیرفعال 3.814 ولت 0.169 ولت متفاوت است. مشاهده می شود که زمانی که نیاز به اندازه گیری بسیار دقیق است، باید یک کابل کواکسیال برای اندازه گیری انتخاب شود تا خطای اندازه گیری به حداقل برسد.






