Kā izmērīt mainīgas frekvences barošanas avota pulsācijas spriegumu?
Mērot darba spriegumu un strāvu, ir iespējams noteikt pielietojuma ietekmi uz saistītajiem elektroniskajiem komponentiem un vadības ķēžu problēmu cēloni. Kad tiek izmantots frekvences pārveidošanas barošanas avots, kad darba spriegums vai strāva ir pārāk augsta un pārsniedz standarta diapazonu, var notikt bīstami negadījumi. Tāpēc arvien vairāk ir nepieciešams mērīt darba spriegumu un uzraudzīt darba sprieguma vērtības izmaiņas. Tālāk tiks detalizēti aprakstīts viss mainīgās frekvences barošanas avota pulsācijas sprieguma mērīšanas process.
1. Vispirms varat izmantot digitālo osciloskopu, lai iegūtu visas viļņu formas, un pēc tam tuvināt viļņu formas novērošanai un mērīšanai (ir pieejami gan automātiskie, gan kursora mērījumi), kā arī ir jāizmanto digitālā osciloskopa FFT funkcija, lai veikt darbības no frekvenču domēna analīzes. Joslas platuma ierobežojums bieži tiek izmantots, lai norādītu uz pulsāciju, tāpēc, lai izvairītos no augstfrekvences trokšņu uztveršanas, kas patiesībā nav, iestatiet pareizo joslas platuma ierobežojumu digitālajam osciloskopam, ko izmanto mērījumiem.
2. Noņemiet zondes vāciņu un apvienojiet, lai izveidotu osciloskopu. Tas novērš antenu, ko veido garais zemējuma kabelis. Aptiniet nelielu stieples gabalu ap zondes zemējuma punktu un pievienojiet zemējuma vadu strāvas padevei. Tādā veidā var saīsināt uzgaļa garumu, kas pakļauts lielam elektromagnētiskajam starojumam ap barošanas bloku, vēl vairāk samazinot uztveršanas apjomu.
3. Izolētajā mainīgas frekvences maiņstrāvas barošanas avotā caur zondes zemējuma punktu plūst liels daudzums kopējā režīma strāvas, un starp barošanas avota zemes punktu un digitālā osciloskopa zemes punktu ir sprieguma kritums. , ko var izteikt kā pulsāciju. Lai izvairītos no šīs problēmas, barošanas avota konstrukcijā īpaša uzmanība jāpievērš kopējā režīma filtrēšanai.
4. Arī digitālā osciloskopa vadu aptīšana ap ferīta serdi palīdz samazināt šādas strāvas un rada kopēja režīma induktors. Tas netraucē diferenciālo darba spriegumu mērīšanu un samazina datu kļūdu iespējamību, ko izraisa kopējā režīma strāvas.
5. Pēc integrēšanas sistēmā jaudas pulsācijas veiktspēju var uzlabot. Vairumā gadījumu starp mainīgas frekvences maiņstrāvas barošanas avotu un citiem sistēmas komponentiem būs zināma induktivitāte. Šī induktivitāte var pastāvēt elektroinstalācijā vai to var iegravēt plāksnē. Ap mikroshēmu vienmēr ir papildu apvada kondensatori, kas atspoguļo barošanas bloka slodzi. Kopā tie veido zemas caurlaidības filtru, kas vēl vairāk samazina barošanas avota pulsāciju vai augstfrekvences troksni.
6. Turklāt īpašajā gadījumā, kad strāva īslaicīgi plūst caur 15nH induktora vienas collas vadītāju un 10F apvada kondensatoru, šī filtra izslēgšanas frekvence ir 400 kHz. Šajā gadījumā augstfrekvences troksnis ir ievērojami samazināts, un filtra izslēgšanas frekvence ir zemāka par barošanas avota pulsācijas frekvenci, tāpēc pulsāciju var ievērojami samazināt.
7. Līdzstrāvas sprieguma izvadei no barošanas avota jābūt fiksētai vērtībai, taču vairumā gadījumu pēc maiņstrāvas sprieguma iztaisnošanas un filtrēšanas būs vairāk vai mazāk atlikušo maiņstrāvas komponentu, tostarp periodiski un nejauši traucējumu signālu komponenti, ko sauc par It. ir pulsācija, liela pulsācija ietekmēs normālu CPU un GPU darbību, jo mazāka vērtība, jo labāk.
Iepriekš minētais ir mainīgas frekvences barošanas avota pulsācijas sprieguma specifiskais mērīšanas process. Pulsācijas spriegums faktiski attiecas uz jaudas frekvences maiņstrāvas komponentu, kas atrodas līdzstrāvas izejas spriegumā, kas ietekmēs kondensatora kalpošanas laiku un izejas sprieguma kvalitāti, un tam jāpievērš īpaša uzmanība, jo tas ietekmēs pielietotā spēka efektivitāti. Tāpat, izmantojot digitālo osciloskopu, ir jārūpējas par to, lai ierīce tiktu darbināta drošā zonā, lai nodrošinātu ierīces un operatora drošību.






