Làm thế nào để đo điện áp gợn của nguồn điện tần số thay đổi?
Bằng cách đo điện áp và dòng điện hoạt động, có thể xác định ảnh hưởng của ứng dụng đối với các thành phần điện tử liên quan và nguyên nhân gây ra sự cố trong mạch điều khiển. Khi sử dụng nguồn điện chuyển đổi tần số, khi điện áp hoặc dòng điện làm việc quá cao và vượt quá phạm vi tiêu chuẩn, rất có thể xảy ra tai nạn nguy hiểm. Do đó, việc đo điện áp hoạt động và theo dõi sự thay đổi giá trị của điện áp hoạt động ngày càng trở nên cần thiết. Tiếp theo, toàn bộ quy trình đo điện áp gợn của nguồn điện tần số thay đổi sẽ được giới thiệu chi tiết.
1. Trước tiên, bạn có thể sử dụng máy hiện sóng kỹ thuật số để thu được tất cả các dạng sóng, sau đó phóng to các dạng sóng để quan sát và đo lường (có cả phép đo tự động và con trỏ), đồng thời bạn cũng cần sử dụng chức năng FFT của máy hiện sóng kỹ thuật số để thực hiện các thao tác từ phân tích miền tần số. Giới hạn băng thông thường được sử dụng để biểu thị độ gợn sóng, do đó, để tránh thu được nhiễu tần số cao không thực sự có ở đó, hãy đặt giới hạn băng thông chính xác cho máy hiện sóng kỹ thuật số đang được sử dụng để đo.
2. Tháo nắp đầu dò và kết hợp để tạo thành một máy hiện sóng. Điều này giúp loại bỏ ăng-ten được hình thành bởi cáp nối đất dài. Quấn một đoạn dây nhỏ quanh điểm tiếp đất của đầu dò và nối dây tiếp đất với nguồn điện. Bằng cách này, chiều dài của đầu tiếp xúc với bức xạ điện từ cao xung quanh bộ nguồn có thể được rút ngắn, giúp giảm hơn nữa lượng tín hiệu thu được.
3. Trong nguồn điện xoay chiều tần số thay đổi được cách ly, một lượng lớn dòng điện ở chế độ chung sẽ chạy qua điểm nối đất của đầu dò và có sự sụt giảm điện áp giữa điểm nối đất của nguồn điện và điểm nối đất của máy hiện sóng kỹ thuật số , có thể được biểu thị dưới dạng gợn sóng. Để tránh vấn đề này, cần đặc biệt chú ý đến chế độ lọc chung trong thiết kế nguồn điện.
4. Ngoài ra, quấn các dây dẫn của máy hiện sóng kỹ thuật số xung quanh lõi ferit giúp giảm thiểu các dòng điện như vậy và tạo ra một cuộn cảm chế độ chung. Nó không can thiệp vào phép đo điện áp hoạt động khác biệt và giảm khả năng xảy ra lỗi dữ liệu do dòng điện ở chế độ chung gây ra.
5. Sau khi được tích hợp vào hệ thống, hiệu suất gợn điện có thể được cải thiện. Trong hầu hết các trường hợp, sẽ có một số cảm ứng giữa nguồn điện xoay chiều tần số thay đổi và các thành phần khác của hệ thống. Điện cảm này có thể tồn tại trong hệ thống dây điện hoặc nó có thể được khắc vào bảng. Xung quanh chip luôn có các tụ điện rẽ nhánh bổ sung đại diện cho tải cho bộ cấp nguồn. Chúng cùng nhau tạo thành một bộ lọc thông thấp giúp giảm hơn nữa độ gợn của nguồn điện hoặc nhiễu tần số cao.
6. Ngoài ra, trong trường hợp đặc biệt khi dòng điện chạy trong thời gian ngắn qua dây dẫn một inch của cuộn cảm 15nH và tụ điện rẽ nhánh 10F, bộ lọc này có tần số cắt là 400kHz. Trong trường hợp này, nhiễu tần số cao được giảm đáng kể và tần số cắt của bộ lọc thấp hơn tần số gợn của nguồn điện, do đó, gợn có thể giảm đáng kể.
7. Đầu ra điện áp DC từ nguồn điện phải là một giá trị cố định, nhưng trong hầu hết các trường hợp, sau khi điện áp AC được chỉnh lưu và lọc, sẽ có ít nhiều thành phần AC dư, bao gồm các thành phần nhiễu định kỳ và ngẫu nhiên được gọi là Nó là gợn sóng, gợn sóng lớn sẽ ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của CPU và GPU, giá trị càng nhỏ càng tốt.
Trên đây là quy trình đo cụ thể của điện áp gợn của nguồn điện tần số thay đổi. Điện áp gợn thực chất đề cập đến thành phần AC tần số nguồn có trong điện áp đầu ra DC, thành phần này sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của tụ điện và chất lượng của điện áp đầu ra, đồng thời cần đặc biệt chú ý vì nó sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của lực tác dụng. Ngoài ra, khi sử dụng máy hiện sóng kỹ thuật số, phải cẩn thận để đảm bảo rằng thiết bị được vận hành trong khu vực an toàn để đảm bảo an toàn cho thiết bị và người vận hành.






