+86-18822802390

Liên hệ chúng tôi

  • Điện thoại: +8618822802390

  • E-thư điện tử:admin@gvda-instrument.com

  • WhatsApp: 8618822802390

  • Địa chỉ: Phòng 610-612, Tòa nhà thương mại Huachuangda, Quận 46, Đường Cuizhu, Phố Xin'an, Bảo An, Thâm Quyến

Năm nguồn gợn sóng đầu ra phổ biến nhất trong nguồn điện chuyển mạch là gì?

Oct 16, 2023

Năm nguồn gợn sóng đầu ra phổ biến nhất trong nguồn điện chuyển mạch là gì?

 

Chuyển mạch gợn đầu ra của nguồn điện chủ yếu từ năm nguồn: gợn sóng tần số thấp đầu vào; gợn sóng tần số cao; các tham số ký sinh gây ra bởi tiếng ồn gợn sóng ở chế độ chung; quá trình chuyển đổi thiết bị điện được tạo ra bởi tiếng ồn cộng hưởng tần số cực cao; quy định và kiểm soát vòng kín gây ra bởi tiếng ồn gợn sóng.


Ripple là tín hiệu nhiễu AC chồng lên tín hiệu DC, đây là tiêu chí rất quan trọng trong thử nghiệm nguồn điện. Đặc biệt đối với các nguồn cung cấp năng lượng có mục đích đặc biệt, chẳng hạn như nguồn cung cấp năng lượng laser, gợn sóng là một trong những chìa khóa chí mạng. Vì vậy, việc kiểm tra độ gợn sóng của nguồn điện là vô cùng quan trọng.


Phương pháp đo gợn sóng cung cấp điện được chia thành hai loại: một là phương pháp đo tín hiệu điện áp; khác là phương pháp đo tín hiệu hiện tại.


Nói chung, đối với nguồn điện áp không đổi hoặc yêu cầu hiệu suất gợn sóng của nguồn dòng không đổi, có thể sử dụng phương pháp đo tín hiệu điện áp. Đối với yêu cầu hiệu suất gợn sóng cao của nguồn dòng không đổi, tốt nhất nên sử dụng phương pháp đo tín hiệu dòng điện.


Đo tín hiệu điện áp gợn sóng có nghĩa là máy hiện sóng được sử dụng để đo tín hiệu điện áp gợn sóng AC chồng lên tín hiệu điện áp DC. Đối với nguồn điện áp không đổi, có thể thử nghiệm trực tiếp bằng đầu dò điện áp để đo tín hiệu điện áp đầu ra tới tải. Đối với nguồn dòng không đổi, thử nghiệm thường thông qua việc sử dụng đầu dò điện áp, đo dạng sóng điện áp ở hai đầu của điện trở lấy mẫu. Trong suốt quá trình kiểm tra, cài đặt máy hiện sóng là chìa khóa để lấy mẫu tín hiệu thực.


Các cài đặt sau đây được yêu cầu trước khi đo.


1. Cài đặt kênh:
Khớp nối: tức là lựa chọn phương pháp ghép kênh. Ripple là tín hiệu AC được đặt chồng lên tín hiệu DC, vì vậy chúng tôi muốn kiểm tra tín hiệu gợn có thể loại bỏ tín hiệu DC và đo trực tiếp tín hiệu AC xếp chồng có tốt không.

Giới hạn băng rộng: Tắt


Đầu dò: đầu tiên chọn cách thăm dò điện áp. Sau đó chọn tỷ lệ suy giảm của đầu dò. Phải phù hợp với tỷ lệ suy giảm thực tế của đầu dò được sử dụng để số đọc được từ máy hiện sóng là dữ liệu thực. Ví dụ: đầu dò điện áp được sử dụng được đặt ở bánh răng × 10, thì tại thời điểm này, các tùy chọn cho đầu dò ở đây cũng phải được đặt thành bánh răng × 10.


2. Cài đặt kích hoạt:

Loại: cạnh

Nguồn: kênh thực tế đã chọn, chẳng hạn như sẵn sàng sử dụng kênh CH1 để thử nghiệm, thì ở đây nên chọn làm CH1.

Độ dốc: tăng dần.


Chế độ kích hoạt: Nếu tín hiệu gợn sóng đang được quan sát trong thời gian thực, hãy chọn kích hoạt 'Tự động'. Máy hiện sóng sẽ tự động bám theo tín hiệu đo được thực tế và hiển thị nó. Tại thời điểm này, bạn cũng có thể đặt nút Đo để hiển thị giá trị của phép đo bạn muốn trong thời gian thực. Tuy nhiên, nếu bạn muốn ghi lại dạng sóng tín hiệu trong một phép đo cụ thể, bạn cần đặt phương thức kích hoạt thành kích hoạt 'Bình thường'. Trong trường hợp này, bạn cũng cần đặt mức độ kích hoạt. Nói chung, khi bạn biết giá trị đỉnh của tín hiệu bạn đang đo, hãy đặt mức kích hoạt ở mức 1/3 giá trị đỉnh của tín hiệu đo được. Nếu bạn không biết, mức kích hoạt có thể được đặt nhỏ hơn một chút.

Khớp nối: DC hoặc AC..., thường sử dụng khớp nối AC.


3. Chiều dài lấy mẫu (giây/g):
Việc cài đặt độ dài lấy mẫu sẽ xác định liệu dữ liệu cần thiết có thể được lấy mẫu hay không. Khi độ dài lấy mẫu đã đặt quá lớn, nó sẽ bỏ lỡ các thành phần tần số cao của tín hiệu thực tế; khi độ dài lấy mẫu đã đặt quá nhỏ, bạn chỉ có thể nhìn thấy tín hiệu thực tế được đo cục bộ, tương tự không thể nhận được tín hiệu thực tế thực tế. Vì vậy, trong phép đo thực tế, bạn cần xoay nút qua lại, quan sát cẩn thận, cho đến khi dạng sóng hiển thị là dạng sóng thực sự hoàn chỉnh.


4. Chế độ lấy mẫu:
Có thể được thiết lập theo nhu cầu thực tế. Ví dụ: nếu bạn muốn đo giá trị PP của gợn sóng, tốt hơn nên chọn phương pháp đo đỉnh. Thời gian lấy mẫu cũng có thể được đặt theo nhu cầu thực tế, liên quan đến tần suất lấy mẫu và độ dài lấy mẫu.


5. Đo lường:
Bằng cách chọn số đo đỉnh của kênh tương ứng, máy hiện sóng có thể giúp bạn hiển thị kịp thời dữ liệu cần thiết. Bạn cũng có thể chọn tần số, giá trị tối đa và giá trị bình phương trung bình gốc của kênh tương ứng.


Thông qua các cài đặt hợp lý và hoạt động tiêu chuẩn hóa của máy hiện sóng, bạn chắc chắn có thể nhận được tín hiệu gợn sóng cần thiết. Tuy nhiên, trong quá trình đo, bạn phải chú ý tránh để các tín hiệu khác nhiễu vào chính đầu dò của máy hiện sóng, tránh trường hợp tín hiệu đo được không đủ thực.

 

Voltage Regulator Stabilizer

Gửi yêu cầu