Quais são as cinco principais fontes de ondulação de saída na comutação de fontes de alimentação?

Aug 14, 2023

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Quais são as cinco principais fontes de ondulação de saída na comutação de fontes de alimentação?

 

A ondulação de saída da fonte de alimentação chaveada vem principalmente de cinco aspectos: ondulação de entrada de baixa frequência; Ondulação de alta frequência; Ruído de ondulação de modo comum causado por parâmetros parasitas; O ruído ressonante de frequência ultra-alta gerado durante o processo de comutação de dispositivos de energia; Ruído ondulado causado pelo controle de regulação em malha fechada.


Ondulações são sinais de interferência CA sobrepostos a sinais CC e são um padrão importante em testes de potência. Especialmente para fontes de alimentação usadas para fins especiais, como fontes de alimentação a laser, a ondulação é um dos fatores fatais. Portanto, o teste de ondulação de potência é extremamente importante.


Existem aproximadamente dois métodos para medir a ondulação de potência: um é a medição do sinal de tensão; O outro relógio é o método de medição do sinal atual.


Geralmente, o método de medição de sinal de tensão pode ser usado para fontes de tensão constante ou fontes de corrente constante com requisitos de desempenho de baixa ondulação. Para fontes de corrente constante com altos requisitos de desempenho de ondulação, é melhor usar o método de medição de sinal de corrente.


A ondulação de medição do sinal de tensão refere-se ao uso de um osciloscópio para medir o sinal de ondulação de tensão CA sobreposto ao sinal de tensão CC. Para fontes de tensão constante, o teste pode medir diretamente a saída do sinal de tensão para a carga usando uma sonda de tensão. Para o teste de uma fonte de corrente constante, geralmente é feito usando uma sonda de tensão para medir a forma de onda da tensão em ambas as extremidades do resistor de amostragem. Durante todo o processo de teste, a configuração do osciloscópio é a chave para saber se o sinal real pode ser amostrado.


1. Configurações do canal:

Acoplamento: refere-se à seleção de métodos de acoplamento de canal. Ripple é um sinal AC sobreposto a um sinal DC, portanto, quando quisermos testar o sinal de ondulação, podemos remover o sinal DC e medir diretamente o sinal AC sobreposto.


Restrição de banda larga: desativado


Sonda: Primeiro, selecione uma ponta de prova de tensão. Em seguida, selecione a taxa de atenuação da ponta de prova. A taxa de atenuação deve ser consistente com a ponta de prova real usada, de modo que o número lido no osciloscópio seja o dado verdadeiro. Por exemplo, a ponta de prova de tensão utilizada é colocada na × Neste ponto, a opção da ponta de prova aqui também deve ser definida como × 10ª marcha.


2. Configurações de gatilho:


Tipo: Borda


Fonte: O canal real selecionado, como a preparação para teste com o canal CH1, deve ser selecionado como CH1 aqui.


Inclinação: Subindo.


Método de disparo: Se estiver observando o sinal de ondulação em tempo real, selecione o disparo 'automático'. O osciloscópio seguirá automaticamente as alterações no sinal medido real e o exibirá. Neste momento, você também pode configurar o botão de medição para exibir os valores de medição necessários em tempo real. No entanto, se quiser capturar a forma de onda do sinal durante uma medição, será necessário definir o método de disparo como disparo 'normal'. Neste ponto, também é necessário definir o nível de disparo. Geralmente, quando você conhece o valor de pico do sinal que está medindo, defina o nível de disparo para 1/3 do valor de pico do sinal medido. Se não for conhecido, o nível de disparo pode ser definido um pouco mais baixo.


Acoplamento: DC ou AC, geralmente usando acoplamento AC.

 

3. Duração da amostragem (segundos/grade):


A configuração do comprimento de amostragem determina se os dados necessários podem ser amostrados. Quando o comprimento de amostragem definido é muito grande, os componentes de alta frequência do sinal real serão perdidos; Quando o comprimento de amostragem definido é muito pequeno, apenas partes locais do sinal real medido podem ser vistas e o sinal real verdadeiro não pode ser obtido. Portanto, na medição real, é necessário girar o botão para frente e para trás e observar cuidadosamente até que a forma de onda exibida seja verdadeira e completa.


4. Método de amostragem:

Pode ser definido de acordo com as necessidades reais. Se for necessário medir o valor PP da ondulação, é melhor escolher o método de medição de pico. A frequência de amostragem também pode ser definida de acordo com as necessidades reais, que está relacionada à frequência de amostragem e ao comprimento de amostragem.


5. Medição:

Ao selecionar a medição de pico do canal correspondente, o osciloscópio pode ajudá-lo a exibir os dados necessários em tempo hábil. Ao mesmo tempo, você também pode escolher a frequência, valor máximo, valor quadrático médio, etc. do canal correspondente.


Ao configurar o osciloscópio de maneira razoável e operá-lo de maneira padronizada, o sinal de ondulação necessário pode ser definitivamente obtido. Porém, durante o processo de medição, é necessário prestar atenção para evitar interferências de outros sinais na própria ponta de prova do osciloscópio, para evitar que o sinal medido não seja suficientemente verdadeiro.


Medir o valor da ondulação através do método de medição do sinal de corrente refere-se à medição do sinal de corrente de ondulação CA sobreposto ao sinal de corrente CC. Para fontes de corrente constante com altos requisitos de ondulação, ou seja, aquelas com pequenos requisitos de ondulação, o método de medição direta de sinais de corrente pode obter sinais de ondulação mais realistas. Ao contrário do método de medição de tensão, uma sonda de corrente também é usada aqui. Por exemplo, continue usando o osciloscópio mencionado acima e adicione um amplificador de corrente e uma ponta de prova de corrente. Neste ponto, basta fixar a saída do sinal de corrente para a carga com uma ponta de prova de corrente e o método de medição de corrente pode ser usado para medir o sinal de ondulação da corrente de saída. Assim como o método de medição de tensão, a configuração do osciloscópio e do amplificador de corrente é a chave para saber se o sinal real pode ser amostrado durante todo o processo de teste.

 

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