+86-18822802390

ติดต่อเรา

  • โทรศัพท์: +8618822802390

  • อีเมล:admin@gvda-instrument.com

  • วอตส์แอปป์: 8618822802390

  • เพิ่ม: ห้อง 610-612 อาคารธุรกิจ Huachuangda เขต 46 ถนน Cuizhu ถนน Xin'an Bao'an เซินเจิ้น

การวัดระลอกของแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่ง

Apr 14, 2024

การวัดระลอกของแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่ง

 

การสลับการสร้างระลอกของแหล่งจ่ายไฟ

 

จุดประสงค์ของเราคือการลดระลอกเอาท์พุตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นี้ วิธีแก้ปัญหาพื้นฐานที่สุดคือพยายามหลีกเลี่ยงการสร้างระลอกคลื่น ประการแรก เราต้องชัดเจนเกี่ยวกับประเภทของระลอกคลื่นของแหล่งจ่ายไฟสลับและเหตุผล สำหรับรุ่นของมัน

 

หลังจากการสลับสวิตช์ กระแสในตัวเหนี่ยวนำ L ยังผันผวนขึ้นและลงในค่า RMS ของกระแสเอาต์พุตด้วย ดังนั้นเอาต์พุตก็จะท่วมไปด้วยระลอกคลื่นที่มีความถี่เดียวกันกับ SWITCH โดยทั่วไปเรียกว่าระลอกคลื่นนี้ มีความสัมพันธ์กับความจุของตัวเก็บประจุเอาต์พุตและ ESR ความถี่ของระลอกคลื่นนี้เหมือนกับความถี่ของแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่ง ซึ่งอยู่ระหว่างสิบถึงหลายร้อย KHz

 

นอกจากนี้ โดยทั่วไปแล้ว SWITCH จะเลือกทรานซิสเตอร์แบบไบโพลาร์หรือ MOSFET ไม่ว่าจะแบบใดแบบหนึ่งในการเปิดและปิด โดยจะมีเวลาขึ้นและเวลาตก ในเวลานี้ในวงจรจะถูกน้ำท่วมด้วย SWITCH เวลาขึ้นลงของความถี่เดียวกันหรือตัวคูณคี่ของความถี่ของสัญญาณรบกวน โดยทั่วไปสิบ MHz ไดโอด D ตัวเดียวกันในช่วงเวลาการกู้คืนแบบย้อนกลับ วงจรสมมูลสำหรับความจุความต้านทานและการเหนี่ยวนำของการเชื่อมต่อแบบอนุกรม จะทำให้เกิดการสั่นพ้อง ส่งผลให้ความถี่สัญญาณรบกวนหลายสิบ MHz เสียงทั้งสองประเภทนี้โดยทั่วไปเรียกว่าเสียงความถี่สูง แอมพลิจูดมักจะใหญ่กว่าระลอกคลื่นมาก

 

หากตัวแปลง AC/DC นอกเหนือจากระลอกคลื่นสองอันข้างต้น (สัญญาณรบกวน) แล้ว ยังมีสัญญาณรบกวน AC ความถี่คือความถี่ของแหล่งจ่ายไฟ AC อินพุตประมาณ 50 ถึง 60Hz นอกจากนี้ยังมีสัญญาณรบกวนในโหมดทั่วไป ซึ่งเกิดจากความจุไฟฟ้าเทียบเท่าที่สร้างขึ้นโดยอุปกรณ์จ่ายไฟของแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งจำนวนมากที่ใช้เคสเป็นตัวระบายความร้อน ในขณะที่ฉันกำลังทำการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในยานยนต์ เนื่องจากการสัมผัสเสียงรบกวนสองประเภทหลังนั้นน้อยกว่า ดังนั้นอย่าพิจารณาในขณะนี้

 

ข้อกำหนดพื้นฐาน: ใช้ออสซิลโลสโคป AC Coupling, จำกัดแบนด์วิดท์ 20MHz, ถอดปลั๊กสายดินของโพรบ

 

1, ข้อต่อ AC คือการถอดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่ซ้อนทับเพื่อให้ได้รูปคลื่นที่ถูกต้อง

 

2 เปิดขีดจำกัดแบนด์วิดท์ 20MHz เพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนความถี่สูง ป้องกันการวัดผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากแอมพลิจูดของส่วนประกอบความถี่สูงมีขนาดใหญ่ ควรถอดออกเมื่อทำการวัด

 

3 ดึงคลิปกราวด์ของออสซิลโลสโคปออก ใช้การวัดวงแหวนกราวด์ เพื่อลดการรบกวน ชิ้นส่วนหลายชิ้นไม่มีวงแหวนกราวด์ หากข้อผิดพลาดสัญญาว่าจะใช้การวัดคลิปกราวด์ของโพรบโดยตรง อย่างไรก็ตาม ควรคำนึงถึงปัจจัยนี้เมื่อพิจารณาว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมหรือไม่

 

อีกจุดหนึ่งคือการใช้เทอร์มินัล50Ω ข้อมูลออสซิลโลสโคปของ Yokogawa ในตอนแรกบอกว่าโมดูล50Ωจะต้องถอดส่วนประกอบ DC ออกเพื่อวัดส่วนประกอบ AC แต่มีออสซิลโลสโคปเพียงไม่กี่ตัวที่มีโพรบพิเศษนี้ กรณีส่วนใหญ่จะวัดโดยใช้โพรบมาตรฐาน 100KΩ ถึง 10MΩ ซึ่งผลกระทบยังไม่ชัดเจนในขณะนี้

 

ข้างต้นเป็นการวัดระลอกคลื่นเมื่อความสนใจขั้นพื้นฐาน หากโพรบออสซิลโลสโคปไม่ได้สัมผัสโดยตรงกับจุดเอาท์พุต คุณควรใช้การวัดสายคู่บิดเกลียวหรือสายโคแอกเซียลขนาด 50Ω

 

เมื่อทำการวัดสัญญาณรบกวนความถี่สูง ให้ใช้พาสแบนด์แบบเต็มของออสซิลโลสโคป ซึ่งโดยปกติแล้วจะอยู่ที่ระดับ GHz ไม่กี่ร้อยเมกะไบต์ อื่นๆก็เหมือนกับข้างบน อาจเป็นไปได้ว่าบริษัทต่างๆ มีวิธีการทดสอบที่แตกต่างกัน ในตอนท้ายของวัน **ขอให้ชัดเจนเกี่ยวกับผลการทดสอบของคุณ **เพื่อให้ได้รับการยอมรับจากลูกค้า

 

1 dc power supply -

 

 

ส่งคำถาม