Wat zijn de vijf belangrijkste bronnen van SMPS-rimpel?
1. Kanaalinstellingen:
Koppeling: dat wil zeggen de keuze van de kanaalkoppelingsmethode. Rimpel is een AC-signaal dat op een DC-signaal is gesuperponeerd, dus als we het rimpelsignaal willen testen, kunnen we het DC-signaal verwijderen en gewoon het gesuperponeerde AC-signaal rechtstreeks meten.
Breedbandlimiet: Uit
Sonde: kies eerst de manier van spanningssonde. Kies vervolgens de verzwakkingsverhouding van de sonde. Moet consistent zijn met de werkelijke verzwakkingsverhouding van de gebruikte sonde, zodat het door de oscilloscoop gelezen getal de echte gegevens is. De gebruikte spanningssonde wordt bijvoorbeeld in de versnelling ×10 geplaatst, maar op dit moment moeten de opties voor de sonde hier ook worden ingesteld op versnelling ×10.
2. Triggerinstellingen:
Soort: Rand
Bron: het daadwerkelijk geselecteerde kanaal, bijvoorbeeld klaar om het CH1-kanaal te gebruiken voor testen, moet hier worden geselecteerd als CH1.
Helling: stijgend.
Triggermodus: Als het rimpelsignaal in realtime wordt waargenomen, selecteert u 'Auto'-trigger. De oscilloscoop volgt automatisch het daadwerkelijk gemeten signaal en geeft dit weer. Op dit moment kunt u ook de knop Meting zo instellen dat de waarde van uw gewenste meting in realtime wordt weergegeven. Als u echter de signaalgolfvorm tijdens een bepaalde meting wilt vastleggen, moet u de triggermethode instellen op 'Normale' trigger. In dit geval moet u ook de grootte van het triggerniveau instellen. Wanneer u de piekwaarde kent van het signaal dat u meet, stelt u over het algemeen het triggerniveau in op 1/3 van de piekwaarde van het gemeten signaal. Als u het niet weet, kan het triggerniveau iets lager worden ingesteld.
Koppeling: DC of AC..., gebruik over het algemeen AC-koppeling.
3. Bemonsteringslengte (sec/g):
De instelling van de bemonsteringslengte bepaalt of de benodigde gegevens kunnen worden bemonsterd. Wanneer de ingestelde bemonsteringslengte te groot is, zal deze de hoogfrequente componenten van het daadwerkelijke signaal missen; wanneer de ingestelde bemonsteringslengte te klein is, kunt u alleen het daadwerkelijke signaal lokaal gemeten zien, hetzelfde kan niet het echte daadwerkelijke signaal krijgen. Daarom moet u bij de daadwerkelijke meting de knop heen en weer draaien en zorgvuldig observeren totdat de weergegeven golfvorm een echte volledige golfvorm is.
4. Bemonsteringsmodus:
Kan worden ingesteld op basis van de werkelijke behoefte. Als je bijvoorbeeld de PP-waarde van de rimpel wilt meten, kun je beter de piekmeetmethode kiezen. De bemonsteringstijden kunnen ook worden ingesteld op basis van de werkelijke behoeften, die verband houden met de bemonsteringsfrequentie en bemonsteringslengte.
5. Meting:
Door de piekmeting van het betreffende kanaal te selecteren, kan de oscilloscoop u helpen de benodigde gegevens op tijd weer te geven. U kunt ook de frequentie, de maximale waarde en de wortel van het kwadraat van het overeenkomstige kanaal selecteren.
Door redelijke instellingen en gestandaardiseerde werking van de oscilloscoop kunt u zeker het vereiste rimpelsignaal verkrijgen. Tijdens het meetproces moet er echter voor worden gezorgd dat andere signalen de oscilloscoopsonde zelf niet verstoren, om te voorkomen dat de gemeten signalen onwaar zijn.
Meting van de rimpelwaarde via de huidige signaalmeetmethode verwijst naar de meting van het AC-rimpelstroomsignaal gesuperponeerd op het DC-stroomsignaal. Voor constante stroombronnen met hoge rimpelindexvereisten, dwz constante stroombronnen met kleine rimpelvereisten, kan de gelijkstroomsignaalmeetmethode een realistischer rimpelsignaal verkrijgen. In tegenstelling tot de spanningsmeetmethode wordt hier ook de stroomtang gebruikt. Blijf bijvoorbeeld de hierboven beschreven oscilloscoop gebruiken, plus een stroomversterker en een stroomtang. Gebruik op dit punt gewoon de stroomsonde om de huidige signaaluitvoer naar de belasting te klemmen. U kunt de huidige meetmethode uitvoeren om het rimpelsignaal van de uitgangsstroom te meten. Net als bij de spanningsmeetmethode is de opstelling van de oscilloscoop en de stroomversterker de sleutel tot het bemonsteren van het echte signaal tijdens de test.





