Bagaimana untuk menggunakan kaedah gandingan saluran osiloskop dengan betul untuk memilih AC?
Riak: Dalam keadaan yang ideal, keluaran voltan DC oleh bekalan kuasa mestilah nilai tetap, tetapi dalam banyak kes ia diperoleh dengan membetulkan dan menapis voltan AC. Kerana penapisan tidak bersih, akan terdapat lebih kurang komponen AC yang tertinggal. Isyarat kekacauan yang mengandungi komponen berkala dan rawak ini dipanggil riak.
Malah kuasa bateri akan menyebabkan riak akibat turun naik beban. Riak yang lebih besar akan mengganggu kualiti isyarat berkelajuan tinggi dan menjejaskan operasi biasa CPU dan GPU, jadi lebih kecil nilainya, lebih baik. Oleh itu, untuk memastikan kualiti keluaran voltan bekalan kuasa, adalah perlu untuk mengukur riak keluaran modul AC/DC atau DC/DC yang membekalkan kuasa kepada papan litar. Kaedah pengukuran riak akan memberi kesan yang besar terhadap penentuan penunjuk ini. Hari ini Agitek hanya akan menunjukkan kepada anda beberapa langkah berjaga-jaga untuk mengukur riak bekalan kuasa dengan osiloskop.
Apabila menguji riak bekalan kuasa melalui osiloskop, hanya dengan menggunakan kaedah pengukuran yang betul boleh nilai pengukuran yang tepat diperolehi. Bagaimana cara menggunakan osiloskop dengan betul untuk menguji riak bekalan kuasa? Perkara berikut ialah perkara yang perlu anda perhatikan apabila menggunakan osiloskop untuk menguji riak:
1. Osiloskop mesti memilih had lebar jalur 20MHz. Secara amnya, riak keluaran bekalan kuasa pensuisan adalah dalam julat DC~20MHz. Bunyi yang disebabkan oleh bunyi pensuisan segerak frekuensi tinggi dan pantulan isyarat berada dalam julat DC~1GHz. Oleh itu, tetapan ini boleh menapis hingar frekuensi tinggi dan mengelakkan kesan hingar frekuensi tinggi pada pengukuran riak.
Riak dan bunyi bising. A: riak + bunyi bising; B: riak; C: bising.
2. Pastikan wayar tanah probe osiloskop sesingkat mungkin. Ia biasanya disyorkan untuk menanggalkan penutup probe dan menggunakan spring pembumian yang disertakan bersama probe untuk membumikannya. Ini boleh mengelakkan gelung seperti antena yang dibentuk oleh probe dan wayar tanah daripada bergandingan ke dalam bunyi litar.
3. Cuba pilih probe osiloskop dengan 1X. Ralat riak yang disebabkan oleh bunyi osiloskop itu sendiri boleh dielakkan. Kerana selepas isyarat dilemahkan oleh hujung probe, untuk masih membaca nilai voltan isyarat sebenar pada osiloskop, osiloskop akan membandingkan isyarat melalui probe set. Jika probe pengecilan 10X digunakan, isyarat sebenar yang memasuki osiloskop dilemahkan sebanyak 1/10. Untuk memaparkan nilai voltan sebenar pada osiloskop, nisbah probe pada osiloskop perlu ditetapkan kepada 10X. Osiloskop akan mendarabkan isyarat yang terhasil sebanyak 10 sebelum memaparkannya. Bunyi probe itu sendiri tidak akan dilemahkan oleh pengecilan probe, jadi hingar yang diperolehi selepas didarab dengan 10 akan menjadi lebih besar. Ia akan memberi kesan apabila riak ujian adalah kecil. Selain itu, lebar jalur banyak probe pada 1X adalah kurang daripada 10MHz, yang akan melemahkan riak lebih tinggi daripada 10MHz dan menyebabkan riak ujian sebenar menjadi terlalu kecil. Jadi yang terbaik adalah memilih probe dengan 1X yang tidak kurang daripada 20MHz untuk ujian. Sebagai contoh, siasatan RIGOL PVP2000 mempunyai lebar jalur 35MHz pada 1X, yang boleh memenuhi keperluan jalur lebar ujian riak.
4. Pilih AC sebagai kaedah gandingan saluran osiloskop, yang boleh mengasingkan voltan DC dan memudahkan pemerhatian isyarat. Kerana riak ditindih pada isyarat DC, nilainya lebih kecil berbanding dengan voltan DC. Oleh itu, anda perlu mengurangkan skala menegak dan melaraskan offset menegak untuk melihat isyarat riak. Di samping itu, oleh kerana julat mengimbangi menegak boleh laras osiloskop adalah terhad, apabila isyarat DC terlalu besar, riak mungkin tidak kelihatan. Oleh itu, memilih gandingan AC hanya boleh memaparkan isyarat riak AC, menjadikannya lebih mudah untuk memerhatikan bentuk gelombang.






