Bagaimana untuk mengukur voltan riak bekalan kuasa frekuensi berubah-ubah?
Dengan mengukur voltan dan arus operasi, adalah mungkin untuk menentukan kesan aplikasi pada komponen elektronik yang berkaitan dan punca masalah dalam litar kawalan. Apabila bekalan kuasa penukaran frekuensi sedang digunakan, apabila voltan atau arus kerja terlalu tinggi dan melebihi julat standard, kemalangan berbahaya mungkin berlaku. Oleh itu, adalah lebih dan lebih perlu untuk mengukur voltan operasi dan memantau perubahan nilai voltan operasi. Seterusnya, keseluruhan proses untuk mengukur voltan riak bekalan kuasa frekuensi berubah akan diperkenalkan secara terperinci.
1. Anda boleh mula-mula menggunakan osiloskop digital untuk memperoleh semua bentuk gelombang, dan kemudian zum masuk pada bentuk gelombang untuk pemerhatian dan pengukuran (kedua-dua ukuran automatik dan kursor tersedia), dan anda juga perlu menggunakan fungsi FFT osiloskop digital untuk melaksanakan operasi daripada analisis domain frekuensi. Pengehadan lebar jalur sering digunakan untuk menunjukkan riak, jadi untuk mengelakkan bunyi frekuensi tinggi yang sebenarnya tidak wujud, tetapkan had lebar jalur yang betul untuk osiloskop digital yang digunakan untuk pengukuran.
2. Tanggalkan penutup probe dan gabungkan untuk membentuk osiloskop. Ini menghapuskan antena yang dibentuk oleh kabel tanah yang panjang. Balutkan sekeping wayar kecil di sekeliling titik pembumian probe dan sambungkan wayar pembumian ke bekalan kuasa. Dengan cara ini, panjang hujung yang terdedah kepada sinaran elektromagnet tinggi di sekeliling unit kuasa boleh dipendekkan, seterusnya mengurangkan jumlah pikap.
3. Dalam bekalan kuasa AC frekuensi berubah-ubah terpencil, sejumlah besar arus mod biasa akan mengalir melalui titik tanah probe, dan terdapat penurunan voltan antara titik tanah bekalan kuasa dan titik tanah osiloskop digital , yang boleh dinyatakan sebagai riak. Untuk mengelakkan masalah ini, perhatian khusus harus diberikan kepada penapisan mod biasa dalam reka bentuk bekalan kuasa.
4. Selain itu, membungkus osiloskop digital mengarah di sekeliling teras ferit membantu meminimumkan arus sedemikian dan mencipta induktor mod biasa. Ia tidak mengganggu pengukuran voltan operasi pembezaan dan mengurangkan kemungkinan ralat data yang disebabkan oleh arus mod biasa.
5. Selepas disepadukan ke dalam sistem, prestasi riak kuasa boleh dipertingkatkan. Dalam kebanyakan kes, akan terdapat beberapa kearuhan antara bekalan kuasa AC frekuensi berubah dan komponen lain sistem. Kearuhan ini boleh wujud dalam pendawaian atau ia boleh terukir ke dalam papan. Sentiasa terdapat kapasitor pintasan tambahan di sekeliling cip yang mewakili beban untuk unit bekalan kuasa. Bersama-sama mereka membentuk penapis laluan rendah yang mengurangkan lagi riak bekalan kuasa atau bunyi frekuensi tinggi.
6. Juga, dalam kes khas di mana arus mengalir untuk jangka masa yang singkat melalui konduktor satu inci bagi induktor 15nH dan kapasitor pintasan 10F, penapis ini mempunyai frekuensi potong 400kHz. Dalam kes ini, bunyi frekuensi tinggi dikurangkan dengan banyaknya, dan kekerapan pemotongan penapis adalah lebih rendah daripada frekuensi riak bekalan kuasa, jadi riak boleh dikurangkan dengan banyak.
7. Output voltan DC daripada bekalan kuasa hendaklah nilai tetap, tetapi dalam kebanyakan kes, selepas voltan AC diperbetulkan dan ditapis, akan terdapat lebih kurang komponen AC sisa, termasuk komponen berkala dan rawak isyarat gangguan yang dipanggil Ia adalah riak, riak besar akan menjejaskan operasi CPU dan GPU biasa, lebih kecil nilainya, lebih baik.
Di atas ialah proses pengukuran khusus voltan riak bekalan kuasa frekuensi berubah-ubah. Voltan riak sebenarnya merujuk kepada komponen AC frekuensi kuasa yang terkandung dalam voltan keluaran DC, yang akan menjejaskan hayat kapasitor dan kualiti voltan keluaran, dan memerlukan perhatian khusus, kerana ia akan menjejaskan keberkesanan daya yang digunakan. Selain itu, apabila menggunakan osiloskop digital, penjagaan mesti diambil untuk memastikan peranti dikendalikan dalam kawasan yang selamat untuk memastikan keselamatan peranti dan pengendali.






