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L'alimentation à découpage est largement utilisée dans tous les types d'appareils électroniques en raison de son rendement élevé, de son petit volume et d'autres avantages, mais le bruit à haute fréquence généré pendant son travail a toujours été une préoccupation majeure pour les ingénieurs. Ces bruits affectent non seulement la stabilité de l'alimentation elle - même, mais peuvent également perturber le bon fonctionnement des circuits périphériques. Dans les tests pratiques, comment mesurer avec précision et supprimer efficacement le bruit d'alimentation à découpage est le lien clé de la mise en service de l'alimentation. Cet article est basé sur les oscilloscopes de la série ds1000z de Universal source et se concentre sur l'application pratique de leur fonction de « filtrage numérique» dans les tests de bruit d'alimentation à découpage.

Les Oscilloscopes de la série ds1000z sont dotés d'un taux d'échantillonnage élevé, d'une large bande passante et de fonctions de traitement du signal riches, dont la fonction de « filtrage numérique» est particulièrement pratique. Cette fonction peut effectuer un traitement de filtrage en temps réel du signal acquis par un algorithme logiciel, prend en charge de nombreux modes de filtrage tels que passe - Bas, passe - haut, passe - bande et réjection de bande, élimine efficacement les composants perturbateurs et conserve les informations utiles du signal à mesurer. Dans les tests d'alimentation à découpage, où la tension de sortie est souvent superposée à un bruit de commutation à haute fréquence (par exemple, sonnerie de niveau MHz et interférences EMI), les oscilloscopes traditionnels peuvent ne pas être en mesure de séparer précisément le bruit du signal actif s'ils ne dépendent que des limites de bande passante matérielles.
Dans la mesure réelle, nous avons utilisé un oscilloscope ds1000z pour capturer la forme d'onde de sa sortie en utilisant une alimentation à découpage à contre - courant de sortie 12V comme sujet de test. La forme d'onde initiale montre qu'un bruit haute fréquence d'une amplitude d'environ 200 MV et d'une fréquence d'environ 1,2 MHz est superposé à la tension continue. Activez la fonction de « filtrage numérique », réglez le filtrage passe - Bas et la fréquence de coupure à 100 kHz pour filtrer le bruit de commutation haute fréquence tout en conservant les informations de réponse dynamique de l'alimentation. La forme d'onde après filtrage devient nettement lisse, l'amplitude du bruit tombe à environ 30 MV et la stabilité de la tension continue est rendue plus réaliste.
D'autres tests comparatifs ont révélé que lorsque le filtrage numérique n'est pas activé, le bruit masque facilement les détails d'ondulation de l'alimentation, ce qui entraîne une erreur de calcul; Et après l'utilisation rationnelle du filtrage numérique, non seulement améliore la précision de la mesure, mais facilite également l'analyse des caractéristiques de réponse de l'alimentation sous les transitoires de charge. En outre, l'opération de filtrage du ds1000z est facile, les paramètres peuvent être rapidement réglés via le bouton, l'effet de filtrage est prévisualisé en temps réel et l'efficacité de débogage est grandement améliorée.
Il est important de noter que le filtrage numérique n'est pas "dix mille énergies", son essence est un moyen de post - traitement et ne remplace pas les bonnes habitudes de mesure. Par exemple, la préférence devrait être donnée à l'utilisation de ressorts de terre courts pour réduire le bruit introduit par la sonde, en fixant raisonnablement la limite de bande passante. Le filtrage numérique est plus adapté à un traitement de « raffinement » sur une base de filtrage matériel.
En résumé, la fonction de « filtrage numérique» de l'oscilloscope de la série ds1000z de la source universelle excelle dans la suppression du bruit de l'alimentation à découpage, peut améliorer efficacement la clarté des observations du signal et la précision de la mesure, est un outil de confiance dans la recherche, le développement et la mise en service de l'alimentation. L'utilisation rationnelle de cette fonction aide les ingénieurs à localiser les problèmes plus rapidement et à optimiser les performances de l'alimentation.
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