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La ondulación de la fuente de alimentación se define como la manifestación más evidente del rendimiento de dicha fuente. Una fuente de alimentación de corriente continua se forma, por lo general, a partir de una fuente de corriente alterna, mediante procesos de rectificación y estabilización. Inevitablemente, en la corriente continua resultante hay cierta cantidad de componentes de corriente alterna. Estos componentes de corriente alterna que se superponen a la corriente continua se denominan ondulaciones. Configuración del osciloscopio 1. Primero, es necesario seleccionar el nivel adecuado para la sonda. Si la tensión es alta o se requiere un ancho de banda elevado, se puede utilizar el nivel X10. En las condiciones normales, se recomienda utilizar el nivel X1, a fin de evitar que la atenuación innecesaria del ruido afecte la medición de las ondulaciones. Al mismo tiempo, recuerde ajustar también la relación de atenuación de los canales del osciloscopio a X1. https://pic4.zhimg.com/80/v2-d22fb734fab2710ffda8d5fcf394f1f3_720w.jpg. 2. Las ondas de rizado son componentes de corriente alterna; por lo tanto, se debe utilizar el modo de acoplamiento de corriente alterna para limitar la entrada de señales de corriente continua. Además, el rango de ajuste del canal vertical del osciloscopio es limitado; por lo tanto, cuando la señal continua es demasiado alta, puede ocurrir que no se puedan ver las ondulaciones. Al elegir la acoplamiento de corriente alterna, solo se muestra la señal de ondulación en corriente alterna, lo que facilita la observación de la forma de onda. https://pic2.zhimg.com/80/v2-a151b7bdcbcd00e2bb44d45961e08bb5_720w.jpg3. Utilice la función de limitación de ancho de banda; por lo general, la frecuencia de ondulación en la salida de las fuentes de alimentación con conmutación está dentro del rango de 0 a 20 MHz. Por su parte, el ruido causado por los interruptores de sincronización de alta frecuencia y las reflexiones de señal se encuentra en el rango de 0 a 1 GHz. Por lo tanto, se recomienda elegir un límite de ancho de banda de 20 MHz, lo que permite filtrar el ruido de alta frecuencia no deseado. https://pic4.zhimg.com/80/v2-21db530357eae61a227e3801f130073b_720w.jpg4. Para evitar interferencias en la señal causadas por la radiación electromagnética, es necesario que el cable de tierra del probador de osciloscopio sea lo más corto posible. Por lo general, se utiliza el resorte de tierra incluido en el propio probador para conectarlo a tierra. https://pic2.zhimg.com/80/v2-189e40927469bf503c3c1cd240d469f1_720w.jpg5. Se puede utilizar la función FFT para realizar un análisis en el dominio de frecuencias de la forma de onda de las fluctuaciones. De esta manera, se puede determinar con precisión el nivel de ruido en cada frecuencia, así como el tamaño de las fluctuaciones causadas por los interruptores. https://pic4.zhimg.com/80/v2-d42cc439bf9aacfd0f141f44b56f0267_720w.jpg En resumen: utilice la posición X1 para la sonda, el modo de acoplamiento de canales debe ser de tipo AC, establezca un límite de ancho de banda de 20 M en el filtro paso-bajo, y use pinzas de conexión a tierra para que el cable de tierra sea lo más corto posible. Después de ajustar la forma de onda en las direcciones vertical y horizontal a las posiciones adecuadas, se abren las opciones de medición del osciloscopio; seleccionando el valor de pico a pico, se puede obtener directamente el valor del ruido de pico a pico. ¿Cuál es un valor razonable para el valor pico a pico de las ondulaciones? E/S digitales convencionales: La tolerancia al ruido de ondulación en la alimentación es bastante alta; 100 mV no representa un problema. En el caso de las salidas de relé o optoacopladores, también se puede tolerar un ruido de ondulación de hasta 100 mV. En cuanto a las conexiones de comunicación industrial, como RS-232, RS-485 y CAN, que son señales digitales, y donde la transmisión se realiza de forma diferencial, estas conexiones no son tan sensibles al ruido de ondulación en la alimentación. Por lo general, basta con controlar ese ruido en torno a 75 mV. En los sistemas de adquisición de datos de baja velocidad y baja precisión, donde no se exigen altos niveles de precisión ni velocidad, un ruido de ondulación de 50 mV suele ser suficiente para satisfacer las necesidades de adquisición de datos. En cuanto a las fuentes de alimentación para CPUs de baja tensión, como aquellas que operan a 1.2 V o 0.8 V, estas son bastante sensibles al ruido de ondulación. Un nivel elevado de ruido puede afectar negativamente al funcionamiento normal de la CPU, e incluso dañarla. Por lo general, se requiere que el ruido de ondulación esté por debajo de 30 mV. En los sistemas de adquisición de datos de alta velocidad y alta precisión, donde se exigen altos niveles tanto de precisión como de velocidad, estos sistemas son muy sensibles al ruido de ondulación en la alimentación. Además de requerir que el ruido de ondulación sea bajo, también es necesario utilizar amplificadores operacionales de alta precisión y con un buen índice de supresión de ruido común. En estos casos, se requiere que el ruido de ondulación esté por debajo de 10 mV.