Какво е комбиниран осцилоскоп?
Комбинираният осцилоскоп е осцилоскоп, който съчетава възможностите и предимствата както на аналогов осцилоскоп, така и на цифров осцилоскоп за съхранение (DSO). Когато комбинираният осцилоскоп е настроен като DSO, потребителите могат да го използват за извършване на автоматични параметри, измервания и съхраняване на получените вълнови форми, за да правят хартиени копия; в същото време той може да има безкрайната разделителна способност на аналогов осцилоскоп и познатия и надежден дисплей Waveform, а когато използвате комбиниран осцилоскоп, получавате най-яркия дисплей, независимо от честотата на повторение на сигнала.
Използването на алгоритъм на трансформатор в импулсно захранване с обратно движение винаги изисква много повече настройки. Има ли по-общ метод за изчисляване на параметрите на трансформатора за импулсни захранващи устройства с обратно движение?
Въпреки че дизайнът на трансформатора се основава на теоретични изчисления, той все още изисква множество изпитания и настройки поради разликите в магнитните сърцевини, методите на навиване и т.н. Обикновено първо се изчислява първичната индуктивност, материалът на сърцевината и размерът на рамката се избират според изходната мощност и след това някои параметри като площта на напречното сечение на сърцевината се определят според ръководството. Едностранният дизайн на трансформатора е да нулира магнитния поток в сърцевината.
Какви са специалните изисквания за стартиране на импулсно захранване при ниски температури (напр. под -20 градуса)?
Ключът е температурният диапазон на избора на устройството. Като кондензатори, MOSFET, диоди и др.
Импулсните захранващи устройства винаги имат електромагнитно излъчване и могат да се смущават от друго електрическо оборудване. Как можем да избегнем смущенията от други електрически уреди и ефективно да предотвратим излъчването на устройството навън?
Тъй като импулсното захранване работи в комутационно състояние на високо напрежение и голям ток, проблемите с електромагнитната съвместимост, причинени от него, са доста сложни. От гледна точка на електромагнитната съвместимост на цялата машина, има основно общо импедансно свързване, свързване линия към линия, свързване на електрическо поле, свързване на магнитно поле и свързване на електромагнитни вълни. Трите елемента на електромагнитната съвместимост са: източник на смущения, път на разпространение и обект на смущения. Свързването на общ импеданс основно означава, че източникът на смущение и смущеният обект имат общ електрически импеданс и смущаващият сигнал навлиза в смущенията през този импеданс. Свързването линия към линия е главно взаимното свързване на проводници или PCB линии, които генерират напрежения на смущения и токове на смущения поради паралелно окабеляване. Свързването на електрическото поле се дължи главно на съществуването на потенциална разлика и свързването на индуцираното електрическо поле към смущения обект.






