AC کو منتخب کرنے کے لیے oscilloscope کے چینل کپلنگ کا طریقہ درست طریقے سے کیسے استعمال کیا جائے؟
لہر: ایک مثالی حالت میں، بجلی کی فراہمی کے ذریعے DC وولٹیج کی پیداوار ایک مقررہ قدر ہونی چاہیے، لیکن بہت سے معاملات میں یہ AC وولٹیج کو درست اور فلٹر کرکے حاصل کیا جاتا ہے۔ چونکہ فلٹرنگ صاف نہیں ہے، اس لیے کم و بیش AC اجزاء موجود ہوں گے۔ متواتر اور بے ترتیب اجزاء پر مشتمل یہ بے ترتیبی سگنل لہر کہلاتا ہے۔
یہاں تک کہ بیٹری کی طاقت بھی لوڈ کے اتار چڑھاو کی وجہ سے لہروں کا سبب بنے گی۔ بڑی لہریں تیز رفتار سگنل کے معیار میں مداخلت کریں گی اور CPU اور GPU کے نارمل آپریشن کو متاثر کریں گی، اس لیے قدر جتنی چھوٹی ہوگی، اتنا ہی بہتر ہے۔ اس لیے، بجلی کی فراہمی کے وولٹیج آؤٹ پٹ کوالٹی کو یقینی بنانے کے لیے، سرکٹ بورڈ کو بجلی فراہم کرنے والے AC/DC یا DC/DC ماڈیول کے آؤٹ پٹ ریپل کی پیمائش کرنا ضروری ہے۔ لہر کی پیمائش کا طریقہ اس اشارے کے تعین پر بہت زیادہ اثر ڈالے گا۔ آج Agitek آپ کو صرف ایک آسیلوسکوپ کے ساتھ بجلی کی فراہمی کی لہر کی پیمائش کرنے کے لئے کچھ احتیاطی تدابیر دکھائے گا۔
جب ایک آسیلوسکوپ کے ذریعے بجلی کی فراہمی کی لہر کی جانچ کرتے ہیں، صرف درست پیمائش کے طریقہ کار کو اپنانے سے درست پیمائش کی قدریں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ بجلی کی فراہمی کی لہر کو جانچنے کے لیے آسیلوسکوپ کا صحیح استعمال کیسے کریں؟ ریپل کو جانچنے کے لیے آسیلوسکوپ کا استعمال کرتے وقت آپ کو مندرجہ ذیل نکات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔
1. آسیلوسکوپ کو 20MHz کی بینڈوتھ کی حد کا انتخاب کرنا چاہیے۔ عام طور پر، سوئچنگ پاور سپلائی کی آؤٹ پٹ ریپل DC~20MHz کی حد میں ہوتی ہے۔ ہائی فریکونسی سنکرونس سوئچنگ شور اور سگنل ریفلیکشن کی وجہ سے ہونے والا شور DC~1GHz رینج میں ہے۔ لہذا، یہ ترتیب اعلی تعدد شور کو فلٹر کر سکتی ہے اور لہر کی پیمائش پر اعلی تعدد شور کے اثرات سے بچ سکتی ہے۔
لہر اور شور۔ A: لہر + شور؛ بی: لہر؛ C: شور۔
2. آسیلوسکوپ پروب گراؤنڈ وائر کو جتنا ممکن ہو چھوٹا رکھیں۔ عام طور پر پروب کیپ کو ہٹانے اور گراؤنڈنگ اسپرنگ استعمال کرنے کی سفارش کی جاتی ہے جو پروب کے ساتھ آتا ہے اسے گراؤنڈ کرنے کے لیے۔ یہ پروب اور زمینی تار کے ذریعے بننے والے اینٹینا نما لوپ کو سرکٹ کے شور میں جوڑنے سے بچ سکتا ہے۔
3. 1X کے ساتھ ایک آسیلوسکوپ پروب کا انتخاب کرنے کی کوشش کریں۔ آسیلوسکوپ کے شور کی وجہ سے ہونے والی لہر کی غلطیوں سے بچا جا سکتا ہے۔ کیونکہ تحقیقات کے اختتام سے سگنل کو کم کرنے کے بعد، اوسیلوسکوپ پر سگنل وولٹیج کی اصل قدر کو پڑھنے کے لیے، آسیلوسکوپ سیٹ پروب کے ذریعے سگنل کا موازنہ کرے گا۔ اگر 10X توجہ کی جانچ کا استعمال کیا جاتا ہے، تو آسیلوسکوپ میں داخل ہونے والے اصل سگنل کو 1/10 سے کم کیا جاتا ہے۔ آسیلوسکوپ پر حقیقی وولٹیج کی قدر ظاہر کرنے کے لیے، آسیلوسکوپ پر تحقیقاتی تناسب کو 10X پر سیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ آسیلوسکوپ نتیجے میں آنے والے سگنل کو ظاہر کرنے سے پہلے اسے 10 سے ضرب دے گا۔ تحقیقات کا شور خود پروب کی کشندگی سے کم نہیں ہوگا، لہذا 10 سے ضرب کرنے کے بعد حاصل ہونے والا شور بڑا ہو جائے گا۔ ٹیسٹ کی لہر چھوٹی ہونے پر اس کا اثر پڑے گا۔ اس کے علاوہ، 1X پر بہت سے پروبس کی بینڈوتھ 10MHz سے کم ہے، جو 10MHz سے زیادہ لہروں کو کم کرے گی اور اصل ٹیسٹ ریپل کو بہت چھوٹا بنائے گی۔ اس لیے بہتر ہے کہ 1X کے ساتھ ایسی پروب کا انتخاب کیا جائے جو جانچ کے لیے 20MHz سے کم نہ ہو۔ مثال کے طور پر، RIGOL PVP2000 پروب میں 1X پر 35MHz کی بینڈوتھ ہے، جو ریپل ٹیسٹ بینڈوتھ کی ضروریات کو پورا کر سکتی ہے۔
4. آسیلوسکوپ کے چینل کپلنگ کے طریقے کے طور پر AC کو منتخب کریں، جو DC وولٹیج کو الگ کر سکتا ہے اور سگنل کے مشاہدے کو آسان بنا سکتا ہے۔ چونکہ لہر DC سگنل پر سپرمپوز ہوتی ہے، اس کی قیمت DC وولٹیج کے مقابلے میں چھوٹی ہے۔ لہذا، آپ کو ریپل سگنل دیکھنے کے لیے عمودی پیمانے کو کم کرنے اور عمودی آفسیٹ کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ، چونکہ آسیلوسکوپ کی ایڈجسٹ ایبل عمودی آفسیٹ رینج محدود ہے، جب DC سگنل بہت بڑا ہوتا ہے، تو لہر نظر نہیں آتی۔ لہذا، AC کپلنگ کا انتخاب صرف AC لہر سگنل کو ظاہر کر سکتا ہے، جس سے ویوفارم کا مشاہدہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔






