{"id":12313,"date":"2026-09-11T06:36:01","date_gmt":"2026-09-11T06:36:01","guid":{"rendered":"https:\/\/www.omch.com\/?p=12313"},"modified":"2026-09-11T06:36:02","modified_gmt":"2026-09-11T06:36:02","slug":"power-supply-ripple","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.omch.com\/id\/power-supply-ripple\/","title":{"rendered":"Ripple Catu Daya: Apa Itu, Cara Mengukurnya, dan Kapan Hal Ini Penting"},"content":{"rendered":"<!DOCTYPE html>\n<html><head>\n  <meta charset=\"utf-8\">\n  <meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1\">\n  <title>Ripple Catu Daya: Apa Itu, Cara Mengukurnya, dan Kapan Hal Ini Penting<\/title>\n<\/head>\n<body>\n<!-- \u2193\u2193\u2193 The deployable fragment begins here. \u2193\u2193\u2193 -->\n<div class=\"bd-post\">\n  <style>\n    \/* fonts: BLOG scope only (brand Standard Blog CSS Header, verbatim). *\/\n    @import url('https:\/\/fonts.googleapis.com\/css2?family=Manrope:wght@400;600;700&family=Roboto:wght@600;700&display=swap');\n\n    .bd-post {\n      \/* brand header system values + plan palette (single source of hex) *\/\n      --prose-width: 760px;\n      --gap-attach: 16px;\n      --gap-normal: 32px;\n      --gap-section: 48px;\n      --pad-compact: 16px;\n      --pad-standard: 24px;\n      --body-bg: #FFFFFF;\n      --text-primary: #333333;\n      --text-secondary: #6E6E6E;\n      --heading-ink: #000000;\n      --accent: #479DE2;\n      --accent-text: #2A76B4;\n      --accent-on-tint: #1F5F9E;\n      --accent-hover: #1F4E8C;\n      --accent-hot: #FD9649;\n      --inverse-bg: #1E1E1E;\n      --inverse-text: #FFFFFF;\n      --inverse-text-2: #B8B8B8;\n      --card-fill: #E3F0FB;\n      --card-border: #3F76AE;\n      --card-secondary: #5F5F5F;\n      --btn-white: #FFFFFF;\n      --btn-ink: #0D3972;\n      font-family: \"Manrope\", sans-serif;\n      font-size: 16px;\n      font-weight: 400;\n      line-height: 1.6;\n      color: var(--text-primary);\n      background: var(--body-bg);\n      padding: 40px;\n      max-width: 100%;\n      box-sizing: border-box;\n    }\n    .bd-post a { overflow-wrap: anywhere; word-break: break-word; }\n    .bd-post p, .bd-post li { overflow-wrap: break-word; }\n    .bd-post .bd-post-article { max-width: var(--prose-width); margin: 0 auto; }\n\n    \/* anchor permit-list: visual props only on the four content forms *\/\n    .bd-post p a, .bd-post li a, .bd-post blockquote a, .bd-post td a {\n      color: var(--accent-text);\n      text-decoration: underline;\n      text-underline-offset: 2px;\n    }\n    .bd-post p a:hover, .bd-post li a:hover, .bd-post td a:hover { color: var(--accent-hover); }\n\n    \/* PROSE SPACING \u2014 fixed standard, brand header heading values *\/\n    .bd-post h1 { font-family: \"Roboto\", sans-serif; font-weight: 600; font-size: 34px; line-height: 1.2; color: var(--heading-ink); margin: 0 0 16px; }\n    .bd-post h2 { font-family: \"Roboto\", sans-serif; font-weight: 700; font-size: 34px; line-height: 1.2; color: var(--heading-ink); margin: 48px 0 16px; }\n    .bd-post h3 { font-family: \"Roboto\", sans-serif; font-weight: 700; font-size: 24px; line-height: 1.25; color: var(--heading-ink); margin: 32px 0 12px; }\n    .bd-post p { margin-top: 0; margin-bottom: 1em; }\n    .bd-post ul, .bd-post ol { margin: 0 0 1em; padding-left: 1.5em; }\n    .bd-post li { margin-bottom: 0.5em; }\n    .bd-post ul li::marker, .bd-post ol li::marker { color: var(--accent-text); }\n    .bd-post strong { font-weight: 700; color: var(--heading-ink); }\n\n    \/* selector hygiene: box-model only via specific classes *\/\n    .bd-post [class*=\"bp-\"], .bd-post [class*=\"rich-\"] { box-sizing: border-box; }\n    .bd-post .bd-post-article > .rich-checklist,\n    .bd-post .bd-post-article > .rich-callout,\n    .bd-post .bd-post-article > .rich-steps,\n    .bd-post .bd-post-article > .bp-takeaway-card { margin: var(--gap-normal) 0; }\n    .bd-post .bd-post-article > .bp-specnote-card { margin: var(--gap-section) 0; }\n    .bd-post .bd-post-article > .bp-cta-end { margin: var(--gap-section) 0; }\n\n    \/* ===== Rich elements (content-side authored visual blocks) ===== *\/\n    .bd-post .table-wrapper { overflow-x: auto; margin: var(--gap-normal) 0; }\n    .bd-post table { width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 15px; }\n    .bd-post th {\n      background: var(--card-fill); color: var(--heading-ink); font-weight: 700;\n      text-align: left; padding: 12px 16px;\n      border: 1px solid var(--card-border); border-bottom: 2px solid var(--card-border);\n    }\n    .bd-post td { padding: 12px 16px; border: 1px solid var(--card-border); color: var(--text-primary); vertical-align: top; }\n    .bd-post .rich-matrix tbody td:first-child { font-weight: 700; }\n    .bd-post .rich-matrix { border: 1px solid var(--card-border); }\n\n    .bd-post .rich-checklist { background: var(--card-fill); border: 1px solid var(--card-border); border-radius: 8px; padding: var(--pad-standard); }\n    .bd-post .rich-checklist-title, .bd-post .rich-steps-title, .bd-post .bp-takeaway-title {\n      font-weight: 700; font-size: 17px; color: var(--heading-ink); margin: 0 0 12px;\n    }\n    .bd-post .rich-icon { display: inline-flex; vertical-align: -0.2em; margin-right: 8px; color: var(--accent-on-tint); }\n    .bd-post .rich-icon svg, .bd-post .rich-item-icon svg { width: 18px; height: 18px; }\n    .bd-post .rich-checklist-list { list-style: none; padding-left: 0; margin: 0; }\n    .bd-post .rich-checklist-list li { display: flex; align-items: flex-start; gap: 10px; margin-bottom: 10px; }\n    .bd-post .rich-checklist-list li:last-child { margin-bottom: 0; }\n    .bd-post .rich-item-icon { display: inline-flex; color: var(--accent-on-tint); flex: 0 0 auto; margin-top: 2px; }\n\n    .bd-post .rich-callout { background: var(--card-fill); border: 1px solid var(--card-border); border-left: 4px solid var(--card-border); border-radius: 8px; padding: var(--pad-standard); display: flex; align-items: flex-start; gap: 14px; }\n    .bd-post .rich-callout-icon { display: inline-flex; color: var(--accent-text); flex: 0 0 auto; }\n    .bd-post .rich-callout-icon svg { width: 22px; height: 22px; }\n    .bd-post .rich-callout p { margin: 0; }\n\n    .bd-post .rich-steps { background: var(--card-fill); border: 1px solid var(--card-border); border-radius: 8px; padding: var(--pad-standard); }\n    .bd-post .rich-steps-list { list-style: none; padding-left: 0; margin: 0; counter-reset: bdstep; }\n    .bd-post .rich-steps-list li { display: flex; align-items: flex-start; gap: 12px; margin-bottom: 10px; }\n    .bd-post .rich-steps-list li:last-child { margin-bottom: 0; }\n    .bd-post .rich-step-num {\n      flex: 0 0 auto; width: 24px; height: 24px; border-radius: 50%;\n      background: var(--inverse-bg); color: var(--inverse-text);\n      font-weight: 700; font-size: 13px;\n      display: inline-flex; align-items: center; justify-content: center; margin-top: 1px;\n    }\n\n    \/* ===== BP-specnote (\u7ad94, plan) ===== *\/\n    .bd-post .bp-specnote-card { background: var(--card-fill); border: 1px solid var(--card-border); border-radius: 8px; padding: var(--pad-standard); margin: var(--gap-section) 0; }\n    .bd-post .bp-specnote-cells { display: flex; gap: 24px; }\n    .bd-post .bp-specnote-cell { flex: 1; min-width: 0; }\n    .bd-post .bp-specnote-cell + .bp-specnote-cell { border-left: 1px solid var(--card-border); padding-left: 24px; }\n    .bd-post .bp-specnote-label { font-weight: 700; font-size: 15px; color: var(--accent-on-tint); margin: 0 0 4px; }\n    .bd-post .bp-specnote-text { font-size: 15px; color: var(--text-primary); margin: 0; }\n    .bd-post .bp-specnote-foot { font-size: 14px; color: var(--card-secondary); margin: 16px 0 0; }\n\n    \/* ===== BP-takeaway (\u7ad96, plan) ===== *\/\n    .bd-post .bp-takeaway-card { background: var(--card-fill); border: 2px solid var(--card-border); border-radius: 8px; padding: var(--pad-standard); }\n    .bd-post .bp-takeaway-title { display: flex; align-items: center; gap: 8px; }\n    .bd-post .bp-takeaway-title .bp-takeaway-icon { display: inline-flex; color: var(--accent-on-tint); }\n    .bd-post .bp-takeaway-title .bp-takeaway-icon svg { width: 20px; height: 20px; }\n    .bd-post .bp-takeaway-title span { margin-right: 0; }\n    .bd-post .bp-takeaway-rows { display: flex; flex-direction: column; }\n    .bd-post .bp-takeaway-row { display: flex; align-items: flex-start; gap: 12px; padding: 12px 0; border-top: 1px solid var(--card-border); }\n    .bd-post .bp-takeaway-row:first-child { border-top: none; padding-top: 0; }\n    .bd-post .bp-takeaway-row:last-child { padding-bottom: 0; }\n    .bd-post .bp-takeaway-num {\n      flex: 0 0 auto; width: 28px; height: 28px; border-radius: 50%;\n      background: var(--inverse-bg); color: var(--inverse-text);\n      font-weight: 700; font-size: 14px;\n      display: inline-flex; align-items: center; justify-content: center; margin-top: 1px;\n    }\n    .bd-post .bp-takeaway-text { font-size: 15px; color: var(--text-primary); margin: 0; }\n\n    \/* ===== End CTA (plan cta-states) ===== *\/\n    .bd-post .bp-cta-end { background: var(--inverse-bg); padding: 40px 32px; display: flex; flex-direction: column; align-items: center; gap: 16px; margin: var(--gap-section) 0; }\n    .bd-post .bp-cta-end-title { font-family: \"Roboto\", sans-serif; font-weight: 700; font-size: 26px; line-height: 1.2; color: var(--inverse-text); text-align: center; margin: 0; }\n    .bd-post .bp-cta-end-sub { font-size: 16px; color: var(--inverse-text-2); text-align: center; max-width: 560px; margin: 0; }\n    .bd-post .bp-cta-end-btn {\n      display: inline-flex; align-items: center; gap: 8px;\n      background: var(--accent-hot); color: var(--btn-ink);\n      font-family: \"Manrope\", sans-serif; font-weight: 700; font-size: 16px; line-height: 1.2;\n      padding: 12px 28px; border-radius: 8px; text-decoration: none;\n      border: none; cursor: pointer;\n    }\n    .bd-post .bp-cta-end-btn svg { width: 16px; height: 16px; }\n    .bd-post .bp-cta-end-btn:hover { background: var(--btn-white); color: var(--btn-ink); }\n\n    \/* ===== References ===== *\/\n    .bd-post .bd-refs-title { font-weight: 700; font-size: 15px; color: var(--text-primary); margin: 48px 0 12px; }\n    .bd-post .bd-refs { font-size: 14px; color: var(--text-secondary); padding-left: 1.5em; }\n    .bd-post .bd-refs li { margin-bottom: 6px; }\n    .bd-post .bd-refs li a { color: var(--accent-text); text-decoration: underline; }\n    .bd-post .bd-refs li a:hover { color: var(--accent-hover); }\n\n    \/* ===== Motion (sanctioned set, gated) ===== *\/\n    @media (prefers-reduced-motion: no-preference) {\n      @supports (animation-timeline: view()) {\n        .bd-post .bd-reveal { animation: bd-fade-in linear both; animation-timeline: view(); animation-range: entry 0% entry 35%; }\n        @keyframes bd-fade-in { from { opacity: 0; } to { opacity: 1; } }\n      }\n      .bd-post h2 { transition: color .2s ease-out, transform .2s ease-out; }\n      .bd-post h2:hover { color: var(--accent-text); transform: scale(1.02); }\n      .bd-post .bd-post-article a { transition: color .2s ease-out, text-decoration-color .2s ease-out; }\n      .bd-post .bp-specnote-card, .bd-post .bp-takeaway-card { transition: transform .2s ease-out, box-shadow .2s ease-out; }\n      .bd-post .bp-specnote-card:hover, .bd-post .bp-takeaway-card:hover { transform: translateY(-2px); box-shadow: 0 6px 18px rgba(0,0,0,0.08); }\n      .bd-post .bp-takeaway-row { transition: color .2s ease-out; }\n      .bd-post .bp-takeaway-row:hover .bp-takeaway-text { color: var(--accent-on-tint); }\n      .bd-post .bp-cta-end-btn { transition: background .2s ease-out, color .2s ease-out, transform .2s ease-out; }\n      .bd-post .bp-cta-end-btn:hover { transform: translateY(-2px); }\n    }\n\n    @media (max-width: 767px) {\n      .bd-post { padding: 16px; }\n      .bd-post h1 { font-size: 22px; }\n      .bd-post h2 { font-size: 26px; margin-top: 32px; }\n      .bd-post h3 { font-size: 20px; margin-top: 24px; }\n      .bd-post .bp-specnote-cells { flex-direction: column; gap: 0; }\n      .bd-post .bp-specnote-cell + .bp-specnote-cell { border-left: none; border-top: 1px solid var(--card-border); padding-left: 0; padding-top: 16px; margin-top: 16px; }\n      .bd-post .bp-cta-end { padding: 24px 16px; }\n      .bd-post .bp-cta-end-title { font-size: 20px; }\n    }\n  <\/style>\n  <article class=\"bd-post-article\">\n\n    <p>Lembar spesifikasi catu daya menyebutkan bahwa ripple-nya \u201c\u2264100 mVp-p.\u201d Anda menghubungkan osiloskop ke output dan melihat bentuk gelombang yang sama sekali tidak mirip dengan gelombang gergaji 100 mV yang bersih, dan seorang penghobi di ujung lorong baru saja mengukur 1,4 Vp-p pada tegangan 5 V di catu daya meja barunya dan ingin tahu apakah catu daya tersebut rusak (<a href=\"https:\/\/www.reddit.com\/r\/AskElectronics\/comments\/1gm8h7m\/what_is_acceptable_noiseripple_on_cheap\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Reddit r\/AskElectronics<\/a>, 2025). Kalian berdua sedang melihat halaman yang sama dalam cerita ini: istilah \u201cripple\u201d memiliki makna yang terlalu luas. Di balik istilah tersebut tersembunyi empat sinyal berbeda dengan empat penyebab berbeda, empat masalah pengukuran berbeda, dan empat pengertian berbeda mengenai apa yang dianggap \u201cdapat diterima.\u201d Panduan ini memisahkan keempat hal tersebut, lalu memberikan kerangka kerja bagi kalian untuk menentukan seberapa \u201cbersih\u201d sebenarnya rel DC kalian harusnya.<\/p>\n    <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.omch.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Power-Supply-Ripple-1.webp\" style=\"width: 512px; height: 384px; max-width: 100%; object-fit: cover; border-radius: 12px; margin: 30px auto; display: block; box-shadow: 10px 10px 60px 0px rgba(210, 221, 224, 0.35); transition: all 0.3s ease; cursor: pointer;\" onmouseover=\"this.style.transform='translateY(-5px) scale(1.03)'; this.style.boxShadow='15px 25px 80px 0px rgba(210, 221, 224, 0.45)'\" onmouseout=\"this.style.transform='translateY(0) scale(1)'; this.style.boxShadow='10px 10px 60px 0px rgba(210, 221, 224, 0.35)'\"> \n    <h2>Apa Itu Ripple Catu Daya Sebenarnya: Empat Sinyal yang Tersembunyi pada Output DC Anda<\/h2>\n\n    <p>Ripple adalah variasi periodik sisa pada tegangan DC pada keluaran catu daya (<a href=\"https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/Ripple_(electrical)\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Wikipedia, \u201cRipple (listrik)\u201d<\/a>). Definisi tersebut memang benar, tetapi tidak berguna jika dilihat sendiri, karena apa yang Anda lihat di osiloskop tidak pernah berupa satu sinyal saja. Ada empat komponen yang mengalir pada rel DC tersebut, dan hanya satu di antaranya yang disebut sebagai \u201cripple\u201d dalam lembar data:<\/p>\n\n    <div class=\"table-wrapper\">\n      <table class=\"rich-table\">\n        <thead><tr><th>Komponen<\/th><th>Sumber<\/th><th>Frekuensi<\/th><th>Dalam spesifikasi lembar data?<\/th><th>Siapa yang dirugikan<\/th><\/tr><\/thead>\n        <tbody>\n          <tr><td>Sisa bahan baku<\/td><td>penyaringan catu daya linier pada frekuensi 50\/60 Hz<\/td><td>50\/60 Hz + harmonik<\/td><td>ya (pasokan linier)<\/td><td>peralatan audio dan radio (desisan), yang lainnya jarang<\/td><\/tr>\n          <tr><td>Riak switching<\/td><td>pengalihan fundamental melalui filter keluaran<\/td><td>puluhan kHz hingga MHz rendah<\/td><td>ya (sebagian besar spesifikasi SMPS)<\/td><td>perbandingan lembar spesifikasi<\/td><\/tr>\n          <tr><td>Lonjakan gangguan saat perpindahan<\/td><td>kopling parasit pada tepi perubahan arus yang cepat<\/td><td>broadband MHz+<\/td><td>jarang<\/td><td>analog, sensor, roda gigi presisi<\/td><\/tr>\n          <tr><td>Arus transien dan injeksi<\/td><td>langkah beban, reaksi balik induktif, motor\/kontaktor<\/td><td>acara satu kali<\/td><td>tidak<\/td><td>peralatan lapangan<\/td><\/tr>\n        <\/tbody>\n      <\/table>\n    <\/div>\n\n    <p>Mengapa pembagian ini penting? Keempat komponen tersebut memiliki perbedaan frekuensi sebesar tiga hingga empat orde besarnya; masing-masing memerlukan pengaturan pengukuran yang berbeda; masing-masing dapat merusak beban yang berbeda; dan satu batas \u201c\u2264100 mVp-p\u201d hanya mencakup tepat satu di antaranya. Faktor riak (rasio RMS lama RF = V~AC \/ V~DC) juga hanya menggambarkan bagian periodik yang halus, dan karena merupakan rasio RMS, nilainya selalu terlihat lebih besar daripada angka mVp-p yang sering dikutip orang saat ini. Itulah sebabnya kedua nilai tersebut seolah-olah tidak pernah cocok.<\/p>\n\n    <p>Sebuah penyimpangan singkat, karena hasil pencarian terus mengarah ke topik ini: \u201calternator ripple\u201d\u2014komponen arus bolak-balik (AC) pada output pengisian daya mobil yang diperiksa teknisi untuk menilai kondisi dioda\u2014merupakan pengukuran yang berbeda pada sistem yang berbeda. Kata yang sama, bidang yang berbeda; panduan ini tetap berfokus pada catu daya.<\/p>\n\n    <h2>Cara Mengukur Ripple pada Catu Daya: Mendapatkan Angka yang Dapat Diandalkan<\/h2>\n\n    <p>Sebagian besar hasil pembacaan \u201cripple yang buruk\u201d sebenarnya merupakan pengukuran yang tidak akurat. Tiga pengaturan berikut menentukan apakah angka yang Anda peroleh memiliki arti:<\/p>\n\n    <ul>\n      <li><strong>Kopling:<\/strong> Gunakan kopling AC agar tegangan DC terhalangi dan hanya sinyal sisa yang diperkuat. Ternyata banyak sekali panduan yang lupa menyebutkan hal ini (<a href=\"https:\/\/www.eevblog.com\/forum\/beginners\/measure-power-supply-ripple-with-this-technique\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Forum EEVblog<\/a>, 2021).<\/li>\n      <li><strong>Bandwidth:<\/strong> Batas 20 MHz pada banyak osiloskop berasal dari spesifikasi pengujian yang sudah usang. Batas ini menyembunyikan komponen frekuensi tinggi yang berfluktuasi tajam pada catu daya switching modern. Jika Anda membandingkannya dengan lembar data, gunakan bandwidth yang sama dengan yang digunakan produsen (biasanya 20 MHz); jika Anda sedang mencari masalah yang sebenarnya, buka bandwidth secara penuh. Kenyataannya bisa terlihat menakutkan.<\/li>\n      <li><strong>Sambungan probe:<\/strong> Kabel ground yang panjang pada probe standar berfungsi sebagai antena. Lingkaran ground-nya menangkap medan magnet dari arus switching dan menampilkan lonjakan palsu. Itulah tepatnya mengapa kalimat \u201cSaya sudah menambahkan kapasitor, tetapi ripple-nya masih tinggi\u201d biasanya menandakan adanya masalah pada probe, bukan pada catu daya (<a href=\"https:\/\/electronics.stackexchange.com\/questions\/707711\/switching-power-supply-has-high-ripple-voltage-no-matter-how-many-capacitors-are\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">StackExchange Elektronik<\/a>, 2024). Gunakan sambungan ujung-dan-tabung, penghubung ground dengan penjepit kertas, atau terminasi koaksial 50 \u03a9 yang terletak dekat dengan kapasitor keluaran (<a href=\"https:\/\/www.analog.com\/en\/resources\/app-notes\/an-1144.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Analog Devices AN-1144<\/a>).<\/li>\n    <\/ul>\n\n    <!-- RICH: Card Checklist (\u7ad92) -->\n    <div class=\"rich-checklist\">\n      <p class=\"rich-checklist-title\"><span class=\"rich-icon\"><svg viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"><path d=\"m3 17 2 2 4-4\"\/><path d=\"m3 7 2 2 4-4\"\/><path d=\"M13 6h8\"\/><path d=\"M13 12h8\"\/><path d=\"M13 18h8\"\/><\/svg><\/span>Sebelum Anda mempercayai hasil pembacaan riak<\/p>\n      <ul class=\"rich-checklist-list\">\n        <li><span class=\"rich-item-icon\"><svg viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"><path d=\"M20 6 9 17l-5-5\"\/><\/svg><\/span>Hubungkan saluran osiloskop dengan kopling AC<\/li>\n        <li><span class=\"rich-item-icon\"><svg viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"><path d=\"M20 6 9 17l-5-5\"\/><\/svg><\/span>Persingkat jalur ground (konfigurasi tip-and-barrel, paperclip, atau terminasi 50 \u03a9 pada kapasitor keluaran)<\/li>\n        <li><span class=\"rich-item-icon\"><svg viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"><path d=\"M20 6 9 17l-5-5\"\/><\/svg><\/span>Sesuaikan dengan bandwidth vendor jika Anda membandingkannya dengan spesifikasi<\/li>\n        <li><span class=\"rich-item-icon\"><svg viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"><path d=\"M20 6 9 17l-5-5\"\/><\/svg><\/span>Buka bandwidth penuh jika Anda sedang mencari lonjakan<\/li>\n        <li><span class=\"rich-item-icon\"><svg viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"><path d=\"M20 6 9 17l-5-5\"\/><\/svg><\/span>Perhatikan beberapa siklus peralihan, bukan hanya satu<\/li>\n      <\/ul>\n    <\/div>\n\n    <p>Ada satu instrumen yang perlu diberi peringatan tersendiri.<\/p>\n\n    <p>Itulah yang paling sering dipilih orang:<\/p>\n\n    <!-- RICH: Callout Warning (\u7ad92) -->\n    <div class=\"rich-callout\">\n      <span class=\"rich-callout-icon\"><svg viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"><path d=\"m21.73 18-8-14a2 2 0 0 0-3.48 0l-8 14A2 2 0 0 0 4 20h16a2 2 0 0 0 1.73-2Z\"\/><path d=\"M12 9v4\"\/><path d=\"M12 17h.01\"\/><\/svg><\/span>\n      <p>Multimeter yang diatur pada mode volt AC tidak dapat memberikan spesifikasi riak. Bandwidth dan rata-rata RMS-nya menggabungkan lonjakan switching dan riak menjadi satu angka yang tidak bermakna. Gunakanlah hanya sebagai pemeriksaan kasar untuk mengetahui \u201capakah ada arus atau tidak\u201d.<\/p>\n    <\/div>\n\n    <p>Trik \u201cdua kapasitor di ujung kabel\u201d yang beredar di platform video merupakan pilihan yang bergantung pada pertimbangan: trik ini mensimulasikan beban yang terhubung, yang lebih realistis daripada sumber daya tanpa beban, tetapi juga menyaring sebagian informasi yang mungkin sebenarnya perlu Anda lihat (<a href=\"https:\/\/www.eevblog.com\/forum\/beginners\/measure-power-supply-ripple-with-this-technique\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Forum EEVblog<\/a>, 2021). Tentukan terlebih dahulu sinyal mana dari keempat sinyal tersebut yang ingin Anda ikuti. Kemudian, pilih pengaturan yang memungkinkan sinyal tersebut masuk.<\/p>\n\n    <h2>Seberapa Besar Ripple pada Catu Daya yang Masih Dapat Diterima? Hal Itu Bergantung pada Beban<\/h2>\n\n    <p>Tanyakan \u201cseberapa besar riak yang dapat diterima\u201d dan Anda akan mendapatkan jawaban yang saling bertentangan: milivolt absolut (spesifikasi ATX mengizinkan 120 mVp-p pada rel +12 V dan 50 mVp-p pada rel 5 V\/3,3 V, sesuai dengan <a href=\"https:\/\/www.tomshardware.com\/reviews\/how-we-test-psu,4042-5.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Tom\u2019s Hardware<\/a>), persentase (1% merupakan pedoman umum yang populer; buku panduan ARRL secara historis merekomendasikan nilai lebih baik dari 5% untuk pemancar CW dan 3% untuk catu daya pelat penguat linier, sesuai dengan <a href=\"https:\/\/wsjtx.groups.io\/g\/main\/topic\/acceptable_pa_power_supply\/71775932\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Kelompok WSJT-X di groups.io<\/a>, 2021), dan faktor riak. Tak satu pun di antaranya salah; masing-masing mengukur hal yang berbeda untuk beban yang berbeda. Satu-satunya kerangka kerja yang tetap relevan dalam praktik nyata adalah yang mengklasifikasikan masalah ini berdasarkan apa yang Anda berikan daya.<\/p>\n\n    <h3>Empat rentang beban: siapa yang peduli, dan seberapa besar<\/h3>\n\n    <ul>\n      <li><strong>Pengoperasian dan ketahanan gangguan (kumparan relai, lampu, pompa, kotak kontaktor):<\/strong> Fluktuasi tegangan di sini pada dasarnya tidak relevan. Beban-beban ini memiliki margin operasi yang sangat besar; fluktuasi sebesar 100 mV pada rel tegangan 24 V bukanlah apa-apa bagi mereka.<\/li>\n      <li><strong>Logika digital:<\/strong> Sebagian besar papan logika dilengkapi dengan mekanisme regulasi lokalnya sendiri, yang meredam riak tegangan sebelum mencapai chip silikon. Yang sebenarnya merugikan papan logika adalah penurunan tegangan sesaat di titik beban. Itu adalah masalah transien, bukan masalah spesifikasi riak tegangan.<\/li>\n      <li><strong>Pengukuran analog dan akuisisi data:<\/strong> Sirkuit loop 4\u201320 mA, pemancar, dan front-end ADC. Di sini, riak langsung memengaruhi batas kesalahan. Sebuah pedoman praktis yang dikemukakan oleh para insinyur berpengalaman adalah bahwa 30 mV masih dapat ditoleransi untuk penggunaan umum, tetapi jauh terlalu besar untuk sirkuit logika presisi tegangan rendah pada 1,8 V (<a href=\"https:\/\/electronics.stackexchange.com\/questions\/501187\/output-voltage-ripple-considerations\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">StackExchange Elektronik<\/a>, 2020); alasan yang sama berlaku untuk semua front-end analog yang referensi dan sinyalnya menggunakan tegangan rel yang sama.<\/li>\n      <li><strong>RF dan audio:<\/strong> pita frekuensi yang paling menantang, di mana riak dan derau berubah menjadi dengungan dan gangguan. Inilah dunia yang dimaksud oleh persentase ARRL di atas.<\/li>\n    <\/ul>\n\n    <h3>Mengapa ketiga skala yang \u201cdapat diterima\u201d itu tidak pernah sejalan<\/h3>\n\n    <p>Milivolt, persentase, dan faktor riak mengukur besaran yang berbeda pada rel tegangan yang berbeda. Riak sebesar 100 mV setara dengan 2% pada rel 5 V dan 0,4% pada rel 24 V. Angka fisik yang sama dapat menghasilkan kesimpulan yang berbeda tergantung pada skala mana yang Anda gunakan. Faktor riak memperburuk situasi: karena merupakan rasio RMS, catu daya yang tampak ideal sebagai \u201c0,07\u201d (7%) dalam metrik tersebut terlihat mengkhawatirkan jika dibandingkan dengan jalur 50 mVp-p. Sebelum membandingkan dua angka apa pun, pastikan keduanya berada pada rel yang sama, dalam metrik yang sama, dan dalam kondisi yang sama. Sebagian besar \u201csaran yang bertentangan\u201d akan hilang begitu Anda melakukannya.<\/p>\n\n    <h3>Matriks kerja untuk Rails Anda sendiri<\/h3>\n\n    <p><strong>Inti dari seluruh konsep ini dalam satu kalimat: rel yang sebenarnya sangat cocok untuk kabinet relai bisa jadi penyebab transmiter 4\u201320 mA tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Klasifikasikan beban terlebih dahulu, baru kemudian bahas soal milivolt.<\/strong><\/p>\n\n    <!-- RICH: ComparisonTable matrix (\u7ad93 \u2014 memory hook, signature block) -->\n    <div class=\"table-wrapper\">\n      <table class=\"rich-table rich-matrix\">\n        <thead><tr><th>Jenis muatan<\/th><th>Rentang sensitivitas<\/th><th>Sinyal yang perlu diperhatikan<\/th><th>\u201cCukup\u201d terlihat seperti<\/th><th>Tindakan<\/th><\/tr><\/thead>\n        <tbody>\n          <tr><td>Kumparan relai, lampu, kontaktor, lemari kontaktor<\/td><td>kekebalan<\/td><td>tidak ada<\/td><td>nilai apa pun yang telah dipublikasikan<\/td><td>Spesifikasi hampir tidak penting (pilihlah berdasarkan harga dan daya tahan)<\/td><\/tr>\n          <tr><td>MCU\/papan logika<\/td><td>rendah<\/td><td>penurunan sementara, bukan riak<\/td><td>dalam rentang masukan pengatur papan<\/td><td>Periksa peraturan setempat, bukan jalur kereta api<\/td><\/tr>\n          <tr><td>Sirkuit loop 4\u201320 mA, pemancar, bagian depan ADC<\/td><td>tinggi<\/td><td>riak + derau<\/td><td>kelas puluhan mVp-p atau lebih baik, telah diverifikasi pada arus beban Anda<\/td><td>tanyakan mengenai nilai maksimum (bukan tipe), bandwidth, dan kondisi beban<\/td><\/tr>\n          <tr><td>Tahap RF \/ audio<\/td><td>ekstrem<\/td><td>riak + suara bising, semuanya<\/td><td>serendah yang dimungkinkan oleh anggaran<\/td><td>rencanakan penggunaan regulator sekunder (LDO atau LC) daripada hanya mengandalkan lembar spesifikasi<\/td><\/tr>\n        <\/tbody>\n      <\/table>\n    <\/div>\n\n    <p>Satu catatan mengenai kejujuran: tak satu pun dari rentang ini memiliki ambang batas resmi yang berlaku universal, karena lembar spesifikasi setiap bebanlah yang menjadi acuan sebenarnya; oleh karena itu, matriks ini hanya menunjukkan di mana Anda harus mencari informasi, bukan angka yang harus dipercaya begitu saja. Dan ingatlah hal yang tak pernah tercakup dalam spesifikasi: penuaan. Seiring penuaan kapasitor keluaran, nilai ESR meningkat dan kemampuan penyaringan menurun; sehingga catu daya yang lolos uji pada tahun pertama bisa menjadi lebih berisik pada tahun kelima. Sebut saja ini sebagai mode kegagalan \u201cdulu masih baik-baik saja\u201d.<\/p>\n\n    <h2>Membaca Spesifikasi Ripple: Apa yang Terungkap dan Tidak Terungkap dari Angka-angka dalam Lembar Data<\/h2>\n\n    <p>Spesifikasi seperti \u201cRipple &amp; noise: 120 mVp-p\u201d tampak serupa di antara berbagai pemasok. Namun, sebenarnya tidak demikian, kecuali jika Anda mengetahui kondisinya.<\/p>\n\n    <h3>Gambar tersebut adalah foto dari sebuah pengaturan percobaan<\/h3>\n\n    <p>Ambil contoh kelas umum catu daya DIN-rail 75 W: seri Mean Well NDR-75 mencantumkan 80 mVp-p pada tegangan keluaran 12 V, 120 mVp-p pada 24 V, dan 150 mVp-p pada tegangan 48 V. Apa yang tidak ditampilkan dalam tabel distributor, dan yang biasanya dicantumkan dalam cetakan kecil pada lembar data lengkap, adalah metode pengukuran: bandwidth (biasanya 20 MHz), kondisi beban (seringkali beban penuh), dan metode terminasi (teknik koaksial 50 \u03a9 seperti yang dijelaskan dalam catatan aplikasi Analog Devices, <a href=\"https:\/\/www.analog.com\/en\/resources\/app-notes\/an-1144.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Seribu seratus empat puluh empat<\/a>). Dua catu daya dapat sama-sama secara jujur mengklaim \u201c120 mVp-p\u201d namun berperilaku berbeda pada arus beban Anda, karena salah satunya diukur pada beban 50% dan yang lainnya pada 100%, atau salah satunya pada frekuensi 20 MHz dan yang lainnya pada frekuensi terbuka lebar.<\/p>\n\n    <!-- BP-specnote: typ vs max lens (\u7ad94, plan; Replaces the typ\/max sentences above) -->\n    <div class=\"bp-specnote-card\">\n      <div class=\"bp-specnote-cells\">\n        <div class=\"bp-specnote-cell\">\n          <p class=\"bp-specnote-label\">typ<\/p>\n          <p class=\"bp-specnote-text\">Betapa bagusnya hasil yang dihasilkan pada hari yang baik.<\/p>\n        <\/div>\n        <div class=\"bp-specnote-cell\">\n          <p class=\"bp-specnote-label\">maks<\/p>\n          <p class=\"bp-specnote-text\">Komitmen yang dapat Anda tuntut dari pemasok.<\/p>\n        <\/div>\n      <\/div>\n      <p class=\"bp-specnote-foot\">Hanya nilai-nilai umum yang dicantumkan? Tidak ada jaminan apa pun.<\/p>\n    <\/div>\n\n    <h3>Di mana sebenarnya terdapat perbedaan antara perlengkapan murah dan premium<\/h3>\n\n    <p>Berikut ini pola yang perlu diketahui: pada riak switching dasar, catu daya murah dan bermerek dalam kelas yang sama berada pada kisaran milivolt yang sama: 80 hingga 150 mVp-p pada rel 12\u201348 V merupakan nilai umum di seluruh pasar. Perbedaan tersebut terlihat pada tiga sinyal lainnya. Lonjakan noise tidak ditentukan (atau diabaikan dengan batasan bandwidth); respons transien tidak termasuk dalam baris riak; dan transparansi kondisi (apakah vendor mengungkapkan formula produknya kepada Anda) sangat bervariasi. Jadi, ketika selisih harga memberi Anda nilai tambah, biasanya berupa standar \u201cmaksimum versus tipikal\u201d, konsistensi batch, kondisi pengujian yang jujur, dan garansi di balik angka tersebut, bukan angka riak yang lebih rendah.<\/p>\n\n    <h3>Lima pertanyaan yang perlu diajukan kepada setiap penyedia catu daya<\/h3>\n\n    <!-- RICH: Card Checklist (\u7ad94) -->\n    <div class=\"rich-checklist\">\n      <p class=\"rich-checklist-title\"><span class=\"rich-icon\"><svg viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"><path d=\"m3 17 2 2 4-4\"\/><path d=\"m3 7 2 2 4-4\"\/><path d=\"M13 6h8\"\/><path d=\"M13 12h8\"\/><path d=\"M13 18h8\"\/><\/svg><\/span>Lima pertanyaan yang perlu Anda pertimbangkan sebelum membandingkan spesifikasi Ripple<\/p>\n      <ul class=\"rich-checklist-list\">\n        <li><span class=\"rich-item-icon\"><svg viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"><path d=\"M20 6 9 17l-5-5\"\/><\/svg><\/span>Apakah ini tipe atau nilai maksimum?<\/li>\n        <li><span class=\"rich-item-icon\"><svg viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"><path d=\"M20 6 9 17l-5-5\"\/><\/svg><\/span>Pada bandwidth berapa pengukuran itu dilakukan (20 MHz atau tanpa batas)?<\/li>\n        <li><span class=\"rich-item-icon\"><svg viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"><path d=\"M20 6 9 17l-5-5\"\/><\/svg><\/span>Pada beban berapa (penuh, setengah, atau tidak ditentukan)?<\/li>\n        <li><span class=\"rich-item-icon\"><svg viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"><path d=\"M20 6 9 17l-5-5\"\/><\/svg><\/span>Apakah ada spesifikasi kebisingan tersendiri, atau apakah \u201cripple dan kebisingan\u201d digabungkan menjadi satu?<\/li>\n        <li><span class=\"rich-item-icon\"><svg viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"><path d=\"M20 6 9 17l-5-5\"\/><\/svg><\/span>Apa yang terjadi pada keluaran saat beban aktual mengalami perubahan bertahap, dan apakah ada spesifikasi transien?<\/li>\n      <\/ul>\n    <\/div>\n\n    <p>Dan batas yang tak pernah dicantumkan oleh siapa pun: <strong>ketika penyaringan tidak bisa memperbaikinya.<\/strong> Jika Anda sudah mencoba menggunakan kapasitor keluaran namun \u201cripple\u201d tetap tinggi, kemungkinan besar Anda sebenarnya sedang menangani lonjakan noise, bukan ripple. Kapasitor pada keluaran dapat meratakan komponen periodik, tetapi tidak akan menghilangkan lonjakan yang bandwidth-nya tumpang tindih dengan sinyal switching (<a href=\"https:\/\/electronics.stackexchange.com\/questions\/707711\/switching-power-supply-has-high-ripple-voltage-no-matter-how-many-capacitors-are\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">StackExchange Elektronik<\/a>, 2024). Untuk beban yang membutuhkan presisi tinggi, jawaban yang jujur seringkali adalah penggunaan regulator lanjutan (seperti filter LC atau LDO yang dipasang setelah catu daya switching) daripada catu daya switching yang lebih mahal dengan spesifikasi yang lebih mengesankan.<\/p>\n\n    <h2>Pemecahan Masalah di Lapangan: Tegangan 24 V yang \u201cKotor\u201d Merusak Sensor Saya \u2014 Apakah Ini Akibat Ripple atau Bukan?<\/h2>\n\n    <p>Ketika transmiter 4\u201320 mA terus-menerus rusak, atau pembacaan analog mengalami penyimpangan, insting di lapangan memang benar: curigailah catu daya terlebih dahulu. \u201cHal pertama yang akan saya periksa adalah catu daya \u2014 pastikan tegangannya 24 VDC yang bersih dan stabil tanpa lonjakan atau riak; catu daya yang tidak stabil dapat merusak sensor dengan cepat,\u201d kata seorang teknisi r\/PLC saat mendiagnosis pemancar tekanan yang telah merusak dua unit pengganti dalam hitungan hari (<a href=\"https:\/\/www.reddit.com\/r\/PLC\/comments\/1kragst\/420_ma_pressure_transmitter_help\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Reddit r\/PLC<\/a>, 2025). Namun, perhatikan apa yang sebenarnya dicari oleh daftar periksa dalam utas tersebut: lonjakan tegangan saat kontaktor dan motor mulai beroperasi, pembumian dan pengikatan, kebocoran VFD, bukan spesifikasi riak. Itulah perbedaan empat sinyal yang mulai diterapkan di lapangan.<\/p>\n\n    <ol>\n      <li><strong>Lakukan peninjauan terhadap rel pada peristiwa peralihan:<\/strong> Perhatikan apa yang terjadi pada saat kontak atau motor di dalam kabinet mulai beroperasi, bukan hanya pada bentuk gelombang yang stabil.<\/li>\n      <li><strong>Periksa tegangan acuan 0 V:<\/strong> Apakah kutub negatif catu daya tersebut terhubung ke ground yang mengalirkan arus dari peralatan lain? Nilai \u201c0 V\u201d yang berfluktuasi saat beban aktif merupakan masalah injeksi, bukan masalah riak.<\/li>\n      <li><strong>Perhatikan sumber-sumber eksternal:<\/strong> Motor yang digerakkan oleh VFD, kegiatan pengelasan di dekatnya, sambungan yang terkorosi pada jalur proses. Dalam satu kasus r\/PLC, kerusakan berulang pada sensor dilacak hingga disebabkan oleh sambungan ground yang telah terkorosi pada motor pompa yang digerakkan oleh VFD dan secara fisik terhubung ke tangki yang sama (<a href=\"https:\/\/www.reddit.com\/r\/PLC\/comments\/1kragst\/420_ma_pressure_transmitter_help\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Reddit r\/PLC<\/a>, 2025).<\/li>\n      <li><strong>Lakukan percobaan isolasi:<\/strong> Hidupkan sensor yang dicurigai menggunakan catu daya terpisah dan khusus (atau melalui isolator sinyal). Jika sensor tersebut tetap berfungsi di sana, berarti catu daya tidak menjadi penyebab gejala tersebut; jika sensor tersebut juga mati di sana, periksa sensor dan loop-nya.<\/li>\n    <\/ol>\n\n    <!-- RICH: Card Steps (\u7ad95) -->\n    <div class=\"rich-steps\">\n      <p class=\"rich-steps-title\"><span class=\"rich-icon\"><svg viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"><circle cx=\"6\" cy=\"19\" r=\"3\"\/><path d=\"M9 19h8.5a3.5 3.5 0 0 0 0-7h-11a3.5 3.5 0 0 1 0-7H15\"\/><circle cx=\"18\" cy=\"5\" r=\"3\"\/><\/svg><\/span>Triage lapangan: apakah ada riak atau tidak?<\/p>\n      <ol class=\"rich-steps-list\">\n        <li><span class=\"rich-step-num\">1<\/span>Perhatikan rentang selama peristiwa peralihan, bukan hanya pada kondisi mapan<\/li>\n        <li><span class=\"rich-step-num\">2<\/span>Pastikan tegangan acuan 0 V tidak ikut berfluktuasi seiring dengan beban lainnya<\/li>\n        <li><span class=\"rich-step-num\">3<\/span>Cari sumber-sumber eksternal (VFD, pengelasan, sambungan yang terkorosi)<\/li>\n        <li><span class=\"rich-step-num\">4<\/span>Pisahkan sensor tersebut ke sumber daya tersendiri dan perhatikan<\/li>\n      <\/ol>\n    <\/div>\n\n    <p>Batasan ini juga berlaku sebaliknya: banyak sensor yang rusak sama sekali tidak ada hubungannya dengan catu daya. Loop ground, kebocoran mode umum pada VFD, pengelasan saat sistem dimatikan, dan sensor itu sendiri semuanya disalahartikan sebagai \u201cdaya kotor.\u201d Keempat langkah tersebut ada justru untuk mencegah Anda mengganti catu daya yang masih baik dengan yang lebih baik, lalu menganggap pekerjaan sudah selesai. Itulah contoh klasik dari solusi mahal yang justru tidak menyelesaikan masalah.<\/p>\n\n    <h2>Untuk Distributor: Jual Layanan Diagnosis, Bukan Nilai Milivolt Terendah<\/h2>\n\n    <p>Jika Anda menjual catu daya, semua hal di atas dapat diringkas menjadi satu fakta komersial: pelanggan yang menelepon karena sensor yang terbakar atau loop yang melenceng tidak bertanya catu daya mana yang memiliki nilai riak terendah. Mereka bertanya apakah catu daya yang mereka miliki adalah sumber masalahnya, dan apa yang harus dibeli sebagai gantinya. Komponen yang Anda jual berada di kedua sisi pertanyaan tersebut.<\/p>\n\n    <p>Jadi, logika penjualan mengikuti logika teknis. Untuk beban kelas kekebalan (relay, lampu, kabinet kontaktor, yang merupakan sebagian besar pasar perbaikan dan pemeliharaan), riak bukanlah nilai jual. Bersainglah berdasarkan harga, ketersediaan, dan ketahanan, dan hentikan pemborosan lembar spesifikasi yang bagus pada pelanggan yang tidak akan pernah melihat perbedaannya. Untuk beban sensitif (loop 4\u201320 mA, transmitter, kartu analog, encoder), jual transparansi spesifikasi alih-alih nilai milivolt terendah. Sampaikan nilai maksimum (bukan nilai tipikal), bandwidth saat pengukuran dilakukan, dan kondisi beban; jelaskan apa yang tidak tercakup dalam angka tersebut (noise, transien). Itulah perbedaan antara transaksi komoditas dan transaksi konsultatif, dan itulah bagian dari percakapan yang tidak dapat dikalahkan oleh harga katalog.<\/p>\n\n    <p>Logika yang sama juga berlaku untuk layanan purna jual Anda: ketika seorang pelanggan melaporkan adanya kerusakan, lakukan pemeriksaan awal di lapangan sebelum menawarkan suku cadang pengganti. Sensor yang rusak akibat lonjakan tegangan dan arus transien akan merusak suku cadang pengganti tersebut juga. Jawaban jujur seperti \u201cini bukan masalah catu daya, berikut yang perlu diperiksa\u201d adalah hal yang membuat distributor layak dihubungi kembali. Dan ingatlah bahwa seluruh rangkaian berada dalam satu sistem: catu daya, sensor, dan relai yang mengendalikan beban berada dalam urutan yang sama, kabinet yang sama, dan seringkali memiliki diagnosis yang sama.<\/p>\n\n    <!-- BP-takeaway: recap card (\u7ad96, plan) -->\n    <div class=\"bp-takeaway-card\">\n      <p class=\"bp-takeaway-title\"><span class=\"bp-takeaway-icon\"><svg viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"><circle cx=\"12\" cy=\"12\" r=\"10\"\/><circle cx=\"12\" cy=\"12\" r=\"6\"\/><circle cx=\"12\" cy=\"12\" r=\"2\"\/><\/svg><\/span>Tiga aturan<\/p>\n      <div class=\"bp-takeaway-rows\">\n        <div class=\"bp-takeaway-row\"><span class=\"bp-takeaway-num\">1<\/span><p class=\"bp-takeaway-text\">Faktor-faktor penentu: harga jual, daya tahan, ketersediaan.<\/p><\/div>\n        <div class=\"bp-takeaway-row\"><span class=\"bp-takeaway-num\">2<\/span><p class=\"bp-takeaway-text\">Beban sensitif: sampaikan nilai maksimum, bandwidth, dan kondisi beban.<\/p><\/div>\n        <div class=\"bp-takeaway-row\"><span class=\"bp-takeaway-num\">3<\/span><p class=\"bp-takeaway-text\">Kerusakan di lapangan: lakukan triase terlebih dahulu, baru ganti.<\/p><\/div>\n      <\/div>\n    <\/div>\n\n    <p><em>Jika Anda perlu membandingkan catu daya mode sakelar dengan rel DIN dalam rentang daya 15 W hingga 480 W, atau ingin ada yang membantu Anda dalam proses pemilihan, OMCH\u2019s <a href=\"https:\/\/www.omch.com\/id\/switch-mode-power-supply\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Rangkaian catu daya mode sakelar<\/a> dan <a href=\"https:\/\/www.omch.com\/id\/product-selection\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">bantuan pemilihan produk<\/a> merupakan titik awal yang praktis.<\/em><\/p>\n\n    <!-- bp-cta-end: end CTA (plan cta-states) -->\n    <div class=\"bp-cta-end\">\n      <p class=\"bp-cta-end-title\">Ada pertanyaan mengenai lembar spesifikasi? Tanyakan sebelum membeli.<\/p>\n      <p class=\"bp-cta-end-sub\">Kirimkan kepada kami jenis beban dan arus yang dibutuhkan oleh aplikasi Anda. Insinyur pemilihan kami akan mencocokkan catu daya DIN-rail atau catu daya tertutup yang sesuai dan memberikan angka-angka yang dapat Anda jadikan acuan.<\/p>\n      <a class=\"bp-cta-end-btn\" href=\"https:\/\/www.omch.com\/id\/contact\/\" target=\"_self\">Kirim permintaan pemilihan<svg viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"><path d=\"M5 12h14\"\/><path d=\"m12 5 7 7-7 7\"\/><\/svg><\/a>\n    <\/div>\n\n    <p class=\"bd-refs-title\">Daftar Pustaka<\/p>\n    <ol class=\"bd-refs\">\n      <li>Wikipedia. \u201cRipple (listrik).\u201d <a href=\"https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/Ripple_(electrical)\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/Ripple_(electrical)<\/a><\/li>\n      <li>Analog Devices. \u201cAN-1144: Mengukur Ripple Keluaran dan Transien Pemutusan pada Regulator Pemutus.\u201d <a href=\"https:\/\/www.analog.com\/en\/resources\/app-notes\/an-1144.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.analog.com\/en\/resources\/app-notes\/an-1144.html<\/a><\/li>\n      <li>Tom\u2019s Hardware. \u201cTegangan Ripple \u2014 Cara Kami Menguji Unit Catu Daya.\u201d <a href=\"https:\/\/www.tomshardware.com\/reviews\/how-we-test-psu,4042-5.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.tomshardware.com\/reviews\/how-we-test-psu,4042-5.html<\/a><\/li>\n      <li>Forum EEVblog. \u201cUkur ripple catu daya dengan teknik ini.\u201d <a href=\"https:\/\/www.eevblog.com\/forum\/beginners\/measure-power-supply-ripple-with-this-technique\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.eevblog.com\/forum\/beginners\/measure-power-supply-ripple-with-this-technique\/<\/a><\/li>\n      <li>Electronics StackExchange. \u201cCatu daya pemutus memiliki tegangan ripple tinggi terlepas dari berapa banyak kapasitor yang ditambahkan. \u201d <a href=\"https:\/\/electronics.stackexchange.com\/questions\/707711\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/electronics.stackexchange.com\/questions\/707711\/<\/a><\/li>\n      <li>Electronics StackExchange. \u201cPertimbangan riak tegangan keluaran.\u201d <a href=\"https:\/\/electronics.stackexchange.com\/questions\/501187\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/electronics.stackexchange.com\/questions\/501187\/<\/a><\/li>\n      <li>Reddit r\/PLC. \u201cBantuan transmiter tekanan 4\u201320 mA.\u201d <a href=\"https:\/\/www.reddit.com\/r\/PLC\/comments\/1kragst\/420_ma_pressure_transmitter_help\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.reddit.com\/r\/PLC\/comments\/1kragst\/420_ma_pressure_transmitter_help\/<\/a><\/li>\n      <li>Reddit r\/AskElectronics. \u201cSeberapa besar noise\/riak yang dapat ditoleransi pada catu daya mode switching murah?\u201d <a href=\"https:\/\/www.reddit.com\/r\/AskElectronics\/comments\/1gm8h7m\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.reddit.com\/r\/AskElectronics\/comments\/1gm8h7m\/<\/a><\/li>\n      <li>WSJT-X Groups.io. \u201cRiak Catu Daya PA yang Dapat Diterima?\u201d <a href=\"https:\/\/wsjtx.groups.io\/g\/main\/topic\/acceptable_pa_power_supply\/71775932\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/wsjtx.groups.io\/g\/main\/topic\/acceptable_pa_power_supply\/71775932<\/a><\/li>\n      <li>OMCH. \u201cCatu Daya Mode Switching.\u201d <a href=\"https:\/\/www.omch.com\/id\/switch-mode-power-supply\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.omch.com\/switch-mode-power-supply\/<\/a><\/li>\n      <li>OMCH. \u201cPemilihan Produk.\u201d <a href=\"https:\/\/www.omch.com\/id\/product-selection\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.omch.com\/product-selection\/<\/a><\/li>\n      <li>OMCH. Beranda. <a href=\"https:\/\/www.omch.com\/id\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.omch.com\/<\/a><\/li>\n    <\/ol>\n  <\/article>\n<\/div>\n<!-- \u2191\u2191\u2191 Fragment ends here. \u2191\u2191\u2191 -->\n<\/body><\/html>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ripple Catu Daya: Apa Itu, Cara Mengukurnya, dan Kapan Hal Ini Penting Lembar spesifikasi catu daya menyebutkan bahwa ripple adalah \u201c\u2264100 mVp-p.\u201d Anda menghubungkan osiloskop ke output dan melihat bentuk gelombang yang sama sekali tidak mirip dengan gelombang gergaji 100 mV yang bersih, dan seorang penggemar elektronik di ujung lorong baru saja mengukur nilai 1,4 Vp-p pada 5 [\u2026]<\/p>","protected":false},"author":4,"featured_media":12316,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_seopress_robots_primary_cat":"none","_seopress_titles_title":"Power Supply Ripple: What It Is & How to Measure It","_seopress_titles_desc":"Learn what power supply ripple is, how to measure ripple voltage correctly with an oscilloscope, and when ripple matters for different loads.","_seopress_robots_index":"","footnotes":""},"categories":[79],"tags":[],"class_list":["post-12313","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-mmlblog"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.omch.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12313","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.omch.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.omch.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.omch.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.omch.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=12313"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.omch.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12313\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":12318,"href":"https:\/\/www.omch.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12313\/revisions\/12318"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.omch.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media\/12316"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.omch.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=12313"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.omch.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=12313"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.omch.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=12313"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}