当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]测量低电压(<1V)/高电流(30-150A)电源的示波器输出纹波和动态响应一直是一项挑战,每种新设置都有自己的误差。使用示波器“tip-and-barrel”方法或专用匹配阻抗的

测量低电压(<1V)/高电流(30-150A)电源的示波器输出纹波和动态响应一直是一项挑战,每种新设置都有自己的误差。使用示波器“tip-and-barrel”方法或专用匹配阻抗的电压检测电缆解决了探头引线接地引起的误差。但是,即使使用最好的探测方法,也可能得到失真的输出测量,尤其是在应用或去除动态负载时。我注意到两个误差:

由通过电压探头接地侧到示波器接地的电流引起的接地环路和示波器的交流插头接地连接。

当同时在同一示波器上测量多个信号时,示波器可能在多个点接地测试设置,从而在所有通道中产生误差。当在同一台示波器上同时显示输出电压和输出电流时尤其如此。

让我们更深入地观察第一个误差源。如果示波器接地到与电源或输出负载相同的建筑物接地线路,那么负载变化可以驱动示波器探头接地外壳中的电流。该电流乘以外壳的阻抗将显示为示波器本身的电压,可能淹没尝试测量的实际纹波。这种接地外壳电流的其他包括具有噪声的实验室电源本身(甚至在静态负载情况下)和外部信号发生器。

目前消除或减少接地外壳电流的方法有:

将交流电线缠绕环形铁氧体几圈后连接信号发生器。

将动态负载放置在测试板上,不使用外部电子负载。

其他选项包括使用电池供电的示波器或具有隔离输入的示波器。

第二个误差源示波器接地冲突问题不如第一个为人所知。这也是在使用示波器同时显示输出电压和动态负载电流变化或多个输出电压时,电源动态负载响应测量失真的原因。测量多个低电压,示波器接地将通过多个探头连接到多个点的测试设置。实际示波器接地将是接地连接的“平均值”。

例如,如果电压监测点和电流监测点的电源地之间的电压差为+40mV,且两个监测点的接地连接质量相似,则电压监测点会出现+20mV的误差,电流监测点出现-20mV的误差。电流监视器通常具有几百毫伏的信号,而计算机核心电源等低电压应用允许的输出电压过冲/下冲为50mV或更低。

 

 

图1是电源输出测试设置的示例,图中监测了输出对大阶跃负载的响应,而且示波器还监测着低电阻上的动态负载电流。我使用信号发生器获得具有所需上升、下降时间和感应电压的阶跃负载,用50Ω电缆连接到J502。50Ω R527可抑制电缆上的任何反射。我使用tip-and-barrel方法用10x示波器探头检测R500上的电流。

图1:测试设置

图2显示了在应用和去除59A脉冲负载时,同一台示波器上的检测电压和检测动态负载电流。

应用要求是,在负载阶跃和负载突降情况下,VOUT(图1中示波器/ J502上的红色曲线)保持在855-945mV范围内。动态电流在接地的10mΩ电阻(图1中的R500)上测量,是图2中的绿色曲线。

 

 

图 2:连接到示波器时,具有动态电流检测的2A至61A的阶跃负载和负载突降响应

观察图2中显示Vout的两条红色曲线通道,在施加负载阶跃时电压输出下降到861mV,然后在较高负载下稳定在889mV。移除(突降)相同增加的负载时,在稳定在900mV之前,电压输出达到峰值940mV。因此,电压输出保持在855-945mV限制内,测试“通过”。观察显示10mΩ电流检测电阻上电压的三条绿色曲线通道,动态负载从0A增加到593mV/10mΩ(或59A),然后回到0A。

断开电流检测探头与示波器的连接,输出端显示不同的电压波形。参见图3。

 

 

图 3:电流检测与示波器断开时,相同动态响应的VOUT

观察图3中显示输出电压的两条红色曲线通道,在施加负载阶跃时电压输出下降到863mV,然后在较高负载下稳定在896mV。移除(突降)相同增加的负载时,在稳定在900mV之前,电压输出达到峰值949mV。因此,输出电压高于945mV极限,测试“失败”。

装置外测试经验

使用外接“负载slammer”进行测试,并尝试监控主板上的输出电压和slammer上的动态负载,动态响应表现非常差。当从示波器中移除电流检测连接后,我看到了良好的动态响应。在上述案例中,电流检测连接造成了虚假的故障。

如果要在同一示波器上监测电流和电压,则需要具有完全隔离输入的示波器或检测电阻在电压纹波监测器正确接地的动态负载。对于第一个选项,您还需要两组具有良好输入隔离的差分探头。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭