示波器耦合方式对电源负载动态恢复特性测试结果的影响

发布者:数字火箭最新更新时间:2016-03-09 来源: eefocus关键字:示波器  耦合方式  电源负载  动态恢复特性 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、问题的提出                                          

        开关电源测试中通常都要测量负载动态恢复特性,其目的是测试输出负载变化情况下,电源输出电压稳定在整定值的能力。最关注的测试指标是过冲幅度和恢复时间。图一所示为过冲幅度和恢复时间的定义及测试方法接线图。恢复时间是指直流输出电压随着负载的变化开始出现过冲开始,恢复至小于等于并不再超过负载调整率处止的这段时间。(没有输出负载调整率要求的以输出电压范围界定)  

/myspace/album/image.php?uid=61061&aid=558&pic=5fd0d86&ext=JPG&screen=show          
         图一过冲幅度和恢复时间的定义及测量方法接线图

   过冲幅度是指负载变化带来的过冲的最大值和电压稳态值的电压差。测试要求在全范围输入电压条件下,分别测试输出负载按照额定值的25%-50%-25%,以及按照额定负载的50%-75%-50%跳变时,观察示波器上检测到的过冲幅度和恢复时间,按图一定义记录过冲幅度及恢复时间。输出电流变化速度要求不小于一定的值(根据不同电源要求的规格书或司标要求而定),跳变时间间隔要大于完全稳定所需时间(稳定时间长表明环路会比较慢,需要注意考察其他相关项目是否合格),示波器上波形建议有2到3个周期为好(包括正、负)。

 问题:在进行上述测试时,示波器通道耦合方式应该选择为交流耦合还是直流耦合? 很多公司都按交流耦合的方式测试。我之前也没有怀疑过这种方法,直到有一天有客户发现用D公司的示波器测试结果和力科的测试结果差别很大。如图二所示,两个示波器都是用AC耦合,力科示波器测量出来的恢复时间大约为27ms,D示波器测试出来的大约为198ms。如果按力科的测试结果就合格,按D的测试结果就不合格。 

      为什么会有上述差别? 哪个结果是正确的? (有些工程师看到所在公司大都是用力科示波器,于是就认为力科的结果是正确的; 有些工程师看到所在公司用大都是用D公司的示波器,于是就认为D公司的结果是正确的。遇到这种先入为主的判断是在销售示波器的过程中令人感到痛苦甚至有点伤心的时刻。)

 /myspace/album/image.php?uid=61061&aid=558&pic=aaf71f3a&ext=JPG&screen=show    

           图二 力科示波器测量的恢复特性

/myspace/album/image.php?uid=61061&aid=558&pic=f69f7aa4&ext=JPG&screen=show

    

           图三 D公司示波器测量的恢复特性

二、示波器的AC耦合    

     示波器的AC耦合方式通常理解为在示波器的输入通道增加了一个隔直电容,示波器的前端放大器的特性在AC耦合时表现为带通滤波器。不接探头时,力科示波器和D公司的示波器在AC耦合时的低频段的截止频率是很接近的,都小于10Hz(典型值8Hz)。 但D示波器在连接探头之后的截止频率会降低10倍,大约0.7Hz,这在频域上理解就是不能完全隔断直流信号,所以在时域上表现为充电时间更长,测试出来的恢复时间会大很多。力科示波器的截止频率不受探头的影响,截止频率仍然是8Hz左右。这说明用D示波器的AC耦合方式测试出来的恢复时间的结果是完全错误的。图四和图五分别画出了两种不同示波器在有无探头时的幅频特性。 

    /myspace/album/image.php?uid=61061&aid=558&pic=75dd4e34&ext=JPG&screen=show 
    图四  D示波器在连接探头和不接探头时的幅频特性,连接探头之后截止频率降低10倍

    /myspace/album/image.php?uid=61061&aid=558&pic=fee31d4f&ext=JPG&screen=show
       图五 力科示波器在连接探头和不接探头时的幅频特性是一样的     

     我们可以通过实验来验证上面的幅频特性。将0.1Hz的方波信号通过BNC线直接输入到D公司的示波器的通道1,同时通过无源探头输入到示波器的通道2。两个通道都设置为AC耦合。图六显示了两个通道测试出来的结果对比。通道1的恢复时间为30ms,通道2因为通过探头连接,恢复时间非常长。为什么?还是那个原因,在连接探头之后,截止频率降低为0.7Hz,截止频降低在时域上理解就是时间常数更大,充电时间更长,需要接近200ms。这就是为什么前面客户用D公司的示波器来测试出来的恢复时间是那么地长。           

   /myspace/album/image.php?uid=61061&aid=558&pic=8f7f9f06&ext=JPG&screen=show

       图六通道1为探头连接,通道2为BNC线连接

    /myspace/album/image.php?uid=61061&aid=558&pic=720e9f0d&ext=JPG&screen=show   

       图七  通道1为探头连接,通道2为BNC线连接

 

    将相同的信号按相同的方法分别输入到力科的示波器的通道1和通道2,显示两个通道的测量结果是一致的。这说明力科示波器在AC耦合方式下,截止频率不会因是否连接探头而变化。 为什么D公司的示波器的截止频率会在AC耦合时降低10倍呢?显然,在D示波器中,AC耦合电容是直接连接到通道输入端的,而且AC耦合电路没有任何buffer设计,截止频率当然就会受到外部输入的影响,如图八所示。不接探头时,1M欧姆的输入电阻和AC电容(大约0.02uF)串联,时间常数为R * C,截止频率为1/(2 * PI * R * C )=1/(2*3.14*1*10^6(1MOhm)*0.02* 10^-6),约等于8Hz。当接上X10无源探头之后,探头的9M欧的电阻和输入端1M欧电阻串行在了一起,时间常数增加10倍,截止频率降低10倍。

  /myspace/album/image.php?uid=61061&aid=558&pic=b7d3a11b&ext=JPG&screen=show
            图八  示波器的输入电路原理框图    

    在力科示波器设计中,我们有两种方法保证截止频率不受到外部连接探头等输入源的影响,一种方法是将AC耦合电路放在了放大器的后面,另外一种方法是通过缓冲器将探头的电阻和AC耦合电容隔离出来,保证时间常数(截止频率)基本不变。力科的某款示波器的AC耦合电路设计如图九所示,通过耦合电容左边的400K欧电阻与探头的9M欧电阻及输入端800K欧电阻并联,然后再和耦合电容及400K欧的电阻串联,时间常数中的R由1M欧变化为784K欧,因此,截止频率基本不变。 

     /myspace/album/image.php?uid=61061&aid=558&pic=786025a&ext=JPG&screen=show                        

                     图九带有Buffer的AC耦合电路设计 

 

 三、正确的测量方法

    既然力科的AC耦合不受探头的影响,那么是否可以说负载动态特性的测量的正确方法是:第一,如果要使用无源探头测量恢复时间,就一定要用力科示波器并将耦合方式设置为AC耦合。第二,如果迫不得已,一定要用D公司的示波器就必须用BNC线来测量并一定要将耦合方式设置为AC耦合? 

     用AC耦合方式就一定是正确的吗? 让我们跳出力科示波器和D公司示波器的思维圈子,以纯学术性思维来思考电源负载动态恢复特性测量这一问题的本身。 如果我们仔细观察图三中D示波器测量的波形,我们会发现开始部分(蓝色标记的部分)下降得很快,我想这部分可能表示了真正的电路恢复特性。在力科的测量波形看不到下降特别快的单独部分,但D示波器有很长的时间常数,所以可看出不同的表现形式。    事实上,对于电源动态负载恢复时间测量,我们希望测量到的应是图九所示的红圈标识部分的时间。将此波形分解为两部分,一部分是在稳态电压,另外一

       /myspace/album/image.php?uid=61061&aid=558&pic=5ab3adc7&ext=JPG&screen=show 

        图十示波器在DC耦合方式下测量恢复时间

 

 部分是从负载跳变的转换部分。在DC耦合时两部分理论上都能准确地测量出来,如图十一的蓝色虚线所示。但在AC耦合时,测量到的红色部分是由AC耦合电容和电阻构成的时间常数大小决定的。蓝色的转换部分可能会受到AC耦合的时间常数的影响。 如果AC耦合的时间常数远小于被测电源的恢复时间,那么可以用AC耦合方式,但在实际测量中通常都难以满足这个条件。

   

    为了准确的测量,您需要消除掉红色部分的的影响,因此,最好是用DC耦合。图十二的通道1和通道2波形分别是DC耦合和AC耦合时的测量结果。但在DC耦合下,又有两个问题:第一,被测电压很大时,譬如测量48V的电压,示波器的量程需要设置得比较大(譬如10V/div),这时候负载变化带来的电压转换部分在示波器中的所占的区域就很小,量化误差很大,难以准确分辨、测量出过冲幅度和恢复时间。如果将示波器量程设置小一些,就需要大幅度调节DC偏置电压,但在小量程下普通无源探头的偏置电压范围是有限的,那么示波器就可能显示不出来负载变化的部分。第二,负载的快速动态变化会使探头和示波器的放大器有过载的可能从而产生过载恢复时间和过载电压,这也会影响到测量结果。 

    /myspace/album/image.php?uid=61061&aid=558&pic=a83da320&ext=JPG&screen=show

        图十一  DC耦合与AC耦合对测量的影响  

  /myspace/album/image.php?uid=61061&aid=558&pic=c084ce59&ext=JPG&screen=show

        图十二  DC耦合和AC耦合测量结果差异  

 

    那么该怎样测量输出电压比较大的电源动态负载恢复时间呢?力科的DA1855A差分放大器提供了很好的解决上述问题的方法。DA1855A具有很大的偏置范围、非常优异的过载恢复能力及最好的共模抑制比。在DC耦合下也不用担心偏置电压范围。对于小电压的恢复时间测量,就直接用普通无源探头,设置为DC耦合方式就可以了。

关键字:示波器  耦合方式  电源负载  动态恢复特性 引用地址:示波器耦合方式对电源负载动态恢复特性测试结果的影响

上一篇:数字示波器触发方式
下一篇:示波器探头基础系列之四—— 探头在捕获高速信号上的技术

推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:11

LOTO 示波器软件功能演示——PC缓存功能
PC缓存功能能方便用户浏览历史缓存图像,方便用户观察历史图形的变化趋势,便于分析图像。使用loto示波器的上位机软件,我们看到界面如下图所示 红色区域是缓冲区,白色方框内的是所选中的,显示在整个屏幕的区域。PC缓存的设置开关如图 可以在这里打开和关闭缓存功能,默认时缓存10个帧的数据,如果要改缓存的帧数,可以在菜单栏-高级-设置缓存的帧数,如下图所示: 缓存过后 我们可以在缓存区查看历史缓存,也可以选中它把它放到整个屏幕上。当缓存达到极限后,它会缓存下一帧并替代最早缓存的那帧。 注意它与录制文件的功能不同。它主要是用在平时观察波形的时候,当你发现波形异常了,但是因为速度太快你还没看清,它就闪过了,但是你没有打开录制
[测试测量]
LOTO <font color='red'>示波器</font>软件功能演示——PC缓存功能
如何选择一个示波器-专题四
在这一关于如何选用示波器的系列的最后一部分,我将要讲述一下触发、信号发生器和时钟同步,并且,我也会用一些总结来结束。 在之前的文章里包括了:第一部分,讨论了探头和台式和PC示波器的物理特性;第二部分,举例说明了核心的特征,例如带宽、采样率和数模转换器;第三部分,主要是介绍了软件。这些介绍仅仅是我个人的一个研究的记录,而不是一个完整的指导书。但是我希望它们对你是有用的,在你们选择示波器之前可以参考一下里面提到的一些要点。 图1 使用pico示波器的任意波形发生器来测试连续信号的边界 一、触发方式 正确地触发您的示波器可以让您获得更加有用的波形。最基本的触发是一个 上升沿 或者 下降沿 ,这个大部分人都会知道的。
[测试测量]
如何选择一个<font color='red'>示波器</font>-专题四
示波器的使用方法及注意事项
示波器在电测量仪器的使用中非常普遍。示波器可以用来观察各种电信号随时间变化的波形曲线。在此基础上,可以用示波器测量电压、时间、频率、相位差、调幅等电参数。示波器虽然种类繁多,但使用方法却大同小异。下面小编就来介绍用示波器观察电信号波形的使用步骤和注意事项。 一、示波器的使用方法步骤 1.荧光屏 它是示波管的显示部分。屏幕上的水平和垂直方向有几条刻度线,表示信号波形的电压和时间的关系。将被测信号在屏幕上所占的网格数乘以一个合适的比例常数(V/DIV,TIME/DIV)即可得到电压值和时间值。 2.示波管和电源系统 1)电源)-示波器的主电源开关。按下此开关时,电源指示灯亮起,表示电源已接通。 2)强度)-旋转该旋钮改变光点和扫描
[测试测量]
泰克为高速串行数据接口测试推出新型时钟恢复仪器
泰克80A07基于SyntheSys Research提供的BERTScope CR技术 促进了串行数据检定和一致性测试的效率 俄勒冈州毕佛顿 –全球领先的测试、测量和监测解决方案供应商泰克公司(NYSE:TEK)1月29日宣布,泰克公司已与SyntheSys Research达成OEM协议,采用SyntheSys Research提供的高级时钟恢复仪器。根据协议,新的仪器将以泰克80A07 BERTScope CR的名称推向市场。该时钟恢复器为受压信号或劣化信号提供异常灵活的时钟恢复功能。该产品的推出旨在对当前高速串行数据设计实现更简便准确的一致性测试,在与泰克DSA8200取样示波器系统一起使用时,80A07将协助工程师简
[新品]
5系列MSO示波器的性能特点及应用优势
5系列MSO示波器具有支持手指开合、滑动和缩放操作的创新触摸屏用户界面、业内最大的高分辨率显示器以及4、6或8条FlexChannelTM输入通道,能够应对当前以及未来最严苛的应用挑战。它提供全新的性能、分析和友好的用户体验标准。 产品优势: 一、不仅仅采用新显示器和用户界面,更是新标准。 配有15.6英寸高清触摸屏,让您获取更大图像和整体操作控制能力。使用支持手指开合、缩放和滑动的电容式触摸屏、前面板控件或鼠标分析和管理多个信号,而不必使用菜单操作。 二、拥有足够的通道。 提供4、6或8条FlexChannel输入通道。每条通道可用于观察1个高分辨率模拟波形或8个数字逻辑波形,只需更改探头即可。 三、支持高达16位的
[测试测量]
示波器不可忽略的一个重要参数
所有示波器在模拟通道与数字转换过程中都会产生垂直噪声,这是不可避免的。很多用户在购买示波器时都忽略了这一重要参数,甚至示波器厂商也都刻意回避这个指标,数据手册中很少有明确标明。这里将详细分析了垂直噪声的由来并比较了各主流厂商不同型号示波器的底噪特性。 垂直噪声从哪里来? 示波器的垂直噪声主要来自两个方面: 1)模拟前端电路的噪声:包括衰减电路的噪声、缓冲电路的噪声、放大器的噪声以及电源的噪声。 因为随机噪声的无界性、随机性,带宽越高,噪声频谱越宽,模拟前端电路的噪声越大。示波器的基线本底噪声主要由这部分决定,这也是评价模拟前端设计好坏的重要指标。 2)模拟信号数字化过程产生的噪声:主要是ADC的量化噪声。 关于ADC的量化
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>不可忽略的一个重要参数
正占空比的测量
  对于屏幕上这样一个窄脉冲,如何计算它的正占空比呢?我们将水平时基调大到200us/div,可以观察到它的两个周期,由于脉冲太窄了,用传统的光标手动测量并不是最佳的选择,ZDS2022可以给您提供什么样的方法呢?   ZDS2022示波器拥有51种参数测量统计功能。其中就包括正占空比的自动测量,按下【Measure】键,在测量项选择中可看到51种测量参数,在时间范畴内旋转旋钮B,短按旋钮B选中正占空比,返回到主界面即可见到占空比的测量结果,原来是占空比为万分之一的窄脉冲,我们调小时基,放大脉冲,这时您可能会疑惑为什么没有测量结果了呢?那是因为占空比的存在是与周期密切联系的,当至少有一个周期出现时,才会存在占空比,所以当屏幕上
[测试测量]
正占空比的测量
用假负载法修彩电开关电源
 开关电源在负载短路时输出电压会降低,同理,在负载开路或空载时输出电压会升高。在检修中一般采用假负载取代法,以区分是电源部分有故障还是负载电路有故障。关于假负载的选取,一般选取40W或60W的灯泡作假负载(大屏幕彩色电视机可选用100W以上的灯泡作假负载),优点是直观方便,根据灯泡是否发光和发光的亮度可知电源是否有电压输出及输出电压的高低。但缺点也是显而易见的,例如60W的灯泡其热态电阻为500Q,而冷态电阻却只有50Ω左右。根据下表可以看出:假设电源主电压输出为100V,当用60W灯泡作假负载时,电源工作时的电流为200mA,但启动时的主负载电流却达到了2A,是正常工作电流的1       0倍,因此,用灯泡作假负载,易使电源启动
[电源管理]
用假<font color='red'>负载</font>法修彩电开关<font color='red'>电源</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved