电源测量小贴士(连载三): 高压AC电路开机测试

发布者:吾道明亮最新更新时间:2016-08-17 来源: eefocus关键字:电源测量  高压AC电路  开机测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    本系列博文覆盖了电源测试的全程,在本篇博文中,我们将介绍第一次遇到高电压时进行原型测试的各个步骤。此外,我们将为您推荐完成这些任务所需的最佳仪器。

 

    在第一次开机过程中,我们先把高压阶段与低压阶段隔开。我们建议使用具有限流功能的AC电源。一旦选择了AC电源,先从设计的最低AC电压入手,这是一个关键步骤,有助于减少重大熔断风险,如焊接不良、组装差或PCB设计错误等潜在问题导致的熔断。

 

    现在开始测量AC输入电压和电流。我们建议使用相应等级的差分探头和电流探头。如果您使用钳夹电流探头测量未负载系统吸收的低AC输入电流,实际上您会提高探头看到的电流。为此,把线路导体简单地多次循环通过钳夹。记住,要把电流读数除以圈数。

 

    现在准备就绪,被测器件即将通电。但在通电前,应在AC输入上使用示波器或功率分析仪,并启用记录功能,确保捕获涌入电流和瞬态事件。我们建议使用PA1000功率分析仪,这是为快速、高效、准确地测量功耗而优化的。这台功率分析仪还提供了涌入电流模式,测试电流涌入期间的峰值。

 

    功率分析仪,如PA1000,可以简便地完成AC电路开机测试。

 

    如果您想记录启动电流,可以使用拥有连续记录功能的功率分析仪。在开机过程中发生灾难性故障时,这有助于保存数据,因此我们强烈推荐这种作法。

 

    需要更多的洞察力?可以使用DPOPWR示波器软件,其提供了全面功率分析套件,可以帮助您在开机过程中测量和调试输入AC功率参数。

 

    这是使用DPOPWR或MSO5000B示波器进行AC功率分析的实例。

 

    一旦检查了各个项目,现在可以启用低压控制电路,全面了解相关信息。

关键字:电源测量  高压AC电路  开机测试 引用地址:电源测量小贴士(连载三): 高压AC电路开机测试

上一篇:电源测量小贴士(连载二): 低压DC电路开机测试
下一篇:电源测量小贴士(连载四): 数字和模拟控制电路调试

推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:21

电源测试:噪声测量
电源噪声从何而来? 电源噪声的生成有多种不同的来源。与任何一款 放大器 一样,电源也会产生各种不同类型的噪声,而 开关 模式设计还需要处理其发生的固有开关噪声。开关电源不但可通过设计,最大限度地降低其开关噪声,而且还可纳入输出滤波器,进一步降低该噪声。但只有经过实际测量后才能确切知道电源所产生的噪声级别。 瞬态纹波噪声 为何要测量噪声? 任何系统内的偏置电压正如我所认为的那样,可将其看作电气电路的基础。所有系统都能够与这些电源相连,而且必须解决与其相关的噪声问题。如果从电源生成(或通过)的噪声超出了电路的承受范围,系统会自动发生故障。噪声问题在于它可能不会(至少不会总是)造成灾难性故障问题,但有时会引起间歇性错误,而在具
[电源管理]
<font color='red'>电源</font><font color='red'>测试</font>:噪声<font color='red'>测量</font>
开关电源测量中安全性解决方案
前言   电源几乎对于每种外接电源的电子产品都必不可少,开关电源系统(SMPS)已成为数字计算、网络、通信系统中的主流结构。开关电源的性能(或者故障)就可能对一个昂贵的大型系统产生重要影响。   要确保即将实现的SMPS设计可靠性、稳定性、兼容性、安全性,测量是唯一的办法。SMPS测量分为三个主要部分:有源器件测量、无源器件测量(主要是磁性元件)以及电源质量测试。有些测量可能要面对浮动电压和强电流;有些测量需要大量数学分析,才能得到有意义的结果。电源测量可能很复杂,特别是开关电源系统测量中安全技术为引人注目什么呐?应先从当今开关电源(SMPS)技术发展趋势与开关电源没计中的挑战说起。   开关电源技术发展趋势的特点是:效率越
[电源管理]
基于DSP/FPGA高精度测量系统中多电源可靠性设计
由于高精度测量系统工作频率高,数据处理量大,功耗也相对较高,而供电系统的好坏直接影响到系统的稳定性和系统的精度,所以设计高效率、高可靠性的供电系统具有极其重要的现实意义。本文主要叙述了一个实际高精度测量系统的电源设计。 1 DSP和FPGA的电源要求 系统采用Altera公司的Cyclone系列EPIC12型号FPGA和TI公司的TMS320C6713B型号DSP均需要两种电源 :外围I/O电压为3.3V及内核电压分别为1.5V和1.2V。因此必须考虑它们的配合问题:(1)在加电过程中,要保证内核先得到供电,外围I/O后得到供电,内核最晚也应该与周边I/O接口电源同时加电。否则可能会导致DSP和FPGA的输出端出现大电流,这将
[测试测量]
基于DSP/FPGA高精度<font color='red'>测量</font>系统中多<font color='red'>电源</font>可靠性设计
电源测量小贴士(连载五): 测试功率阶段开关特点
  在这篇博文中,我们将介绍在无负载、标称负载和全负载条件下测试开关特点的各个步骤。   在开始前,应确保所有开关的启动、关闭、占空比和死区时间都符合预期,如MOSFETs和IGBTs。泰克示波器包括一种高分辨率模式,从根本上提高了垂直分辨率,因此可以使用最高精度计算启动和关闭时间。   尽管电源的几乎所有组件都会发生能量损耗,但绝大部分损耗发生在开关晶体管从关闭状态转换到打开状态(或反之)的时候。使用所有开关周期的启动损耗和关闭损耗的轨道图(在DPOPWR软件中提供),可以更加全面地了解开关损耗,如下图所示      开关/关闭轨道图   这时,要检查所有VGS信号的噪声和碰撞。这是一个重要步骤,因为这个端子上任何非
[测试测量]
<font color='red'>电源</font><font color='red'>测量</font>小贴士(连载五): <font color='red'>测试</font>功率阶段开关特点
电源测量单元(SMU)
SMU是一种精确供电设备,它不仅可以提供测量分辨率小于1mV的电压源,还可以提供测量分辨率低于1uA的电流源。SMU还提供了远端检测功能并拥有集成了双极型电压和吸收功率能力的四象限输出功能。最后,SMU可以提供线性扫描电压和扫描电流,能够获得仪器的IV特性曲线。目前,SMU已经广泛使用于工业中,并且成为了许多自动化测试系统中的常用组成部件。需要了解更多SMU精确特性及其相关应用的信息,请阅读下面对应的段落。 使SMU区别于其它标准电源器件的最显著的特性就是它的高精度。精度定义为可重复性或可再生性。在考虑到仪器的精度时,请记住两个与其相关的主要特性:灵敏度和精确度。 灵敏度 灵敏度定义为仪器可以被检测到的最小的可测量(或可提供)
[电源管理]
<font color='red'>电源</font><font color='red'>测量</font>单元(SMU)
如何准确地测量电源纹波
测量电源纹波本身有一定技巧性。图1给出了一个不当使用示波器测量电源纹波的实例。在这个例子中出现了几个错误,首先是使用了接地线很长的示波器探针;其二是让由探针和接地线形成的回路靠近功率变压器和开关元件;最后是允许在示波器探针和输出电容之间形成额外的电感。其结果带来的问题是在测得的纹波波形中携带了拾取的高频成分。 在电源中有许多很容易耦合到探针中的高速的、大电压和电流信号波形,其中包括来自功率变压器的磁场耦合、来自开关节点的电场耦合、以及由变压器交绕(interwinding)电容产生的共模电流。 图1:不当的纹波测量得到糟糕的结果 采用正确的测量技术可切实改善纹波测量的结果。首先,通常会规定纹波的带宽上限,以避免拾取超出纹波带
[测试测量]
如何准确地<font color='red'>测量</font><font color='red'>电源</font>纹波
开关电源设计秘笈之如何有效精确测量电源纹波
精确地测量 电源纹波 本身就是一门艺术。在图6.1所示的示例中,一名初级工程师完全错误地使用了一台示波器。他的第一个错误是使用了一支带长接地引线的示波器探针;第二个错误则是将探针形成的环路和接地引线均置于电源变压器和开关元件附近;最后一个错误是允许示波器探针和输出电容之间存在多余电感。该问题在纹波波形中表现为高频拾取。在电源中,存在大量可以很轻松地与探针耦合的高速、大信号电压和电流波形,其中包括耦合自电源变压器的磁场,耦合自开关节点的电场,以及由变压器互绕电容产生的共模电流。 利用正确的测量方法可以大大地改善测得纹波结果。首先,通常使用带宽限制来规定纹波,以防止拾取并非真正存在的高频噪声。我们应该为用于测量的示波器设定正确的
[电源管理]
开关<font color='red'>电源</font>设计秘笈之如何有效精确<font color='red'>测量</font><font color='red'>电源</font>纹波
使用4000系列数字荧光示波器进行电源测量
引言 电源分成许多不同的类型和规格,包括传统线性电源到高效的开关电源(SMPS)。所有这些电源都面临着复杂的动态工作环境。设备负载和需求在不同时间之间可能会大幅度变化。即使是“日常的”开关电源也必须能够承受突然出现的远远超过平均工作电流的峰值电流。 此外,必须检定电源的功率电平、输出纯度和到电源线的谐波反馈,以满足国家和地区电源质量标准。从历史上看,这些测量类型意味着使用数字万用表进行静态电流和电压测量,然后在计算器或PC上进行麻烦的计算。 今天,大多数工程师正转向示波器作为首选的电源测量平台。本应用指南将重点介绍怎样使用示波器进行基本电源测量。 准备电源测量 对习惯使用示波器进行高带宽测量的工程师来说,电源测量频率相对较
[测试测量]
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