技术文章:如何优化电源测量设置

发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2021-03-22 来源: EEWORLD作者: Frederik Dostal ADI公司关键字:电源测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

问:

 

如何确保尽可能高效地测试开关稳压器?

  

答:

 

电路设计人员在决定使用某个特定电源之前,首先会对它进行仔细测试。开关稳压器IC的数据手册提供了整个电源在实际应用中如何运行,以及如何通过实验室测试来获得相应特性的有价值信息。电路仿真(例如LTspice®)很有用,可以帮助优化电路。但是,仿真并不能代替硬件测试。就此而言,寄生参数要么难以估计,要么难以仿真。

 

因此,电源要在实验室中进行彻底测试。用于测试的可以是内部开发的原型,大多数情况下则是使用相应电源IC制造商的现有评估板。

 

     image.png

图1.用于电源运行的连接

 

连接测试电路时,应考虑若干事项。图1所示为测试设置的原理图。被测电路的输入侧必须连接到电源,输出侧连接到负载。这听起来微不足道,但有一些重要细节必须注意。

 

尽可能减小线路电感

 

图1是用于评估电源转换器的设置原理图。我们要测试的是电源电路的行为,而不是测试板与实验室电源之间或与输出端负载之间的连接线路的影响。为降低这些连接线路的影响,应采取两项重要措施。第一,连接线路应尽可能短,短线路的电感值比长线路低。第二,尽量缩小电流路径面积可进一步降低寄生电感。为实现目标,一个显而易见的办法是使用绞合线。这使得电流路径面积仅取决于线路长度和绞合线外皮的厚度。图2显示了测试电压转换器的连接,其使用绞合连接线来降低线路寄生电感。

 

image.png

图2.使用短绞合线的实用操作设置

 

在基于开关稳压器的电源中,输入侧和输出侧均有交流电。根据电路拓扑结构,输入侧可能出现脉冲电流,例如在降压转换器(降压控制器)中就会如此。启动行为以及负载跳变也需要测试。在这些工作条件下,测试设置中的连接线路也承载交流电。

 

输入端增加本地储能器件

 

如果要测试电源对负载瞬变的响应速度有多快,则被测设计必须提供足够多的能量。被测设计输入侧的能量来源不应是限制因素。为确保不出现这种情况,建议在电源输入端放置一个较大容值的电容,如图1中的绿色部分所示。它确保负载瞬变测试可以正确执行。

 

但是,必须确保电源的后续使用受到非常明确的条件限制。对输入端储能器件的影响必须有很好的了解,以便可以正确选定电源输入电容的大小。

 

还必须考虑图1中大电容的另一个方面。如果需要在电源输入端施加电压瞬变以测试相应的行为,则此电容会大大减慢被测电路经受的电压瞬变。因此,对于这些测试,应移除该电容。

 

总之,与电源设计相关的任务看似简单,但有很多事情必须考虑,例如将电路连接到实验室工作台。被测电路的电源线以及远离被测电路的电源线需要作为交流电路处理,因此,这些电缆必须很短并绞合,以减小这些连接电缆的寄生电感。对电路设计人员而言,这并不是多余的工作,这样做会使测试结果接近我们测试的初衷。如果测试设置的影响得以降低,其余结果将更有价值。随着时间推移,经验丰富的电源工程师已开发出优化电路评估的方法。如果遵循本文中的所有提示,就能顺利地完成评估。

 

 


关键字:电源测量 引用地址:技术文章:如何优化电源测量设置

上一篇:技术文章:在直流系统中能量监测的妙用
下一篇:系留型无人机供电设计指南

推荐阅读最新更新时间:2024-11-04 13:40

示波器怎么测电流_示波器测直流电压_示波器测量电源纹波
示波器测电压的方法有哪些?示波器(虚拟示波器)可以观察到各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,同时还能测量各种不同的电量,比如电压、电流等等。示波器(数字示波器)的显示电路包括示波管及其控制电路两部分,我们上篇讲到其中示波管是一种特殊的电子管,由电子枪、荧光屏和偏转系统3部分组成,是示波器的重要组成部分(示波器的作用是什么_示波器简单原理_示波器触发方式)。利用示波器所作的任何测量都可以看做对电压的测量,本篇讲的是怎么用示波器来测电流、电压和电源纹波。希望可以帮助到大家! 对于直流电流或交流电流的测量,一般是用间接法进行的。具体方法是: 1、首先将电流量变换为一成正比例的电压量。 2、然后用示波器观察,一般测试方法为: 在被测
[测试测量]
示波器怎么测电流_示波器测直流电压_示波器<font color='red'>测量</font><font color='red'>电源</font>纹波
示波器理想电压探头模式测量开关电源输出
  电源的额定输出功率,电压,电压频率是关系用电负载能否正常工作的三个最重要的电源技术指标。开关电源以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用于以电子计算机为主导的各种终端设备、通信设备等几乎所有的电子设备,是当今电子信息产业飞速发展应用最普遍一种电源方式。    开关电源 适用面很广,现在有关开关电源的输出电压特性,有的产品说明书标明是直流电压,有的实验证明是工频脉冲电压。有产品标明是20—500KHZ以上的高频电压。到底开关电源输出的电压频率是多少?电压占空比是多少?从可查阅的开关电源输出电压波形科技图片资料、生产厂家的产品都不够明确,说明目前还没有比较有说服力的实验方法可以把各种开关电源类型的电压特性,都能进行确定的测量方式。
[电源管理]
示波器理想电压探头模式<font color='red'>测量</font>开关<font color='red'>电源</font>输出
示波器测量常见问题—不良接地时的电源干扰
  示波器操作人员有时会发现这样一个现象:使用探头探测信号时,被测信号上下跳动,波形不正常,如果使用余晖显示,则波形糊成一团,如下图所示:      图一 糊住的波形      通常这种情况下,测试人员会怀疑是触发的问题,但当上下调节触发电平时,波形位置会随着触发电平的变化:如触发电平调高,则波形的位置上升,触发电平调低,波形位置又降低,如下图所示:      图二 调高触发电平,波形位置上升   图三 调低触发电平,波形位置下降      如果您在工作中也发现类似现象,则很大的可能是:您的测试存在接地不良的情况。更准确地说是:您测试系统的信号回流路径过长。   我们都知道,从信号发送器流出的信号,都会最终流回发送器。
[测试测量]
示波器<font color='red'>测量</font>常见问题—不良接地时的<font color='red'>电源</font>干扰
关于直流电源纹波和噪声的测量的分析和介绍
随着科技的日新月异,电子产品的种类日渐增多,性能也逐步提高,并已渗透到人类生产生活的各方各面。电子产品的内部电路高度集成化,运算速度也越来越快。而工程师在设计下一代电子产品时,对于超低功耗(Ultra-Low Power)以及更快系统时钟和超高数据速率的极致追求,延续了电源直流电压越来越低、输出电压精度要求越来越高的趋势。 这种趋势让电源设计面临严峻挑战,绝大多数电子产品设计团队现在都需要考虑直流电源的信号完整性问题。开关电源中滤波电路的缺陷以及开关管通断产生的高频噪声,会引起纹波和噪声的产生。这不仅会降低电源效率,而且有可能引发干扰和故障。在数字电路中,直流电源的噪声也会是系统时钟和数据抖动的重要贡献者。 因此,能够拥有
[测试测量]
关于直流<font color='red'>电源</font>纹波和噪声的<font color='red'>测量</font>的分析和介绍
如何使用示波器完成电源测量应用
示波器功率测量应用 — 概览 是德科技(原安捷伦) 3000X 示波器、4000X 示波器系列、6000 X 系列示波器和 M9241/42/43A PXI 示波器的功率测量和分析可以快速轻松地分析开关电源的效率和可靠性。 图 1 开关模式电源 (SMPS) 框图和测量类型 使用功率测量应用,您可以: • 测量开关设备的开关损耗 和导通损耗 (以帮助提高效率)。 • 分析 dI/dt 和 dV/dt 转换速率 (以进行可靠操作)。 • 自动设置示波器以进行波纹测量 (以省去繁琐的手动示波器设置)。 • 根据 IEC 61000-3-2 标准执行预先合规性测试 (以缩短合规性测试时间)。 • 通过总谐波失真、有效功率、视在功率、
[测试测量]
如何使用示波器完成<font color='red'>电源</font><font color='red'>测量</font>应用
DSP/FPGA高精度测量系统多电源可靠性设计
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
[测试测量]
DSP/FPGA高精度<font color='red'>测量</font>系统多<font color='red'>电源</font>可靠性设计
电源完整性测量对象和测量内容
PI(Power Integrity),即电源完整性,以前隶属于信号完整性分析专题,但是因为PI足够复杂和关键,现在已经把其单独拿出来作为一个专题去研究。快速而准确的仿真电源完整性至今仍然是一个待突破的难题。 对于高速数字电路和系统,PI的研究对象是电源分配网络PDN(Power Distribution Network)。以笔记本电脑为例,AC到DC电源适配器供给计算机主板的是一个约16V的直流电源,主板上的电源分配网络要把这个16V直流电源变成各种电压的直流电源(如:+-5V, +1.5V, +1.8V,+1.2V等等),给CPU供电,给各个芯片供电。CPU和IC用电量很大,而且是动态耗电的,瞬时电流可能很大,也可能
[测试测量]
<font color='red'>电源</font>完整性<font color='red'>测量</font>对象和<font color='red'>测量</font>内容
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
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