泰克4000系列混合信号示波器电源测试基本流程
大家习惯性的用万用表测试电源,测试很多主要参数很麻烦。现在示波器的应用带来了很多自动测量功能。利用这些功能可以轻松完成强度测量(强度、高、低、最大值、最小值、RMS、峰峰值、正/负过充、平均值、平均周期时间、周期时间RMS)和及时测量(周期时间、工作频率、上升/上升幅度、正/负压摆率、正/负压摆率)。在实践中,很多技术工程师对使用示波器测试电源的要点不是很清楚。下面是一些流程和要点,供大家参考。(这里的解释是基于泰克的MSO4000系列混合信号示波器(MSO4034)和泰克的探头设备。不同的示波器和探头会有一些差异。)选择示波器的几个关键点。
1、纪录长短及分析工具对许多开关电源测量,必不可少捕捉1/4时间或1/2周期时间(90度或180度)的直流数据信号,有一些测量乃至规定捕捉全部周期时间,这需要示波器具备充足的记录长短以符合要求(MSO4034纪录深层为10M,一般的电源测试已足够)。比长纪录长短更为重要给予可以使用全部这些数据的工具(如泰克的WaveInspector)。不然解决上百万点的记录长短,其实就是好几千屏的数据信号主题活动可谓是海底捞针。
2、电压探头和电流探头间的时滞每支电压探头和电流探头都有各自的特点散播延迟时间。电流探头和电压探头间的延迟时间差称之为时滞,也会导致力度和按时测量有误。在探头并没有恰当“校准时滞”时,测量精密度会下降,如开关损耗。我所使用的泰克TekVPI探头连接到泰克4000系列产品示波器时,它们会自动设置对应的时滞校正值,在开关电源测量中实现较大精密度。
3、探头参考点差分信号探头一般会有比较小的电压参考点。这会影响到精密度,在继续测量前必须**这一电压参考点。大部分差分信号电压探头有着内嵌的DC参考点调整操纵作用,能够较为简单地**参考点。一些探头内嵌了全自动去磁/全自动清零程序流程,如使用TekVPI探头时,只需在探头“comp”框带按一个按键就行了。安全性清晰地检测电压波型和电流波型使用数据示波器开展开关电源测量时,必不可少测量设备中的电压及电流。规定应用二只不同类型的探头:一只电压探头(一般是髙压差分信号探头),一只电流探头。测量通过MOSFET的电流较为简单,可以用很多不同类型的霍尔效应电流探头进行,如TCP0030。而测量电压往往会遭遇更多难题。MOSFET并没有连接到沟通交流电源接地或电源电路导出接地面上。因而,不太可能应用示波器开展接地装置参照电压测量,由于把探头的接地线连接到一切MOSFET接线端子上都会使根据示波器接地装置的电路短路。开展差分信号测量是测量MOSFET电压的绝佳方法。在差分信号测量中,能够测量漏极到源极电压,即MOSFET漏极和源极端化子中的电压。漏极到源极电压能够坐落于几十伏到好几百伏电压的顶端,实际视电源的范畴来定。测量瞬时功率计量检定电源开关晶体三极管里的瞬间功能损耗是几乎每个电源电路新项目的一部分。挑选可以在最坏状况实际操作极限值下经济发展靠谱地运转的元器件尤为重要。
一些制造商的电流和电压检测解决方案为这些测量带来了理想的选择。除了为安全测量提供解决方案外,它们还提供非常方便的延时校准功能。自动设置相应的时间延迟校正值,以实现更高的开关电源测量精度。以泰雷兹单位给出电压波形、电流波形和操作波形的正确平均误差和单位。下面用泰克4000系列示波器详细介绍测量的简单过程:连接探头;按Autoset,泰克示波器调整垂直设置和水平设置;设置要查询的波形类型;操作波形定义为Ch1 * Ch2;*开放面积测量,测量图形中的总面积(动能);鼠标光标读取瞬时功率。通过使用测量门控,我们可以将面积测量限制在特定的区域,并查询与MOSFET的导通时间(Ton)和关断时间(Toff)相关的功率损耗。
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