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MOS管開關波形過沖、電源紋波、電源隔離怎么測?

信息來源:本站 日期:2021-04-09 

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MOS管開關波形過沖、電源紋波、電源隔離怎么測?


開關波形過沖、電源紋波、電源隔離

在設計一臺電源的時候,經常會遇到比如內部的MOS管的開關波形該如何去測試?


其實MOS管的開關波形來講的話,一般我們需要考慮它的過沖,一般來講的話前面會加一個電阻來進行一個設置。


那這種情況下的話我們不希望他的過沖太高,一般來講不能高于MOS管波形50%,那這樣的話我們可能會通過用示波器來進行一個設置觸發之后來看波形的過沖到底有多大。


我們在設計電源過程中有很多的參數要去體現,比如說負載調整率或者是電源紋波,還有電源效率,包括THD這些參數,這些參數其實在測試的過程中有沒有什么更高效的方法,來幫助大家呢?


接下來為大家介紹一下紋波的測試方法。一般來說我們電源的輸出的話我們都要對紋波進行一些實測,首先要考慮的問題是如何在直流上面疊加的紋波可被直接測到。


通常做法是直接把波形展開,把波形放到屏幕中間進行展開測試。但這種方法的話效率比較低,而且當示波器偏置沒法達到要求的話,沒法對我們的上面的信號進行實測。


那可以使用的方法是使用交流耦合的方式直接把(輸出端)直流(信號)進行隔離,然后我們再直接把檔位擴展。像這個波形而言的話,我們上面有疊加一個三角波,那我們就可以直接對波形進行一些測試,看它實際的紋波大小是多少。可以看到這就是(本次模擬的)紋波情況。


MOS管 開關波形 電源紋波


此外我們可以直接從屏幕里面直接添加讀數。點擊峰值測試,我們可以得到紋波值大小。一般來講紋波從幾毫伏到幾十毫伏不等,這個紋波我們疊加了大概是一個兩毫伏的紋波。


如果對于這種(低幅值)波形來講,示波器底噪對波形會有影響的話,我們可以把示波器本底噪聲進行部分濾除。


我們可以打開本身示波器帶寬限制,那這樣的話我們可以進一步縮小本身示波器本底噪聲造成的影響,這樣我們就能夠對實測的結果更加精準。


其次的話如果還想進一步濾除噪聲的話就使用高分率模式。一般紋波的使用的話不太推薦高分率來進行一個波形的實測,所以這就是紋波的一個基本操作。


首先第一步用我們用交流耦合的方式把直流進行隔離,第二的話打開我們的單位限制,然后其次的話對我們波形進行整體的實測,建議波形盡可能占整個屏幕的2/3或者1/2以上,這樣的話整個波形的實測的結果會更加的精準,這就是我們整個紋波的測試的過程。


從單路電源到雙路電源,涉及到一個并聯的問題,那并聯的時候我們就會遇到隔離,可能會因為沒有做隔離會出現炸機或者是把臺式電源給炸掉,那么這部分有沒有什么好的解決辦法?


比較推薦的方式是,最好的(測試方式)要不就用隔離的示波器測,要不就是用隔離的探頭,用示波器隔離的高壓差分探頭來進行實測。這樣的話信號本身在輸入示波器之前的話就已經進行了隔離的處理,這樣的話就不會造成太大的問題。


比如說這個就是一個高壓差分探頭。它本身來講的話可以有多個檔位可選,最低的檔位可以從一百乘就是一百倍衰減,到最高的話一千倍衰減,可測的電壓范圍從幾百伏到幾千伏不等。


我們現在用一百伏的就是一百倍衰減的檔位來進行實際的測試。我們接到校準信號來進行實測,這樣的話會看到本身的校準信號的波形,呈現這樣的一個方波的形狀。


對于這種測試而言的話,如果用隔離探頭,我們就不用擔心對于實際的電源電路里面的測試會造成影響。因為電壓經過探頭已經進行了隔離,使整個機械裸露金屬部分的話都不會帶電,這樣測試就會比較安全。


我們用本身的信號源來進行一個模擬的雙通道MOS管波形的演示,如果用這樣的一個波形來進行演示的話,可以看到在于我們實際時間的話,實際上就是兩個波形之間的一個交替點。


在這個交替點,如果我們通道之間的延時沒有進行調整的話,本身通道之間的延時就可能會有偏差,造成實際時間可能實測出來會有誤差,這樣的話整個實際時間測試可能會偏大或者偏小。


這樣的話也不太合適,所以我們本身在通道之間電流和電壓直接通道或兩通道之間的話,一定要進行一個延時的校正來保證我們測試的過程中對于實際時間測試的準確性。這就是我們對開關電源里面過程中測試要求點。


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