创新的自动功率电子分析与测试方案.ppt
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1、创新的自动功率电子分析与测试方案,开关电源(SMPS)技术的发展趋势,效率越来越高功率密度越来越高瞬时负荷低电压,高电流宽带供电技术符合 EN61000-3-4 A14 标准,开关电源设计中的挑战,提升开关电源效率降低开关损耗最大限度地降低磁性器件的功率损耗需要更快的控制环路响应提高开关电源系统可靠性海量数据分析符合宽带技术标准需要简便易用、可靠的工具,定位问题,开关电源设计中的测试需求,国家和地区电源质量标准电源的功率电平输出纯度电源线的谐波反馈开关损耗调制分析等等从历史上看利用万用表进行静态电流和电压测量通过PC或计算器进行麻烦的计算今天示波器成为首选电源测量平台,如何有效执行电源设计测量
2、,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低,似乎非常简单。事实上,电源测量也有很多高速电路设计人员从未见过的一系列挑战。经过开关设备的电压可能会非常大,而且是“浮动的”,即没有参考接地。信号的脉宽、周期、频率和占空比会变化,必须如实地捕获波形,分析其不理想特点。因此必须考虑以下因素:是否提供安全精确的电压和电流探测解决方案?是否有一种快速方式,调节探头的不同延迟?是否有使探头偏置达到最小的有效流程?仪器能否配备充足的记录长度,以高分辨率捕获很长的工频波形?,安全准确地探测电压和电流波形,图中,在范围在几kHz 到几MHz 的时钟驱动下,金属氧化物场效应晶体管(MOSFE
3、T)控制着电流。然而MOSFET 没有连接到交流电源接地或电路输出接地上。因此,不可能使用示波器进行接地参考电压测量,因为把探头的地线连接到任何MOSFET端子上都会使通过示波器接地的电路短路。如何有效的测量Vds,即MOSFET漏极和源极端子中的电压。(Vds可能位于几十伏到几百伏电压的顶部)?浮动示波器的机箱接地。绝对不要采用这种方式,因为这种非常不安全,会给用户、被测设备和示波器带来危险。使用传统无源单端探头,把地线相互连接起来,使用示波器的通道匹配功能。这种测量方式称为准差分测量。但是,无源探头与示波器的放大器结合使用时,不能提供充分阻塞任何共模电压的共模抑制比(CMRR)。尽管用户可
4、能很想使用这种方法,因为可以使用已有的探头,但它并不能准确地测量电压。使用真正差分探头。高压差分探头(如泰克P5205)可以准确安全地测量VDS。,无源元件,有源元件,磁性元件,门,时钟,漏极,源极,TP1,TP2,简化的开关电源视图,安全准确地探测“浮动”电压,即便示波器处于“浮动”状态,寄生电容也会形成交流分压器从而增加测量的误差。注意:回动的探头引线会给栅极增加100 pF 的电容,有可能破坏电路。将示波器的公共端接到逆变器上部的栅极可以使栅极驱动信号滞后,阻碍器件的关断并破坏输入桥。这种故障通常还会在工作台上出现小火花,很多功率电子器件的设计人员都可以作证。,危险!,分布电容和电感还可
5、能带来原本没有的振铃!,示波器在没有接地的情况下,其电磁兼容特性降达不到设计要求,可能干扰待测电路或受到空间电磁波的干扰,影响测量结果!,不可用剪断示波器接地线的方法进行差分测量!不可使用隔离变压器进行差分测量!,消除电压探头和电流探头之间的时滞,每只电压探头和电流探头都有自己的特性传播延迟。电流探头和电压探头之间的延迟差称为时滞,会导致幅度和定时测量不准确。必需了解探头的传播延迟对最大峰值功率和面积测量的影响,因为功率是电压和电流的乘积。如果两个相乘的变量没有完美对准,那么会得到不正确的结果。在探头没有正确“校正时滞”时,测量精度会下降,如开关损耗。,时钟,偏移实例,9.4 ns偏移,4.9
6、58 W,5.239 W,校正偏移后,5.6%误差,解决方案:消除电压探头与电流探头之间的偏移,泰克DPO3/4000示波器,带有TekVPI探头和偏移校正套件,Deskew7.40 ns,DPO/MSO4000以及DPO3000继续提供泰克独有的强大静态时间偏移校正功能(+/-100ns)支持所有泰克探头,消除探头偏置,把示波器设置成测量电压波形的平均值。选择实际测量中将使用的灵敏度(垂直)设置。在不存在信号的情况下,把平均电平调节到0 V(或尽可能接近0 V)。,类似的,必需在执行测量前调节电流探头。在消磁后:把示波器设置成实际测量中将使用的垂直灵敏度。在不存在信号的情况下,关闭电流探头。
7、把DC 平衡调节到零。把平均值调节到0 A 或尽可能接近0 A。注意,某些探头(如支持TekVPI 的TCP0030)内置了自动消磁/自动清零程序,用户只需在探头p 盒上按一个按钮就可以了。,差分探头一般会有较小的电压偏置。这会影响精度,在继续测量前必须消除这个电压偏置。大多数差分电压探头拥有内置的DC偏置调节控制功能,可以相对简单地消除偏置。在预热后:,示波器性能考虑因素,上升时间开关信号上升时间可能会相当快为准确地进行测量,测量系统(示波器+探头)的上升时间应该 快五倍,测量系统=上升时间,5,实际值,测得值,信号上升时间,示波器性能考虑因素,采样率采样率越快,分辨率越高,波形越详细记录长
8、度确定在采样率一定时捕获多长“时间”实例:60 Hz的一半周期是 8 ms多采样率为1 GS/s时,需要8 M点的记录长度,时间=,记录长度,采样率,记录长度在电源测量中的作用,有源功率因数校正电路 APFC SMPS改变脉宽,以在输出上保持恒定的电压经过开关器件的电流会变化示波器捕获测量期间事件的能力取决于使用的采样率及存储采集的信号样点的存储器的深度(记录长度)。存储器的填充速度与采样率直接成正比。在采样率设置得足够高,能够以高分辨率详细地信号时,存储器会迅速填充。对许多电源测量,必需捕获1/4 周期或1/2 周期(90度或180度)的工频信号;有些测量甚至要求捕获整个周期。泰克3000系
9、列示波器标配5M样点的记录长度,轻松地满足了这一需求。,电压,电流,PWM 信号,对50Hz工频供电来说,10ms的记录长度可以保证捕获所有开关变化,确定DSO记录长度的参数,取样速率应该至少是测得的模拟信号带宽的5倍一般在一个边沿上需要 5-8个样点;100 ns转换至少要求 50 MS/s的取样速率单次采集的记录时间与记录长度直接成正比,计算记录长度,为同时查看 50 Hz工频信号(一个周期),和 100 ns(8个样点/边沿)边沿的PWM信号每条通道2MB记录长度、1.25GSa/s取样速率的示波器可以满足这一要求,利用Wave-Inspector进行电源系统查障,比长记录长度更重要的是
10、提供能够利用所有这些数据的工具4000 系列的Wave Inspector 是业内第一套为轻松处理长记录设计的工具Wave Inspector对示波器就象是 对互联网专用前面板控制功能:缩放平铺播放/暂停设置/清除标记在标记之间导航搜索和标记强制外圈反馈旋转得越远,速度越快反向旋转旋钮,改变方向或减慢速度异常直观大大改善了几乎每个客户都会关注的操作便捷性!,0.03m左右,你了解Wave-Inspector吗?!,针在哪里?,3m左右,2.5,利用Wave-Inspector进行电源系统查障,现代数字示波器可以捕获海量数据,这既是好事,也是坏事。您想要所有数据,正因如此,您需要使用示波器。但直
11、到现在,在庞大的数据中找到所需的数据不亚于大海捞针,是一个非常耗时麻烦的过程。配有Wave Inspector的DPO4000系列为您提供了所需的功能,可以高效地满足您的需求,而这种效率是以前的示波器所不能想象的。,利用Wave-Inspector查找门驱动脉冲,使用3000系列全部5M 点记录长度,以8ns 分辨率捕获AC 电源两个周期期间的每个门驱动脉冲。上面的窗口显示了整个采集下面的窗口显示了放大的采集部分这一采集包含大约2,000个脉冲在输入几个简单的搜索参数后如通道1上的正脉冲,宽度小于1.2s,门限为7 V,Wave Inspector会迅速识别满足标准的79个脉冲,并在格线顶部用
12、白色三角形标出了这些波形。然后通过再次使用前面板Previous和Next按钮,我们可以迅速从一个事件跳到另一个事件。以前需要几个小时完成的工作,现在只需几秒钟就可以完成。,使用Wave Inspector 在包含数千个脉冲的长5M 样点采集中找到发生的79 个宽度小于1.2us 的脉冲,电源质量测量基础知识,事实上,输入电压和电流波形并不是完全一样的实际环境中的电源线永远不会提供理想的正弦波SMPS是相对于电源的非线性负载SMPS在输入电流波形上生成谐波,不得违反EN61000-3-2之类标准电源质量测量包括:真实功率无功功率视在功率功率因数波峰因数电流谐波测量THD,电源质量测量,带有DP
13、O4PWR的泰克MSO/DPO4000示波器,视在功率=Irms*Vrms功率因数=真实功率 视在功率波峰因数=Vpeak Vrms,无功 功率,真实功率,视在功率,虚数轴,实数轴,谐波和预一致性测量,必须捕获直到40阶谐波对比谐波和THD与行业标准(如EN61000-3-2),带有TDSPWR3的泰克TDS5000B示波器,电源质量测量AC输入电压和电流,电源质量测量AC输入电压和电流,输入电路部分功率测量,为了得到视在功率,我们将测量到的有效值相乘,得到视在功率=215.7 V*158.8mA=34.3 W为了得到有效功率,我们使用DPO3000的数学运算(Math)按钮,对电压和电流的波
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