Kā izmērīt strāvas zudumu komutācijas barošanas avotos, izmantojot digitālo osciloskopu
Pieaugot pieprasījumam pēc slēdžu režīma barošanas avotiem daudzās nozarēs, ir kļuvusi ļoti svarīga nākamās paaudzes slēdžu režīma barošanas avotu jaudas zuduma mērīšana un analīze. Šajā lietojuma jomā TDS5000 vai TDS7000 sērijas digitālie fluorescences osciloskopi apvienojumā ar TDSPWR2 jaudas mērīšanas programmatūru var palīdzēt jums viegli veikt nepieciešamos mērījumu un analīzes uzdevumus.
Jaunā komutācijas režīma barošanas avota (SMPS) arhitektūra prasa lielu strāvu un zemu spriegumu nodrošināt procesoriem ar lielu datu ātrumu un GHz līmeni, kas rada nemateriālus jaunus spiedienus uz barošanas ierīču dizaineriem efektivitātes, jaudas blīvuma, uzticamības un izmaksu ziņā. Lai projektēšanā ņemtu vērā šīs prasības, dizaineri pieņēma jaunas arhitektūras, piemēram, sinhronās rektifikācijas tehnoloģiju, aktīvās jaudas filtrēšanas korekciju un palielinātu pārslēgšanas frekvenci. Šīs tehnoloģijas rada arī lielākas problēmas, piemēram, lielākus jaudas zudumus, siltuma izkliedi un pārmērīgu EMI/EMC slēdžu ierīcēs.
Pārejas laikā no "izslēgta" (vadoša) uz "ieslēgtu" (izslēgšanās) stāvokli barošanas ierīce piedzīvos lielus jaudas zudumus. Slēdžu ierīču jaudas zudums stāvoklī "ieslēgts" vai "izslēgts" ir salīdzinoši zems, jo strāva, kas iet caur ierīci, vai ierīces spriegums ir mazs. Induktori un transformatori var izolēt izejas spriegumu un izlīdzināt slodzes strāvu. Induktori un transformatori ir arī jutīgi pret pārslēgšanas frekvences ietekmi, izraisot jaudas izkliedi un neregulārus traucējumus, ko izraisa piesātinājums.
Faktiskās darbības vidēs barošanas ierīcēm ir nepārtrauktas dinamiskas slodzes izmaiņas. Situācija, kas parādīta 5. attēlā, norāda, ka jaudas zudumi pārveidošanas laikā mainās arī slodzes maiņas laikā. Tāpēc svarīgs mērīšanas solis ir aptvert visu slodzes maiņas notikumu un noteikt slēdžu zudumus, lai nodrošinātu, ka barošanas ierīce nav pārslogota šo faktoru dēļ.
Mūsdienās lielākā daļa dizaineru izmanto osciloskopus ar dziļu atmiņu (2 MB) un augstu iztveršanas ātrumu, lai tvertu notikumus ar nepieciešamo izšķirtspēju. Taču ar to saistītais izaicinājums ir analizēt lielo datu apjomu, ko rada katra slēdža zudumu punkti, jo tas rada lielu slodzi slēdža ierīcei.






