Ievads digitālā osciloskopa izmantošanai, lai pārbaudītu komutācijas barošanas avotu
Osciloskops un jaudas mērīšana
Tiem, kas pieraduši izmantot osciloskopus ar augsta joslas platuma mērījumiem, jaudas mērīšana var būt vienkārša, ņemot vērā tā salīdzinoši zemo frekvenci. Faktiski jaudas mērījumos ir daudz izaicinājumu, ar kuriem ātrgaitas shēmas dizaineriem nekad nav jāsaskaras.
Visas komutācijas spriegums var būt augsts un “peldošs”, kas nozīmē, ka tas nav iezemēts. Signāla impulsa platums, periods, biežums un darba cikls būs atšķirīgs. Ir nepieciešams precīzi uztvert un analizēt viļņu formu un noteikt visas viļņu formas anomālijas. Prasības šim osciloskopam ir stingras. Vairākas zondes - vienlaicīgi nepieciešamas vienas beigušās zondes, diferenciālās zondes un strāvas zondes. Instrumentam jābūt lielai atmiņai, lai nodrošinātu ierakstīšanas vietu ilgtermiņa zemas frekvences iegūšanas rezultātiem. Un tam var būt nepieciešams uztvert dažādus signālus ar ievērojami atšķirīgu amplitūdu vienā iegūšanā.
Svinības barošanas avota pamati
Galvenā līdzstrāvas barošanas avota arhitektūra lielākajā daļā mūsdienu sistēmu ir slēdža režīma barošanas avots (slēdža režīma barošanas avots), kas ir labi pazīstams ar spēju efektīvi tikt galā ar mainīgajām slodzēm. Tipiska komutācijas barošanas avota jaudas signāla ceļš ietver pasīvos komponentus, aktīvos komponentus un magnētiskos komponentus. Pārslēgšanas barošanas avotiem vajadzētu samazināt zaudējumu komponentu, piemēram, rezistoru un lineāro tranzistoru izmantošanu, un galvenokārt lietošana (ideālā gadījumā) bez zaudējumiem komponentiem, piemēram, tranzistoru pārslēgšanas, kondensatoriem un magnētiskajiem komponentiem.
Switching barošanas avota aprīkojumam ir arī vadības daļa, kas ietver tādus komponentus kā impulsa platuma modulācijas regulators, impulsa frekvences modulācijas regulators un atgriezeniskās saites cilpa 1. Vadības daļai var būt sava barošanas avots. 1. attēls ir vienkāršota komutācijas barošanas avota shematiska diagramma, parādot elektriskās enerģijas pārveidošanas sekciju, ieskaitot aktīvās sastāvdaļas, pasīvās sastāvdaļas un magnētiskās sastāvdaļas.
Switching barošanas avota tehnoloģija izmanto jaudas pusvadītāju komutācijas ierīces, piemēram, metāla oksīda lauka efekta tranzistorus (MOSFET) un izolētus vārtu bipolāros tranzistorus (IGBT). Šīm ierīcēm ir īss pārslēgšanas laiks, un tās var izturēt nestabilus sprieguma tapas. Tikpat svarīgi ir tas, ka viņi patērē ļoti maz enerģijas, ar augstu efektivitāti un zemu siltuma radīšanu, neatkarīgi no tā, vai tas ir atklātā vai slēgtā stāvoklī. Pārslēgšanas ierīces lielā mērā nosaka pārslēgšanas barošanas avotu kopējo veiktspēju. Galvenie komutācijas ierīču mērījumi ietver: pārslēgšanas zaudējumus, vidējos enerģijas zudumus, drošu darba zonu un citus.






