Įvadas į skaitmeninio osciloskopo naudojimo metodą, skirtą išbandyti perjungimo maitinimo šaltinį
Osciloskopas ir galios matavimas
Tiems, kurie įpratę naudoti osciloskopus dideliam pralaidumo matavimams, galios matavimas gali būti paprastas dėl santykinai žemo dažnio. Tiesą sakant, galios matavimo iššūkiams yra daugybė iššūkių, su kuriais greitaeigių grandinių dizaineriai niekada neturi susidurti.
Viso skirstomojo įrenginio įtampa gali būti aukšta ir „plūduriuojanti“, tai reiškia, kad ji nėra įžeminta. Signalo impulsų plotis, laikotarpis, dažnis ir darbo ciklas skirsis. Būtina tiksliai užfiksuoti ir analizuoti bangos formą ir aptikti bet kokias bangos formos anomalijas. Šio osciloskopo reikalavimai yra griežti. Keli zondai - reikalaujantys pavienių galutinių zondų, diferencialinių zondų ir srovės zondų vienu metu. Instrumentas turi turėti didelę atmintį, kad būtų užtikrinta registravimo vieta ilgalaikiams žemo dažnio įgijimo rezultatams. Ir tam viename įsigijime gali reikėti užfiksuoti skirtingus signalus, turinčius žymiai skirtingą amplitudę.
Maitinimo tiekimo pagrindai
Pagrindinė nuolatinės srovės maitinimo šaltinio architektūra daugelyje modernių sistemų yra jungiklio režimo maitinimo šaltinis (jungiklio režimo maitinimo šaltinis), kuris yra gerai žinomas dėl savo sugebėjimo efektyviai susidoroti su besikeičiančiomis apkrovomis. Įprasto perjungimo maitinimo šaltinio galios kelias apima pasyvius komponentus, aktyvius komponentus ir magnetinius komponentus. Perjungimo maitinimo šaltiniai turėtų sumažinti nuostolių komponentų, tokių kaip rezistoriai ir linijiniai tranzistoriai, naudojimą, ir daugiausia naudoti (idealiu atveju) be nuostolių komponentų, tokių kaip tranzistoriai, kondensatoriai ir magnetiniai komponentai.
Perjungimo maitinimo įranga taip pat turi valdymo dalį, kurioje yra komponentai, tokie kaip impulsų pločio moduliacijos reguliatorius, impulsų dažnio moduliacijos reguliatorius ir grįžtamojo ryšio kilpa 1. Valdymo dalis gali turėti savo maitinimo šaltinį. 1 paveikslas yra supaprastinta perjungimo maitinimo šaltinio schema, rodanti elektros energijos konversijos skyrių, įskaitant aktyvius komponentus, pasyvius komponentus ir magnetinius komponentus.
Perjungimo maitinimo technologija naudoja galios puslaidininkių perjungimo įtaisus, tokius kaip metalo oksido lauko efekto tranzistoriai (MOSFET) ir izoliuoti vartų bipoliniai tranzistoriai (IGBT). Šie prietaisai turi trumpą perjungimo laiką ir gali atlaikyti nestabilius įtampos smaigalius. Ne mažiau svarbu tai, kad jie sunaudoja labai mažai energijos, su dideliu efektyvumu ir silpnu šilumos susidarymu, tiek atviroje, tiek uždaroje būsenoje. Perjungimo įtaisai daugiausia lemia bendrą perjungimo maitinimo šaltinių našumą. Pagrindiniai perjungimo įtaisų matavimai apima: perjungimo nuostolius, vidutinius galios nuostolius, saugią darbo zoną ir kt.






