Съвети за правилното измерване на параметрите на захранването с включен режим

Актуални статии от "заглавия"

правилното

  • 5G и LPWAN
  • Автономни системи
  • Квантов компютър
  • RISC-V
  • Изследвания и наука
  • Настрани погледи

Актуални статии от "Технологии"

  • Цифрови компоненти
    • Микроконтролери и процесори
    • Други цифрови интегрални схеми
    • Съхранение
  • Аналогова технология
    • Аналогови съвети
    • A/D конвертор
    • RF и безжични
    • Линейни компоненти
    • Сензори
    • Поколение на часовника
  • Пасивни компоненти
  • Електромеханика
    • Кутии и шкафове
    • Превключватели и релета
    • Технология на свързване
    • Термично управление
  • Интерфейс човек-машина
  • LED и оптоелектроника

Актуални статии от "Разработка на хардуер"

Актуални статии от "AI & Intelligent Edge"

  • Вградени системи
    • Вградени дъски
    • Вградени компютри
    • Инструменти и софтуер
  • IoT
  • IoT свързаност
  • Raspberry PI & SBC

Актуални статии от "Вградени и IoT"

  • Силова електроника
  • Управление на енергията
  • Съвети за захранване
  • Защита на веригата
  • Захранвания
  • Литиево-йонни батерии

Актуални статии от "Power-Design"

Актуални статии от "FPGA & SoC"

  • Технология на електрическото задвижване
  • Енергийна ефективност
  • функционална безопасност
  • Дизайн на платка
  • Сигурност
  • Бележки за дизайна
  • Уебинари
  • Бяла хартия

Актуални статии от "специализирани теми"

Актуални статии от "Измерване и тестване"

  • Потребителска електроника
  • Индустрия и автоматизация
    • Обработка на изображение
    • Индустрия 4.0
    • Индустриални мрежи
    • SPS и IPC
  • Медицинска електроника
  • Интелигентен дом и сграда
  • Интелигентна мобилност
  • Електромобилност
  • Tele- и Datacom

Актуални статии от "Индустрии и приложения"

Актуални статии от "Производство на електроника"

  • Китай
  • Корона криза
  • Управление и лидерство
  • Свински цикъл
  • Стартова сцена
  • Закон
  • Компании
  • Икономическа политика

Актуални статии от "Управление и пазари"

Захранвания Съвети за правилното измерване на параметрите на захранването с включен режим

Измерванията на захранването с включен режим не са част от ежедневната работа на инженера по разработки. Тази статия обяснява важни измервания за процесите на проверка, проектиране и одобрение.

Фирми по темата

Фигура 1 Измерване с тестова сонда и земна линия.

Измерванията на захранването с превключен режим се различават основно от измерванията на цифрови величини и понякога водят до различни резултати. Особено при чувствителните приложения на медицинската технология е много важно да се координират оптимално критериите за производителност и използване на приложението и захранването. Методите за измерване, описани по-долу в тази статия, са помощно средство, което осигурява сигурност.

Често условията за измерване са посочени в техническия лист на захранването, напр. „Прекратете тестовата сонда (1: 1) с електролитен кондензатор 10 µF, успореден на филмов кондензатор; Осцилоскоп с ограничение 20 MHz ”. В същото време обаче правилното свързване на земята на тестовата сонда е особено важно, тъй като има голямо влияние върху резултата от измерването, както е показано на фигури 1 и 2 в сравнение.

Разликата е почти 100%. Препоръчваме да инсталирате такава комбинация от електролитен кондензатор + филмов кондензатор на платката на клиента, за да намалите пиковете съответно.

Промяна на товара и реакция на стъпка: За правилно измерване на регулирането на товара е важно да почукате напрежението директно в клемите на захранващия блок. Измерването, както е показано на фиг. 3, показва 12 V/100 W захранващ блок с скок от 1,66 A до 8,33 A при честота 500 Hz с нарастване на тока от 2,5 A/µs. В зависимост от това дали напрежението се измерва директно на изходните клеми или в края на кабел с дължина 1000 mm върху товара, има разлики> 300%.

Ограничение за свръхток: Почти всяко захранване с превключен режим има електронна защита срещу късо съединение или свръхток, наричан още OCP (пренапрежение на ток). Граничните токове обикновено са в диапазона от приблизително 120% до 130% от максималния изходен ток. В сравнение с трансформатор (диаграма U/I с характеристика на меко изключване), захранването с включен режим поддържа напрежението постоянно и се изключва внезапно само при достигане на OCP.