디지털 오실로스코프를 사용하여 스위칭 전원 공급 장치를 테스트하는 방법 소개
오실로스코프 및 전력 측정
높은 대역폭 측정에 오실로스코프를 사용하는 데 익숙한 사람들의 경우, 상대적으로 낮은 주파수로 인해 전력 측정이 간단 할 수 있습니다. 실제로 고속 회로 설계자가 결코 직면 할 필요가없는 전력 측정에는 많은 어려움이 있습니다.
전체 스위치 기어의 전압이 높고 '부동'될 수 있으며, 이는 접지되지 않습니다. 신호의 펄스 폭,주기, 주파수 및 듀티 사이클은 다릅니다. 파형을 정확하게 캡처하고 분석하고 파형의 이상을 감지해야합니다. 이 오실로스코프의 요구 사항은 엄격합니다. 다중 프로브 - 단일 종료 프로브, 차동 프로브 및 현재 프로브가 동시에 필요합니다. 장기 저주파 획득 결과를위한 기록 공간을 제공하기 위해 기기에는 큰 메모리가 있어야합니다. 한 번의 획득에서 상당히 다른 진폭으로 다른 신호를 캡처해야 할 수도 있습니다.
전원 공급 장치 스위칭의 기본 사항
대부분의 최신 시스템의 주류 DC 전원 공급 장치 아키텍처는 스위치 모드 전원 공급 장치 (스위치 모드 전원 공급 장치)로, 변화하는 하중에 효과적으로 대처할 수있는 능력으로 잘 알려져 있습니다. 전형적인 스위칭 전원 공급 장치의 전력 신호 경로에는 수동 구성 요소, 활성 부품 및 자기 구성 요소가 포함됩니다. 전원 공급 장치는 저항 및 선형 트랜지스터와 같은 손실 성분의 사용을 최소화하고 주로 전환 트랜지스터, 커패시터 및 자기 구성 요소와 같은 무한 구성 요소를 주로 사용해야합니다.
스위칭 전원 공급 장치 장비에는 펄스 폭 변조 조절기, 펄스 주파수 변조 조절기 및 피드백 루프 1과 같은 구성 요소가 포함 된 제어 부품이 있습니다. 제어 부품에는 자체 전원 공급 장치가있을 수 있습니다. 그림 1은 스위칭 전원 공급 장치의 단순화 된 개략도이며, 활성 구성 요소, 수동 구성 요소 및 자기 구성 요소를 포함한 전기 에너지 변환 섹션을 보여줍니다.
전원 공급 장치 기술은 금속 산화물 전계 효과 트랜지스터 (MOSFET) 및 절연 게이트 바이폴라 트랜지스터 (IGBT)와 같은 전력 반도체 스위칭 장치를 사용합니다. 이 장치에는 짧은 전환 시간이 있으며 불안정한 전압 스파이크를 견딜 수 있습니다. 마찬가지로 개방 상태 또는 폐쇄 상태에 관계없이 높은 효율과 낮은 열 발생으로 에너지가 거의 없다는 것입니다. 스위칭 장치는 전원 공급 장치의 전반적인 성능을 크게 결정합니다. 스위칭 장치의 주요 측정에는 다음이 포함됩니다. 스위칭 손실, 평균 전력 손실, 안전한 작업 영역 및 기타.






