디지털 오실로스코프를 사용하여 전원 공급 장치 소실을 측정합니다.
스위치 모드 전원 공급 장치 내에서 소산 된 전원으로 인해 전원 공급 장치 열 효과의 전반적인 효율이 결정됩니다. 따라서 스위치 모드 전원 공급 장치 및 인덕터/변압기의 전력 손실을 측정하는 것은 매우 중요한 측정 작업입니다. 이 측정은 전력 효율과 열 소산을 결정할 수 있습니다.
전력 손실의 측정 및 분석
전력 손실 측정에 필요한 테스트 장비
스위치 변환을위한 단순화 된 회로. MOSFET 필드 효과 전력 트랜지스터는 40kHz 클록의 여기에서 전류를 제어합니다. 그림 1의 MOSFET은 AC 피드 라인 접지 또는 회로 출력 접지에 연결되어 있지 않으며, 즉 접지에서 분리됩니다. 따라서, 프로브의지면 와이어를 MOSFET의 모든 터미널에 연결하면 오실로스코프를 통해 해당 지점과 접지 사이의 단락을 유발하기 때문에 오실로스코프를 사용하여 간단한 접지 기준 전압 측정을 수행 할 수 없습니다.
이 경우, 차동 측정은 m 0 sfet의 전압 파형을 측정하는 훌륭한 방법입니다. 차동 측정을 통해 MOSFET의 배수 및 소스 단자의 전압 인 VDS를 결정할 수 있습니다. VDS는 전원 공급 장치의 전압 범위에 따라 전압 범위의 전압 범위로 변동 할 수 있습니다. 여러 가지 방법을 통해 VDS를 측정 할 수 있습니다.
· 떠 다니는 오실로스코프의 섀시 접지선. 매우 유해하고 사용자에게 위험을 초래하고, 테스트중인 장치 및 오실로스코프에 위험을 초래하므로 사용하지 않는 것이 좋습니다.
· 두 개의 기존 단일 엔드 엔드 수동 프로브를 사용하고 접지 와이어를 연결 한 다음 오실로스코프의 채널 계산 기능을 사용하여 측정하십시오. 이 측정 방법을 준 차동 측정이라고합니다. 그러나 수동 프로브는 오실로스코프의 앰프와 함께 사용될 수 있지만 공통 모드 전압을 적절하게 방지 할 수있는 "CMRR (Common Mode Rejection Ratio)"기능이 부족합니다. 이 설정은 전압을 정확하게 측정 할 수 없지만 기존 프로브를 사용할 수 있습니다.
· 상점에서 사용 가능한 프로브 아이저트를 사용하여 오실로스코프 섀시를 분리하고 접지하십시오. 프로브의 접지 와이어는 더 이상 주요 접지 전위를 가지지 않으며 프로브는 테스트 지점에 직접 연결될 수 있습니다. 프로브 제배기는 효과적인 솔루션이지만 차동 프로브의 경우 2 ~ 5 비트의 비용으로 비교적 비쌉니다.
· 광대역 오실로스코프에서 진정한 차동 프로브를 사용하십시오. 차동 프로브를 사용하여 VD를 측정 할 수 있으며, 이는 또한 좋은 방법입니다.
MOSFET을 통해 전류를 측정 할 때 먼저 현재 프로브를 클램핑 한 다음 측정 시스템을 미세 조정하십시오. 많은 차등 프로브에는 내장 DC 오프셋 미세 조정 커패시터가 장착되어 있습니다. 테스트중인 장치를 끄고 오실로스코프에서 측정 한 전압 및 전류 파형의 평균 값을 설정하기 전에 오실로스코프 및 프로브가 워밍업 될 때까지 기다리십시오. 감도 설정은 실제로 측정 된 값을 사용해야합니다. 신호가없는 경우 미세 조정 커패시터를 조정하여 각 파형의 0 평균을 0 v로 조정하십시오. 이 단계는 측정 시스템에서 정적 전압 및 전류로 인한 측정 오차를 크게 줄일 수 있습니다.






