+86-18822802390

Principalele puncte de testare pentru comutarea surselor de alimentare

Jan 14, 2023

Principalele puncte de testare pentru comutarea surselor de alimentare

 

Când depanați o sursă de alimentare cu comutație, pe lângă utilizarea unui voltmetru pentru a măsura tensiunea pinii componentelor aferente din circuitul de control, este mai important să utilizați un osciloscop pentru a observa formele de undă ale tensiunii relevante pentru a aprecia dacă puterea de comutare aprovizionarea este in cea mai buna stare de functionare. Acest articol explică în principal selecția punctelor de testare ale osciloscopului. De exemplu, atunci când punctul de testare este pinul de ieșire al cipului de control PWM, un osciloscop poate fi utilizat pentru a măsura simultan cei doi parametri importanți ai amplitudinii impulsului de conducere și ciclului de lucru.


Alegerea punctelor de testare este foarte importantă. Selecția rezonabilă a punctelor de testare poate nu numai să asigure siguranța depanării, ci și să reflecte starea de funcționare a sursei de alimentare cu comutare și să simplifice procesul de depanare.


Selectarea punctului de testare al sursei de comutare Punctul de testare TP1 este scurgerea tubului comutatorului de alimentare MOSFET, TP2 este sursa tubului comutatorului, Rs este rezistența de eșantionare a curentului și TP3 este polul negativ al circuitului primar de înaltă tensiune . Putem conecta cele două puncte de testare TP1 și TP2 la cele două canale de intrare (CH1 și CH2) ale osciloscopului cu dublă urmărire și putem observa formele de undă ale tensiunii celor două puncte în același timp. În acest moment, bornele de împământare ale celor două sonde ar trebui să fie conectate la polul negativ al circuitului DC de intrare primară în același timp, adică poziția TP3. În timpul măsurării efective, clema de împământare a sondei poate fi prinsă direct pe știftul de împământare al Rs.


Din TP1, putem vedea forma de undă a tensiunii de scurgere a tubului comutatorului de alimentare. Această formă de undă poate reflecta informații cum ar fi tensiunea de vârf de drenaj, tensiunea înaltă DC de intrare, tensiunea de reflexie secundară, căderea tensiunii de conducție a tubului comutator și timpul de conducere și de întrerupere. Într-o sursă de alimentare cu comutare cu un singur capăt, forma de undă a tensiunii de scurgere a tubului comutatorului de alimentare


Din TP2, puteți vedea forma de undă a tensiunii sursei tubului comutatorului de alimentare. Această formă de undă este forma de undă de tensiune pe rezistorul de eșantionare Rs, care poate reflecta informații precum curentul de scurgere, timpul de pornire și oprire. Forma de undă a curentului de scurgere a tubului comutatorului de alimentare. Această formă de undă reflectă faptul că sursa de alimentare comutată funcționează în modul de curent continuu. În fiecare ciclu, când tubul comutatorului este pornit, curentul de scurgere începe să crească de la curentul inițial minim. Înainte ca tubul comutatorului să fie oprit, curentul de scurgere atinge valoarea maximă.


Cele două puncte de testare TP1 și TP2 sunt foarte critice și pot reflecta practic starea de funcționare a sursei de alimentare comutatoare și dacă există vreo defecțiune. În timpul depanării, acordați o atenție deosebită formelor de undă ale acestor două puncte de testare. Când creșteți treptat tensiunea de intrare AC, dacă tensiunea de vârf sau curentul de vârf depășește domeniul de proiectare, sursa de alimentare trebuie oprită imediat pentru a afla cauza pentru a preveni deteriorarea tubului comutatorului de alimentare.


Uneori, pentru a observa forma de undă curentă a înfășurării primare a transformatorului de înaltă frecvență, se poate conecta și o rezistență de eșantionare în serie cu înfășurarea primară. Pentru circuitul de eșantionare a curentului de buclă primară, starea de măsurare în acest moment este măsurarea „plutitoare” menționată în articolul anterior. Teoretic vorbind, rezistența de eșantionare poate fi conectată în serie la capătul superior sau inferior al înfășurării primare; de fapt, dacă este conectat în serie la capătul inferior al înfășurării primare, vezi poziția Rs1 din figură, va fi generat un impuls de înaltă tensiune plutitor pe firul de masă al osciloscopului în timpul măsurării. Nu este nici sigur să faceți acest lucru, dar produce și interferențe mari de măsurare și erori și poate afecta, de asemenea, funcționarea normală a sursei de alimentare comutatoare. Metoda corectă este să conectați rezistorul de eșantionare în serie cu capătul superior al înfășurării primare, să vedeți poziția Rs din figură și să conectați linia de semnal a sondei osciloscopului la capătul TP1 și să conectați clema de împământare a sondei. la capătul TP2. În acest fel, deși forma de undă a circuitului de buclă primară este de polaritate inversă, interferența și eroarea în timpul măsurării sunt minime și nu au niciun efect asupra funcționării normale a sursei de alimentare cu comutație. Forma de undă a curentului primar a polarității pozitive poate fi observată prin butonul funcției de polaritate inversă (INV) al osciloscopului.


Notă specială: La observarea formei de undă a curentului primar a unui transformator de înaltă frecvență, clema de împământare a sondei osciloscopului va fi conectată la capătul pozitiv al tensiunii înalte CC. Sondele și clemele de masă ale altor canale ale osciloscopului trebuie deconectate de la circuitele relevante, în caz contrar se va produce un scurtcircuit sau componentele circuitului vor fi deteriorate. Adică, atunci când se observă forma de undă a curentului primar al buclei primare, poate fi utilizat doar un canal, iar celelalte canale trebuie să fie complet deconectate. Această problemă nu există atunci când se utilizează osciloscoape cu tehnologie de canal izolat încorporată.

 

Programmable power supply

Trimite anchetă