スイッチング電源デジタルオシロスコープ測定方法

Sep 09, 2024

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スイッチング電源デジタルオシロスコープ測定方法

 

従来のアナログ電源から効率的なスイッチング電源まで、電源の種類とサイズは大きく異なります。彼らは皆、複雑でダイナミックな作業環境に直面しなければなりません。機器の負荷と需要は瞬時に大幅に変化する可能性があります。 「日常的な」スイッチモード電源であっても、平均動作レベルをはるかに超える瞬間的なピーク値に耐えることができなければなりません。電源または電源を使用するシステムを設計するエンジニアは、静的条件および最悪の条件下での電源の動作条件を理解する必要があります。


以前は、電源の動作特性を記述するには、デジタル マルチメータを使用して静電流と電圧を測定し、電卓や PC で難しい計算を実行する必要がありました。現在、ほとんどのエンジニアは、優先する電力測定プラットフォームとしてオシロスコープを利用しています。最新のオシロスコープには、統合された電力測定および分析ソフトウェアが装備されているため、セットアップが簡素化され、動的測定が容易になります。ユーザーは主要なパラメータをカスタマイズし、自動的に計算し、生データだけでなく数秒で結果を確認できます。


電源設計の問題とその測定要件
理想的な状況では、各電源は、その電源用に設計された数学モデルのように動作する必要があります。しかし現実の世界では、コンポーネントに欠陥があり、負荷が変化し、電源に歪みが生じ、環境の変化により性能が変化する可能性があります。さらに、性能とコストの要件が常に変化するため、電源設計はより複雑になります。次の問題を考慮してください。


電源装置は定格電力を超えて何ワットの電力を維持できますか?どれくらい持続できますか?電源はどれくらいの熱を放出しますか?過熱するとどうなりますか?どれくらいの冷却風量が必要ですか?負荷電流が大幅に増加するとどうなりますか?デバイスは定格出力電圧を維持できますか?電源は出力端での完全な短絡にどのように対処しますか?電源の入力電圧が変化するとどうなりますか?


設計者は、占有スペースを減らし、熱を削減し、製造コストを削減し、より厳格な EMI/EMC 規格を満たす電源を開発する必要があります。エンジニアがこれらの目標を達成できるのは、厳密な測定システムだけです。


オシロスコープと電力測定
高帯域幅測定にオシロスコープを使用することに慣れている人にとって、電力測定は周波数が比較的低いため簡単かもしれません。実際、電力測定には、高速回路設計者が決して直面する必要のない課題が数多くあります。


開閉装置全体の電圧が高く、「フローティング」になっている可能性があります。これは、開閉装置が接地されていないことを意味します。信号のパルス幅、周期、周波数、デューティ サイクルは変化します。波形を正確に捉えて解析し、波形の異常を検出する必要があります。このオシロスコープの要件は厳しいです。複数のプローブ - シングルエンド プローブ、差動プローブ、および電流プローブを同時に必要とします。長期間の低周波取得結果を記録するスペースを提供するには、機器には大容量のメモリが必要です。また、1 回の取得で大幅に異なる振幅を持つさまざまな信号をキャプチャする必要がある場合があります。

 

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