+86-18822802390

Način merjenja napajanja stikala z digitalnim osciloskopom

Dec 27, 2024

Način merjenja napajanja stikala z digitalnim osciloskopom

 

Da bi natančno izmerili napajanje preklopnih naprav, je treba najprej izmeriti izklop in napetosti. Vendar dinamični razpon tipičnega 8- bitnega digitalnega osciloskopa ne zadostuje za natančno zajemanje signalov milivolta v obdobju vklopa in visokih napetosti v obdobju izklopa v istem ciklu pridobitve. Za zajem tega signala je treba navpični razpon osciloskopa nastaviti na 100 voltov na delitev. V tej nastavitvi lahko osciloskop sprejme napetosti do 1000 V, kar omogoča pridobitev 700V signalov, ne da bi preobremenil osciloskop. Težava pri uporabi te nastavitve je, da je največja občutljivost (minimalna amplituda signala, ki jo je mogoče rešiti), postala 1000/256, kar je približno 4V.


Če želite uporabiti digitalni osciloskop za merjenje moči, je treba meriti napetost in tok med odtokom in virom stikalnih naprav MOSFET (kot je prikazano na sliki 2) ali napetosti med kolektorjem in oddajanjem IGBT. Ta naloga zahteva dve različni sondi: visokonapetostno diferencialno sondo in trenutna sonda. Slednji je običajno sonda za učinek dvorane, ki ni mogoče vstaviti. Vsaka dva sonda imata svojo edinstveno zamudo pri prenosu. Razlika med tema dvema zamudama (znana kot časovno odstopanje) lahko povzroči napačne meritve amplitude in časovno povezane meritve. Pomembno je razumeti vpliv zamude prenosa sonde na merjenje največje največje moči in površine. Konec koncev je moč produkt napetosti in toka. Če dve pomnoženi spremenljivki nista pravilno popravljeni, bo rezultat napačen. Kadar sonda ni pravilno umerjena za časovno odstopanje, bo vplivala natančnost meritev, kot so izgube stikala.


Dejanski zaslonski diagram osciloskopa, ki prikazuje vpliv zamude sonde. Uporablja diferencialne sonde in trenutne sonde, povezane z DUT. Napetostni in trenutni signali so na voljo prek kalibracijskih napeljav. Slika 6 prikazuje časovno zamudo med napetostno sondo in tokovno sondo, medtem ko na sliki 7 prikazuje rezultate merjenja, dobljene brez popravljanja časovne zamude obeh sonde (6.059MW). Slika 8 prikazuje učinek popravljanja zamude sonde. Prekrivanje dveh referenčnih krivulj kaže, da je bila zamuda nadomeščena. Rezultati meritev na sliki 9 kažejo na pomen pravilnega popravljanja zamud v času. Ta primer prikazuje, da časovna zamuda uvaja meritev 6%. Natančno popravljanje časovne zamude zmanjša napako merjenja največjega na največjo izgubo energije.


Nekatera programska oprema za merjenje moči lahko samodejno popravi časovno odstopanje izbrane kombinacije sonde. Programska oprema nadzoruje osciloskop in prilagaja zamudo med napetostjo in trenutnimi kanali s pomočjo tokovnih in napetostnih signalov v realnem času, da se odpravi razlike v zamudi prenosa med napetostjo in trenutnimi sondami.


Uporablja se lahko tudi statična funkcija odstopanja časa korekcije, pod pogojem, da imajo specifične napetosti in trenutne sonde konstantne in ponovljive zamude prenosa. Funkcija statičnega odstopanja časa korekcije samodejno prilagodi zamudo med izbrano napetostjo in trenutnimi kanali za izbrano sondo na podlagi vgrajenega urnika prenosa. Ta tehnologija zagotavlja hitro in priročno metodo za zmanjšanje odstopanj časovnih časov.

 

DC Regulated Lab Power Supply

Pošlji povpraševanje