+86-18822802390

Свържете се с нас

  • Тел: +8618822802390

  • Имейл-:admin@gvda-instrument.com

  • WhatsApp: 8618822802390

  • Добавяне: стая 610-612, бизнес сграда Huachuangda, район 46, път Cuizhu, улица Xin'an, Bao'an, Шенжен

Основни тестови точки за импулсни захранвания

Jan 14, 2023

Основни тестови точки за импулсни захранвания

 

При отстраняване на грешки в импулсно захранване, в допълнение към използването на волтметър за измерване на напрежението на щифтовете на свързаните компоненти в управляващата верига, е по-важно да използвате осцилоскоп, за да наблюдавате съответните вълнови форми на напрежение, за да прецените дали мощността на превключване доставката е в най-добро работно състояние. Тази статия обяснява основно избора на точки за изпитване на осцилоскоп. Например, когато тестовата точка е изходният щифт на контролния чип с ШИМ, може да се използва осцилоскоп за едновременно измерване на двата важни параметъра на амплитудата на управляващия импулс и работния цикъл.


Изборът на тестови точки е много важен. Разумният избор на тестови точки може не само да гарантира безопасността на отстраняването на грешки, но също така да отразява работния статус на импулсното захранване и да опрости процеса на отстраняване на грешки.


Избор на тестова точка на импулсно захранване Тестовата точка TP1 е дренажът на превключвателната тръба на MOSFET, TP2 е източникът на превключващата тръба, Rs е резисторът за вземане на проби от тока, а TP3 е отрицателният полюс на първичната верига за високо напрежение . Можем да свържем двете тестови точки TP1 и TP2 към двата входни канала (CH1 и CH2) на осцилоскопа с двойна следа и да наблюдаваме вълновите форми на напрежението на двете точки едновременно. По това време клемите за заземяване на двете сонди трябва да бъдат свързани към отрицателния полюс на първичната входна верига за постоянен ток едновременно, тоест позицията TP3. По време на действителното измерване заземяващата скоба на сондата може да бъде захваната директно върху заземяващия щифт на Rs.


От TP1 можем да видим формата на вълната на напрежението на източване на тръбата на превключвателя на захранването. Тази форма на вълната може да отразява информация като пиково напрежение на изтичане, високо входно постоянно напрежение, напрежение на вторично отражение, спад на напрежението на проводимостта на превключващата тръба и време на проводимост и прекъсване. В импулсно захранване с обратен ход с един край, вълновата форма на напрежението на изтичане на тръбата на превключвателя на захранването


От TP2 можете да видите формата на вълната на напрежението на източника на тръбата на превключвателя на захранването. Тази форма на вълната е формата на вълната на напрежението на резистора за вземане на проби Rs, която може да отразява информация като ток на изтичане, време на включване и изключване. Формата на вълната на дренажния ток на тръбата на захранващия превключвател. Тази форма на вълната отразява, че импулсното захранване работи в режим на непрекъснат ток. Във всеки цикъл, когато превключващата тръба е включена, дренажният ток започва да нараства от минималния първоначален ток. Преди превключвателната тръба да бъде изключена, дренажният ток достига максималната стойност.


Двете тестови точки TP1 и TP2 са много критични и могат основно да отразяват работното състояние на импулсното захранване и дали има някаква повреда. По време на отстраняването на грешки обърнете специално внимание на вълните на тези две тестови точки. При постепенно увеличаване на входното променливотоково напрежение, ако пиковото напрежение или пиковият ток надвишава проектния диапазон, захранването трябва да се изключи незабавно, за да се установи причината, за да се предотврати повреда на тръбата на превключвателя на захранването.


Понякога, за да се наблюдава текущата форма на вълната на първичната намотка на високочестотния трансформатор, резистор за вземане на проби може също да бъде свързан последователно с първичната намотка. За веригата за вземане на проби от тока на първичната верига, състоянието на измерване в този момент е "плаващо" измерване, споменато в предишната статия. Теоретично казано, резисторът за вземане на проби може да бъде свързан последователно в горния или долния край на първичната намотка; в действителност, ако е свързан последователно в долния край на първичната намотка, вижте позицията Rs1 на фигурата, по време на измерване ще се генерира плаващ високоволтов импулс върху заземяващия проводник на осцилоскопа. Нито е безопасно да се направи това, но също така създава големи смущения и грешки при измерването и може също да повлияе на нормалната работа на импулсното захранване. Правилният метод е да свържете резистора за вземане на проби последователно с горния край на първичната намотка, вижте позицията Rs на фигурата и свържете сигналната линия на сондата на осцилоскопа в края на TP1 и свържете заземяващата скоба на сондата в края на TP2. По този начин, въпреки че формата на вълната на веригата на първичната верига е с обратна полярност, смущенията и грешките по време на измерването са минимални и нямат ефект върху нормалната работа на импулсното захранване. Формата на вълната на първичния ток с положителна полярност може да се наблюдава чрез функционалния бутон за обратна полярност (INV) на осцилоскопа.


Специална забележка: Когато наблюдавате формата на вълната на първичния ток на високочестотен трансформатор, заземяващата клема на сондата на осцилоскопа ще бъде свързана към положителния край на постояннотоковото високо напрежение. Сондите и клемите за заземяване на другите канали на осцилоскопа трябва да бъдат изключени от съответните вериги, в противен случай ще възникне късо съединение или ще се повредят компонентите на веригата. С други думи, когато се наблюдава формата на вълната на първичния първичен контур, може да се използва само един канал, а другите канали трябва да бъдат напълно изключени. Този проблем не съществува при използване на осцилоскопи с вградена технология за изолирани канали.

 

Programmable power supply

Изпрати запитване