发布时间:2021-02-25 来源:优德88官方网站手机版51978
调试开关电源时,除了使用伏特计测量与控制电路的组件插槽相关的电压外,更重要的是,使用示波器观察相关电压波形,以确定开关电源是否处于最佳工作状态。本文主要介绍示波器测试点的自由选择。例如,如果测试点是PWM控制芯片的输入槽,则可以使用示波器同时测量驱动脉冲的振幅和频率。
测试点的自由选择是最重要的,测试点的自由选择是合理的,确保调试安全,反映开关电源的工作状态,因此需要修改调试过程。开关电源的测试点可以自由选择图7-3-1右侧的图片。测试点TP1是MOSFET功率电源管的漏水极,TP2是功率管的源极,Rs是电流采样电阻,TP3是第一次高压电路的阴极。
将TP1、TP2两个测试点连接到双轨示波器的两个输出地下通道(CH1和CH2),并仔细观察两点的电压波形。此时,两个分析仪的短路端必须同时连接到输出DC电路的阴极,即TP3方向。实际测量时,分析器的短路夹可以安装在Rs的短路槽中。
TP1中可见的电源漏水电压波形应反映峰值电压、输出直流高压、二次射线电压、电源管道传导压降、传导和累计时间等信息。单端反激开关电源中电源的泄漏电压波形如图7-3-2右图所示。TP2中可见的电力电源管的源极电压波形是采样电阻Rs的电压波形,必须反映电流和传导及累计时间等信息。
电源具有泄漏电流波形,如图7-3-3右图所示。该波形显示开关电源在电流倒计时模式下工作。每一个周期,当电源管道接通时,泄漏电流从更大的连续电流开始下降。
在功率管变频器之前,泄漏电流达到最大值。TP1和TP2测试点非常重要,基本上要反映开关电源的操作状态和是否出错。调试期间要特别注意这两个测试点的波形。
输出交流电压逐渐升高时,峰值电压或峰值电流达到设计范围时,应立即关闭电源,查询原因,防止电源损坏。在某些情况下,为了观察高频变压器初级一次绕组的电流波形,可以在一次绕组中串联采样电阻。第一次电路电流的采样电路如图7-3-4的右图所示。
在这种情况下,测量状态是前面文章提到的浮动测量。理论上,采样电阻连接在初级初级初级绕组的顶部或底部。本质上,如果一次连接到绕组的底部,则在图中听到Rs1方向时,测量时会产生漂浮在示波器接地线上的高压脉冲。这样做不安全,不会出现小的测量障碍和误差,还会影响开关电源的长时间工作。
正确的方法是将采样电阻连接到绕组顶部一次,听到图Rs方向,在TP1端连接示波器分析仪的信号线,在TP2端连接分析仪的短路夹。这样电路波形会助长极性,但测量时障碍和误差更大,不会影响开关电源的长时间工作。
通过示波器的反极性(INV)功能按钮可以看到双极的第一次电流波形。特别是在观察高频变压器初级电流波形时,示波器分析仪的短路夹连接到直流高压的正端。
示波器其他地下通道的分析器和短路夹必须与电路相关的电路插入。否则,不会再次发生短路或电路损坏。也就是说,观察初级第一次电路电流波形时,不能在一个地下通道中使用,其他地下通道几乎必须插入。
内置地下通道阻断技术的示波器没有这个问题。
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