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教你用示波器測試MOS管功率損耗|必看-KIA MOS管

信息來源:本站 日期:2021-01-20 

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教你用示波器測試MOS管功率損耗|必看-KIA MOS管


示波器測試MOS管功率損耗

MOSFET/IGBT的開關損耗測驗是電源調試中非常關鍵的環節,但很多工程師對開關損耗的測量還停留在人工計算的感性認知上,PFC MOSFET的開關損耗更是只能依據口口相傳的經驗反復摸索,那么如何用示波器測試MOS管功率損耗?


功率損耗的原理圖和實測圖

一般來說,開關管工作的功率損耗原理圖如圖 1所示,主要的能量損耗體現在“導通過程”和“關閉過程”,小部分能量體現在“導通狀態”,而關閉狀態的損耗很小幾乎為0,可以忽視不計。


示波器測試MOS管功率損耗

示波器測試MOS管功率損耗 圖1(開關管工作的功率損耗原理圖)


實際的測量波形圖一般如圖2所示。


示波器測試MOS管功率損耗

示波器測試MOS管功率損耗 圖2(開關管實際功率損耗測驗)


MOSFET和PFC MOSFET的測驗

對于普通MOS管來說,不一樣周期的電壓和電流波形幾乎完全相同,因此整體功率損耗只需要任意測量一個周期即可。


但對于PFC MOS管來說,不一樣周期的電壓和電流波形都不相同,因此功率損耗的準確評估依賴較長時間(一般大于10ms),較高采樣率(推薦1G采樣率)的波形捕獲,此時需要的儲存深度推薦在10M以上,并且要求所有原始數據(不能抽樣)都要參與功率損耗計算,實測截圖如圖 3所示。


示波器測試MOS管功率損耗

圖3(PFC MOSFET功率損耗實測截圖)


示波器測試一些常見電路的方法

電池或直流電壓測量

測量直流電壓要先保證通道的耦合方式處于直流狀態,像電池電壓的話因為比較低,探頭衰減比一般1X即可,垂直檔位設置1V或者500mv。然后確保示波器的觸發模式處于自動狀態。


確保電池有電或者直流電壓有電壓輸出,將探針接到電池或者直流電正極,探頭的夾子(也就是接地端)接到電池或者直流負極。


當然接反也沒有影響,就是波形顯示的時候,會在示波器零電平的下方。打開示波器測量項的平均值,就可以看到直流電壓值。


晶振測量

晶振對電容負載較敏感,當使用×1擋時,探頭電容相對較大,相當于一個很重的負載并聯在晶振電路中,很容易使其停止振蕩,因此我們使用10X檔的探頭更佳。


我們將示波器通道設置為交流耦合,10X檔位。確保晶振主板上電運行后,拔掉探頭的套子,露出探針。將探頭夾子接到主板地線即供電負極端,探針針尖接觸到晶振的其中一個引腳。


調節示波器的垂直檔位和時基,使波形至少一個周期完整顯示于屏幕中。另外,晶振的輸出邊沿一般比較陡,上升時間較短,因為晶振的輸出中包含了較多的高頻分量,因此應該將其當作高頻信號來看待。


探頭×1擋的帶寬有限制,而探頭×10擋是全帶寬開啟的,因此必須選用×10擋進行測量。


信號發生器輸出信號測量

測量信號發生器發出的波形,一般輸出電壓在20V峰峰值以內,需要將示波器通道檔位調節至1X檔,垂直檔位一般1V/div即可。


確保示波器通道耦合方式為直流耦合,觸發模式處于自動。將信號發生器信號輸出口連接至示波器對應通道口,保證信號發生器正常工作輸出信號。


然后按一下示波器的AUTO鍵,讓示波器自動調整波形至合理位置即可。如果自動調節后不滿意,可自行調節垂直檔位和時基調整波形形狀。


電源紋波測量

首先探頭一般情況下建議使用1X檔,避免不必要的噪聲衰減影響紋波的測量。同時,記得要將示波器通道的衰減比也調成1X。


紋波屬于是交流成分,所以“通道耦合”方式應該使用交流耦合方式,從而限制直流信號的輸入。


一般開關電源輸出的紋波頻率在0~20MHz范圍。而高頻同步開關噪聲和信號反射等引起的噪聲在0~1GHz范圍。所以應當開啟20MHz帶寬限制,可將不必要的高頻噪聲濾除。


電源紋波測量

首先探頭一般情況下建議使用1X檔,避免不必要的噪聲衰減影響紋波的測量。同時,記得要將示波器通道的衰減比也調成1X。


紋波屬于是交流成分,所以“通道耦合”方式應該使用交流耦合方式,從而限制直流信號的輸入。


一般開關電源輸出的紋波頻率在0~20MHz范圍。而高頻同步開關噪聲和信號反射等引起的噪聲在0~1GHz范圍。所以應當開啟20MHz帶寬限制,可將不必要的高頻噪聲濾除。


為避免電磁輻射等對信號的干擾,示波器探頭接地線要求盡量短,通常使用探頭自帶的接地彈簧來接地。


最后,可以通過FFT功能,對紋波波形進行頻域分析,這樣可以準確的知道每個頻點上的噪聲和由開關引起的紋波大小。




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