上海市柳营路650弄36号302室
销售热线:021-56906880 56982876
图文传值:021-56982876
企业邮箱:dzyb@vip.sina.com
当前位置:网站首页 -> 巧用示波器的计算功能分析热插拔电路
巧用示波器的计算功能分析热插拔电路 [2012/7/6] |
摘要:尽管数字示波器(液位计、物位计、物位变送器、液位变送器、电容式物位计、电容式液位计、电容式物位变送器、电容式液位变送器、物位开关、液位开关、电容液位计、电容物位计、液位仪表、物位仪表、电容液位变送器、电容物位变送器、射频电容式液位开关、射频电容式物位开关、电容式液位开关、电容式物位开关、音叉式液位开关)是电路实验室中最常见的仪器,但有些功能可能并不为人所熟知,数字示波器的计算功能就是其中之一。其实利用数字示波器的计算功能可以简化对热插拔和负载切换电路的分析。本篇应用笔记将介绍如何利用示波器获取MAX5976热插拔电路中MOSFET功耗和负载电容的精确值。 简介 本篇应用笔记介绍如何利用示波器检测热插拔电路MOSFET功耗和负载电容的精确值。 图1. 示波器探头连至MAX5976或MAX5978热插拔电路,示波器则利用测试结果进行计算这个基本连接方式同样适用于非集成的热插拔电路。测试输入和输出电压的探头分别接到MOSFET的前面和后面(MAX5976的MOSFET在内部,MAX5978则是外置MOSFET),电流探头要与电路检流电阻串联。为了测到流经开关元件的精确电流值,电流探头应该放在输入电容后,输出电容前的位置。 通过简单编辑一个公式,实现通道1与通道2之差乘以电流探头测得的值,从而得出MOSFET功耗。当热插拔电路使能后,输出电压以dV/dt的斜率接近输入电压,流经MOSFET的输出电容充电电流(ID)为: 图3a. 图1电路中的MOSFET功耗(红色波形),COUT = 360μF,浪涌电流被限制在2A如此方式测得的功率波形可用来判断MOSFET是否工作在其安全工作区(SOA),或根据数据资料的相关图表估算MOSFET结温的温升。根据实测波形直接进行计算的误差要小很多。另外,即使如图3b所示的浪涌电流和dV/dt都不是常数,功耗的测量波形依然精确。 图3b. 浪涌电流和dV/dt都不是常数时,测得的功耗波形依然精确。此处的浪涌电流就没有限流如果示波器支持积分功能,则能进一步得出MOSFET在任何高耗能事件中的实际总能耗。图4新增红色曲线为利用示波器积分功能计算出MOSFET消耗的能量信息。 图4. 对功率积分可以得出图1电路中MOSFET在开启阶段的总能耗如图3a所示,COUT为360μF,浪涌电流被限制在2A。由于功率在MOSFET开启的2ms内是一个三角形状,可以算出大约有24W/2 × 2ms = 24mJ的能量变成了热。可以看出,当MOSFET开启结束时,示波器积分功能计算出的能量数据就是24mWs (= 24mJ)! 图5b的测试和图5a相同,但在输出电容处增加了一个330μF电解电容,当MOSFET开启结束时,可以看到示波器显示结果恰好就是360μF,正是我们所期望的。注意阻性负载会降低电容测试的精度,因为它会分流进入电容的电荷。但对于瞬态时间分析,结果依然非常有用。 |