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武漢利輝環(huán)境檢測設備有限公司


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所在地區(qū):湖北武漢市

聯(lián)系人:唐雄剛 (經(jīng)理)

技術文章

對于電源產(chǎn)品您應知道的10 項實用提示

閱讀:21發(fā)布時間:2025-11-2


改進您操作和測量能力的簡便方法

提示1用遠地感應補償負載引線的影響
  電源在出廠時,它的調整感應端通常接至輸出端上。這樣做會限制電源的電壓調整能力,即使是在非常短的引線時。使用更長的引線或更高的線規(guī)號會使調整能力變得更壞(圖1)。與10A 電源的0.2m Ω輸出阻抗相比,銅引線的阻抗為:



AWG線規(guī)號    電阻 mΩ/ft (20OC)
22        16.1
20        10.2
18        6.39
16        4.02
14        2.53
12        1.59
10        0.999

  如果用繼電器把負載接到電源,調整能力甚至會更糟。
  遠地感應,就是把電源內部反饋放大器的感應端直接接到負載,從而能讓電源在負載端,而不是在自己的輸出端調整輸出(圖2)。電壓通過必要的偏移補償負載引線、繼電器或連接器的電阻,從而保持恒定的負載電壓。



  為實現(xiàn)遠地感應,斷開輸出端與感應端的連線。用屏蔽的雙絞線電纜把電源感應端接到負載上的感應點(不要用屏蔽作為一個感應導體)。把屏蔽的一端接地,另一端懸空。
  感應電流通常小于10mA,作為一般規(guī)則,您應把感應線中的壓降保持為小于電源溫度系數(shù)(通常用mV/°C 表示)的20 倍。使用屏蔽的雙線電纜很容易滿足這一要求。

提示2在較短時間內為電池充電和放電
  使用電源的恒流模式(圖1)是給電池重新充電的簡便方法,它能實現(xiàn)99%的充電。但充電慢是這種方法的一大缺點,由于充電電流僅是電池額定安時值的一個零頭,因此充電會需要14-16 小時。
  脈沖充電也稱暫態(tài)模式,它能縮短充電時間,并把電池充到90%以上容量(圖2)。電子負載作為開關提供電流脈沖(注意您也能用電子負載編程恒流充電)。圖3 示出一個典型的脈沖充電電流波形。
  為模擬電池漏電流,您也可編程電子負載,用恒定電流或脈沖電流波形給電池放電。在某些情況下,脈沖放電使電池很像產(chǎn)品的節(jié)能特性。例如模擬蜂窩電話的電池放電是極為復雜的,因為它有各種工作模式 ── 待機、撥號、通話。您還能用電子負載建立如圖3 示出的所需三態(tài)放電電流波形。


提示3用遠地禁用特性提高安全性
  遠地禁用提供斷開電源的安全方法,以響應某些特定的工作條件或保護系統(tǒng)操作者(例如對機柜門非預期開啟或某人按了應急按鈕的響應)。
  遠地禁止(RI)是至電源的輸入,在RI 端被下拉至低時禁止輸出(圖1)。短路常斷開關以斷開電源輸出。您也可用帶有集電極開路晶體管輸出的邏輯芯片代替開關。圖1也示出一個分立的故障指示器(DFI),當電源檢測到用戶定義的故障時,您能用它作信號告知操作者或系統(tǒng)中的其它部件。
  幾乎任何工作條件都能產(chǎn)生DFI信號。例如為在負載拖拽過大電流時產(chǎn)生DFI 信號,即可啟用過流保護(OCP)模式,編程電源,在進入恒流模式時產(chǎn)生DFI 信號,然后編程負載通常拽出的*大電流。如果負載電流超過*大值,DFI輸出為低,從而禁用電源,告知操作者過流條件(或提供其它用戶定義的功能),而無需涉及系統(tǒng)總線或中斷系統(tǒng)控制器。
  您也可按圖2 那樣把DFI 和RI作菊花鏈連接。如果一臺電源檢測到故障,系統(tǒng)中的所有電源都將被禁用。利用這種方法,您就可把無限多的電源鏈接到一起。


提示4消除低電平測量的噪聲
低電平測量中的噪聲有幾個不同來源;消除噪聲要比濾除噪聲更容易。請檢查下面這些噪聲來源:
1. 電源
采用低噪聲電源自然是去除測量噪聲的*好方法。線性電源有較低的共模噪聲電流,一般工作于低頻。但您也可成功使用指標中包括低共模電流的開關電源。作為一個經(jīng)驗法則,超過20-30mA 的共模電流有可能造成麻煩。掌握本提示的內容能把這一問題減到*小。
2. DUT 至電源的連接
消除地環(huán)路可*小化傳導性噪聲。理想情況下應只有一個接地點。在機架系統(tǒng)中,多點接地是不可避免的,與其它傳導路徑相隔離的DC配電路徑會承載地電流。如有必要,應把電源浮置(不要把任一端直接接地)。
對于輸出線和感應線,可使用屏蔽雙絞線把輻射拾取(電的和磁的拾?。p到*小。為確保屏蔽不承載電流,應只把屏蔽的一端接地,*好是電源上的接地點(圖1)。通過均衡正和負輸出端的對地阻抗,可*小化電源的共模噪聲電流。也需要均衡DUT正和負輸入端的對地阻抗。磁耦合或電容性泄漏提供高頻噪聲地環(huán)路電流的返回路徑。為平衡您測試頻率下的DUT對地阻抗,把共模扼流圈與輸出線串聯(lián),并在每條引線上使用對地的旁路電容器。
3. DUT 中的電流變化量
DUT中電流的迅速變化會造成電壓尖峰。為防止這種現(xiàn)象出現(xiàn),應在靠近負載的地方增加一個旁路電容器。電容器在*高測試頻率時應有低阻抗。為避免負載線感抗的不平衡,*好用屏蔽雙絞線對直接接至DUT。

提示5用下編程提升測試速度
  在輕載或空載條件下,電源輸出電容器緩慢地放電。如果您把電源作為靜態(tài)電壓源,那就不是問題,但當您進行變化電壓電平下的測試時,緩慢的放電就等于緩慢的測試。
  電源中的下編程電路快速降低輸出電壓,把放電時間減小到幾百毫秒。Agilent 電源使用下述兩類下編程電路:
  ·在圖1中,F(xiàn)ET跨在輸出端上。每當輸出電壓高于編程值,F(xiàn)ET就被激活而給輸出電容器放電。FET的阱電流范圍從電源額定輸出電流的10%到20%。低壓時的*大負載被限制為FET 的開啟電阻加串聯(lián)的監(jiān)視電阻,因此下編程電流在接近0V 時性能會略有下降。
  ·在圖2 中,下編程電路位于電源的正端和負端之間。這一配置可下拉輸出,接近0V 時的性能也不降低。
  有些電源,如Agilent 662xA 和663xB 系列電源的阱電流能等于額定的滿度輸出電流。663xB 系列的阱電流是可編程的,因此既能把該電源用作可編程電源,也能用作可編程負載 ── 這對于電池充放電這類應用是非常有用的。

提示6保證折返源的正確啟動
  折返電源通過減小沿折返路徑的過高電流(以及由此產(chǎn)生的輸出電壓)而保護所連接的設備。在用電子負載測試折返電源時,需要采取確保電源正確啟動的步驟。
  當使用恒阻模式的電子負載時,電流將隨電阻R1 至R2 的減小而增加,直到到達電流極限;此后電源將沿折返路徑減小它的輸出電流(圖1)。
  對于恒流負載,電源工作于恒壓模式,而電子負載工作于恒流模式。電源在啟動時的輸出電壓為零,電子負載則試圖通過減小負載阻值而達到所編程的電流值(I1)。電源會把該低負載值解釋為過流條件,并立即折返至穩(wěn)定的工作點(圖2中的P2 或P3,取決于電源的啟動特性)。
  為緩解這一問題,把電子負載編程至低于電流極限折返點(Imin)的值。對于許多電源,該值可接近于零。在電源通電后,再把負載的電流極限增加到要求值。
  對于始終不需要*小負載電流的電源,起初可把負載編程為恒阻模式。當電源到達標準工作電壓時,再把電子負載切換到恒流模式(在轉換期間,負載瞬時為零)。

提示7串聯(lián)和并聯(lián)電源,以得到更高的輸出
  把兩臺或多臺電源串聯(lián)(圖1),以提供更高的電壓,但必須特別注意:
  ·絕不能電源的額定浮地電壓值。
  ·任何電源都不得為負電壓。
  獨立編程每一臺電源。如果使用兩臺電源,把每臺電源編程為總輸出電壓的50%。如果使用三臺電源,把每臺電源編程為總輸出電壓的33%。把每臺電源的電流極限設置為能保證負載安全的*大值。
  把兩臺或多臺電源并聯(lián)(圖2),以提供更高的電流,但必須特別注意:
  ·必須有一臺電源工作與恒壓(CV)模式,其它電源工作于恒流(CC)模式。
  ·輸出負載必須能通過可保持CC電源于CC 模式的電流。
  把各電源的電流極限編程至它的*大值,把CV電源的輸出電壓編程至稍低于CC 電源的值。CC電源提供它們已被設置的*大輸出電流及輸出電壓,直到CV電源的電壓CV 電源僅提供到達總負載要求的電流。


提示8用電源測量脈沖電流
  為充分說明具有脈沖和電流負載產(chǎn)品(如數(shù)字蜂窩電話和硬盤驅動器)的電源特性,您需要評估消耗的峰值和直流平均電流。
  您能用示波器監(jiān)視一個分路探頭或電流探頭,但這種方**帶來電壓降、地環(huán)路、共模噪聲、空間和校準問題。
  作為*簡單和*便宜的替代方法,可使用具有內置測量能力的電源。Agilent 66312A 和66332A 動態(tài)測量直流電源能以15.6ms至31,200s的采樣間隔保存4,096個數(shù)據(jù)點。它能和示波器一樣采集觸發(fā)前后穿過用戶設置閾值的緩沖數(shù)據(jù)。AgilentVEE 程序輸出面板中示出了這些動態(tài)測量能力(圖1)。
  注意圖2“Set Up Source"、“Measure"、“Enter Array"框中的SCPI 命令(你同樣可在其它程序環(huán)境中使用這些命令)。以及可在“FETC"位置用“MEAS"引起立即觸發(fā)。使用“FETC"從同樣數(shù)據(jù)中得到測量參數(shù)。

提示9用AC 功率源/ 分析儀表征浪涌電流
AC-DC開關電源的浪涌電流特性依據(jù)電壓周期的開啟相位變化。通常這些電源中有輸入電容器,用以吸收來自開啟期間整流AC 電網(wǎng)充電造成的高峰值浪涌電流。表征浪涌電流 — 開啟相位的特性能深入了解一些重要的設計問題:
  ·現(xiàn)元件應力
  ·檢查產(chǎn)品是否會產(chǎn)生與同一匹配電路其它產(chǎn)品間的電網(wǎng)騷擾
  ·選擇適合的熔絲和斷路器

由于您必須用電壓起始相位同步電流數(shù)字化和峰電流測量,因此這會是一項測量挑戰(zhàn)。在*壞情況下,浪涌電流產(chǎn)生在接近電壓周期的峰值處,而DUT 的AC 輸入電容器在起動時已放電。因此,您必須從約40°到90°的電壓啟動相位進行遞增測試(圖1),并讓DUT的AC 輸入電容器在測試間放電。
  傳統(tǒng)測試裝置包括具有可編程相位能力和輸出觸發(fā)端口的AC源,數(shù)字示波器和電流探頭。但使用的AC功率源_分析儀,如Agilent6800系列AC功率源_分析儀則是更便利的方法,因為它們有內裝的波形產(chǎn)生、電流波形數(shù)字化、峰電流測量和同步能力,使您能執(zhí)行浪涌電流表征,而不需要連接和同步多臺儀器。

提示10用電源測量DUT 電源的電流
  **測量DUT所提供10A以上的電流已超出一般數(shù)字多用表的電流測量能力。您可以使用外部分路器和數(shù)字多用表的電壓功能,但使用電源本身則是更好的解決方案。許多電源都有包括分路器在內的**測量系統(tǒng)。用電源的分路器進行DUT處的電流和電壓測量就像發(fā)送MEAS 命令那樣簡單。
  下表示出高質量電源所能達到的測量精度:
輸出電平  典型精度
滿度    0.1% - 0.5%
10% 滿度  0.5% - 1%
1% 滿度   接近10%
  雖然用電源測量大電流的優(yōu)點十分明顯。但測量小電流則有所不同。系統(tǒng)數(shù)字多用表有0.01% 至0.1%的精度,雖然其中未包括可能影響測量的其它誤差,如線纜連接。而表中所列的電源精度已經(jīng)包括所有影響量。
  好的系統(tǒng)數(shù)字多用表能測量低到p的電流,但您極難遇到需要測量如此小的DUT電源電流。在絕大多數(shù)情況下,*苛刻的測量包括電池供電設備(如蜂窩電話)睡眠模式下的消耗電流,此時你需要的是以合理精度測量1-10mA 電流。
  大多數(shù)電源的電流讀回在滿度至10% 滿度間能良好工作。而較新的電源,如Agilent 66000A 模塊化電源系統(tǒng)在16A 處的滿度精度為0.06%,160mA 處為3.8%。您也可選擇具有多量程讀回的電源。663XA系列能測量低至2.5μA的電流,50μA處的精度為5.1%(0.2%的滿度精度)。
  還應記住當AC 源有許多電流測量選件,包括有效值,較新的直流源,如66312A 和 66332A 也同樣能提供有效值和峰值測量(見提示8)。

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