Tipy na správne meranie parametrov spínaného napájacieho zdroja
Aktuálne články z „nadpisov“

- 5G a LPWAN
- Autonómne systémy
- Kvantový počítač
- RISC-V
- Výskum a veda
- Bočné pohľady
Aktuálne články z „Technológie“
- Digitálne komponenty
- Mikrokontroléry a procesory
- Ostatné digitálne integrované obvody
- Skladovanie
- Analógová technológia
- Analógové tipy
- A/D prevodník
- RF a bezdrôtové pripojenie
- Lineárne komponenty
- Senzory
- Generovanie hodín
- Pasívne komponenty
- Elektromechanika
- Krabičky a skrinky
- Prepínače a relé
- Technológia pripojenia
- Tepelné hospodárstvo
- Rozhranie človek - stroj
- LED a optoelektronika
Aktuálne články z "Vývoj hardvéru"
Aktuálne články z „AI a Intelligent Edge“
- Vložené systémy
- Vložené dosky
- Vstavané počítače
- Nástroje a softvér
- IoT
- Pripojenie k internetu vecí
- Malinová PI a SBC
Aktuálne články z „Embedded a IoT“
- Výkonová elektronika
- Správa napájania
- Tipy na napájanie
- Ochrana obvodov
- Napájacie zdroje
- Lítium-iónové batérie
Aktuálne články z "Power-Design"
Aktuálne články z „FPGA a SoC“
- Technológia elektrického pohonu
- Energetická účinnosť
- funkčná bezpečnosť
- Dizajn obvodových dosiek
- Bezpečnosť
- Poznámky k dizajnu
- Webináre
- Biely papier
Aktuálne články z „odborných tém“
Aktuálne články z "Meranie a testovanie"
- Spotrebná elektronika
- Priemysel a automatizácia
- Spracovanie obrazu
- Priemysel 4.0
- Priemyselné siete
- SPS a IPC
- Lekárska elektronika
- Inteligentný dom a budova
- Inteligentná mobilita
- Elektromobilita
- Tele- a Datacom
Aktuálne články z „Industries & Applications“
Aktuálne články z „Výroba elektroniky“
- Čína
- Kríza Corona
- Manažment a vedenie
- Cyklus ošípaných
- Štartovacia scéna
- Zákon
- Spoločnosti
- Ekonomická politika
Aktuálne články z „Manažment a trhy“
Napájacie zdroje Tipy na správne meranie parametrov spínaného napájacieho zdroja
Merania na spínanom napájaní nie sú súčasťou každodennej práce vývojového inžiniera. Tento článok vysvetľuje dôležité merania pre procesy verifikácie, návrhu a schvaľovania.
Spoločnosti na túto tému
Obrázok 1 Meranie pomocou testovacej sondy a uzemňovacieho vedenia.
Merania na spínanom napájacom zdroji sa zásadne líšia od meraní digitálnych veličín a niekedy vedú k odlišným výsledkom. Najmä v citlivých aplikáciách lekárskej techniky je veľmi dôležité optimálne koordinovať výkonové a užívateľské kritériá aplikácie a napájania. Metódy merania popísané nižšie v tomto článku sú pomôckou, ktorá poskytuje bezpečnosť.
Podmienky merania sú často uvedené v údajovom liste napájacej jednotky, napr. „Ukončite testovaciu sondu (1: 1) s 10 μF elektrolytickým kondenzátorom paralelne s filmovým kondenzátorom; Osciloskop s obmedzením na 20 MHz “. Zároveň je však obzvlášť dôležité správne pripojenie hmotnosti skúšobnej sondy, pretože má zásadný vplyv na výsledok merania, ako je to znázornené na obrázkoch 1 a 2 v porovnaní.
Rozdiel je takmer 100%. Odporúčame inštalovať takúto kombináciu elektrolytického kondenzátora + filmového kondenzátora na dosku plošných spojov zákazníka, aby sa zodpovedajúcim spôsobom tlmili špičky.
Zmena zaťaženia a kroková reakcia: Pre správne meranie regulácie záťaže je dôležité odoberať napätie priamo na svorkách napájacieho zdroja. Meranie zobrazené na obrázku 3 ukazuje napájaciu jednotku 12 V/100 W so skokom z 1,66 A na 8,33 A pri frekvencii 500 Hz s nárastom prúdu o 2,5 A/us. V závislosti od toho, či sa napätie meria priamo na výstupných svorkách alebo na konci kábla dlhého 1 000 mm na záťaži, existujú rozdiely> 300%.
Obmedzenie nadprúdu: Takmer každý spínaný zdroj má elektronickú ochranu pred skratom alebo nadprúdom, ktorá sa tiež nazýva OCP (ochrana proti prúdu). Medzné prúdy sú zvyčajne v rozmedzí od približne 120% do 130% maximálneho výstupného prúdu. V porovnaní s transformátorom (diagram mäkkého vypínania U/I), spínaný napájací zdroj udržuje konštantné napätie a vypne sa iba náhle, keď sa dosiahne OCP.