基于開關(guān)電源的測(cè)量中安全性解決方案
發(fā)布時(shí)間:2009/3/5 0:00:00 訪問次數(shù):1568
前言
電源幾乎對(duì)于每種外接電源的電子產(chǎn)品都必不可少,開關(guān)電源系統(tǒng)(smps)已成為數(shù)字計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)、通信系統(tǒng)中的主流結(jié)構(gòu)。開關(guān)電源的性能(或者故障)就可能對(duì)一個(gè)昂貴的大型系統(tǒng)產(chǎn)生重要影響。
要確保即將實(shí)現(xiàn)的smps設(shè)計(jì)可靠性、穩(wěn)定性、兼容性、安全性,測(cè)量是唯一的辦法。smps測(cè)量分為三個(gè)主要部分:有源器件測(cè)量、無源器件測(cè)量(主要是磁性元件)以及電源質(zhì)量測(cè)試。有些測(cè)量可能要面對(duì)浮動(dòng)電壓和強(qiáng)電流;有些測(cè)量需要大量數(shù)學(xué)分析,才能得到有意義的結(jié)果。電源測(cè)量可能很復(fù)雜,特別是開關(guān)電源系統(tǒng)測(cè)量中安全技術(shù)為引人注目什么吶?應(yīng)先從當(dāng)今開關(guān)電源(smps)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)與開關(guān)電源沒計(jì)中的挑戰(zhàn)說起。
開關(guān)電源技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)的特點(diǎn)是:效率越來越高;功率密度越來越高;瞬時(shí)負(fù)荷;低電躍,高電流;寬帶供電技術(shù)及符合en6100003-4 a14標(biāo)準(zhǔn)。
開關(guān)電源沒計(jì)中面對(duì)提升開關(guān)電源效率,降低開關(guān)損耗;最大限度地降低磁性器件的功率損耗;需要更快的控制環(huán)路響應(yīng)。必須提高開關(guān)電源系統(tǒng)可靠性,要有海量數(shù)據(jù)分析并符合寬帶技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);需要簡(jiǎn)便易用、可靠的工具,以及定位問題.
開關(guān)電源系統(tǒng)
大多數(shù)現(xiàn)代系統(tǒng)中主流的直流電源體系結(jié)構(gòu)是開關(guān)電源系統(tǒng),因?yàn)樗軌蛴行У貞?yīng)對(duì)變化負(fù)載。典型smps的電能“信號(hào)通路”包括無源器件、有源器件和磁性元件。smps盡可能少地使用損耗性元器件(如電阻和線性晶體管),而主要使用(理想情況下)無損耗的元器件:開關(guān)晶體管、電容和磁性元件。
smps設(shè)備有一個(gè)控制部分,其中包括脈寬調(diào)節(jié)器、脈頻調(diào)節(jié)器以及反饋環(huán)路等?刂撇糠挚赡苡凶约旱碾娫。圖1是簡(jiǎn)化的smps示意圖,圖中顯示了電能轉(zhuǎn)換部分,包括有源器件、無源器件以及磁性元件。
圖1 開關(guān)電源簡(jiǎn)化示意圖
smps技術(shù)使用了金屬氧化物場(chǎng)效應(yīng)晶體管(mosfet)與絕緣柵雙極晶體管(igbt)等功率半導(dǎo)體開關(guān)器件。這些器件開關(guān)時(shí)間短,能承受不穩(wěn)定的電壓尖峰。同樣重要的是,它們不論在開通還是斷開狀態(tài),消耗的能量都極少,效率高而發(fā)熱低。開關(guān)器件在很大程度上決定了smps的總體性能。對(duì)開關(guān)器件的主要測(cè)量包括:開關(guān)損耗、平均功率損耗、安全工作區(qū)等。
開關(guān)電源系統(tǒng)的安全測(cè)量
工業(yè)電源的安全測(cè)量應(yīng)包括:測(cè)量高電壓和高電流,測(cè)量三相電電路,處理浮動(dòng)設(shè)備或具有不同接地的沒備,檢定數(shù)字控制電路,檢定功率電子器件的瞬時(shí)功率分析、波形分析、相位角及開關(guān)損耗等均應(yīng)符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和法定標(biāo)準(zhǔn)。
為什么不能使用傳統(tǒng)示波器測(cè)量
以交流供電的傳統(tǒng)示波器是以“地為參考點(diǎn)的測(cè)量”,其含義是:交流供電的示波器必須與地線相接,探頭的地線與示波器所有通道的參考點(diǎn)相連,從而接到地電位。而傳統(tǒng)交流供電示波器“差分浮地測(cè)量”危險(xiǎn)!
我們測(cè)量的vc-d=(va-b+v地環(huán)路電壓)-v地環(huán)路電壓(共模)。
通過用切斷標(biāo)準(zhǔn)三頭ac插座地線的方法或使用一個(gè)交流隔離變壓器,切斷中線與地線的連接。將示波器從保護(hù)地線浮動(dòng)起來,以減小地環(huán)路的影響。這種方法其實(shí)并可行,因?yàn)樵诮ㄖ锏牟季中其中線也許在某處已經(jīng)與地線相連。是不安全的測(cè)量方法,會(huì)帶來人身傷害和儀器和電路損壞!
不能使用傳統(tǒng)示波器測(cè)量技術(shù)的原因如下:
·分布電容和電感降對(duì)待測(cè)點(diǎn)帶來超過100pf的感性負(fù)載,可能造成電路損壞!
故不可用剪斷示波器接地線的方法迸行差分測(cè)量!也不可使用隔離變壓器進(jìn)行差分測(cè)量!
·分布電容和電感還可能帶來原本沒有的振鈴! 見圖2(a)所示。
圖2a 寄生電感和電容引起振蕩會(huì)使信號(hào)失真,導(dǎo)致測(cè)量無效。
·示波器在沒有接地的情況下,其電磁兼容特性降達(dá)不到設(shè)計(jì)要求,可能干擾待測(cè)電路或受到空間電磁波的干擾,影響測(cè)量結(jié)果!
大多數(shù)示波器的”信號(hào)公共線”終端與保護(hù)性接地系統(tǒng)相連接,通常稱之為“接地”。這樣做的結(jié)果是:所有施加到示波器上,以及由示波器提供的信號(hào)都具有一個(gè)公共的連接點(diǎn)。該公用連接點(diǎn)通常是示波器機(jī)殼,通過使交流電源設(shè)備電源線中的第三根導(dǎo)線接地線,并將探頭地線連到一個(gè)測(cè)試點(diǎn)上。這是一種不安全的測(cè)量行為。此行為會(huì)將儀器底盤(不再接地)的電壓提高為與探頭地線相連的測(cè)試點(diǎn)電壓相同。觸摸儀器的用戶就會(huì)成為接地的最短路徑。圖2(b)說明了這種危險(xiǎn)的情況。
圖2b 示波器底盤上出現(xiàn)危險(xiǎn)電壓的浮動(dòng)測(cè)量
圖2b中的v1是高于真實(shí)接地電壓的“偏置”電壓,
前言
電源幾乎對(duì)于每種外接電源的電子產(chǎn)品都必不可少,開關(guān)電源系統(tǒng)(smps)已成為數(shù)字計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)、通信系統(tǒng)中的主流結(jié)構(gòu)。開關(guān)電源的性能(或者故障)就可能對(duì)一個(gè)昂貴的大型系統(tǒng)產(chǎn)生重要影響。
要確保即將實(shí)現(xiàn)的smps設(shè)計(jì)可靠性、穩(wěn)定性、兼容性、安全性,測(cè)量是唯一的辦法。smps測(cè)量分為三個(gè)主要部分:有源器件測(cè)量、無源器件測(cè)量(主要是磁性元件)以及電源質(zhì)量測(cè)試。有些測(cè)量可能要面對(duì)浮動(dòng)電壓和強(qiáng)電流;有些測(cè)量需要大量數(shù)學(xué)分析,才能得到有意義的結(jié)果。電源測(cè)量可能很復(fù)雜,特別是開關(guān)電源系統(tǒng)測(cè)量中安全技術(shù)為引人注目什么吶?應(yīng)先從當(dāng)今開關(guān)電源(smps)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)與開關(guān)電源沒計(jì)中的挑戰(zhàn)說起。
開關(guān)電源技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)的特點(diǎn)是:效率越來越高;功率密度越來越高;瞬時(shí)負(fù)荷;低電躍,高電流;寬帶供電技術(shù)及符合en6100003-4 a14標(biāo)準(zhǔn)。
開關(guān)電源沒計(jì)中面對(duì)提升開關(guān)電源效率,降低開關(guān)損耗;最大限度地降低磁性器件的功率損耗;需要更快的控制環(huán)路響應(yīng)。必須提高開關(guān)電源系統(tǒng)可靠性,要有海量數(shù)據(jù)分析并符合寬帶技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);需要簡(jiǎn)便易用、可靠的工具,以及定位問題.
開關(guān)電源系統(tǒng)
大多數(shù)現(xiàn)代系統(tǒng)中主流的直流電源體系結(jié)構(gòu)是開關(guān)電源系統(tǒng),因?yàn)樗軌蛴行У貞?yīng)對(duì)變化負(fù)載。典型smps的電能“信號(hào)通路”包括無源器件、有源器件和磁性元件。smps盡可能少地使用損耗性元器件(如電阻和線性晶體管),而主要使用(理想情況下)無損耗的元器件:開關(guān)晶體管、電容和磁性元件。
smps設(shè)備有一個(gè)控制部分,其中包括脈寬調(diào)節(jié)器、脈頻調(diào)節(jié)器以及反饋環(huán)路等。控制部分可能有自己的電源。圖1是簡(jiǎn)化的smps示意圖,圖中顯示了電能轉(zhuǎn)換部分,包括有源器件、無源器件以及磁性元件。
圖1 開關(guān)電源簡(jiǎn)化示意圖
smps技術(shù)使用了金屬氧化物場(chǎng)效應(yīng)晶體管(mosfet)與絕緣柵雙極晶體管(igbt)等功率半導(dǎo)體開關(guān)器件。這些器件開關(guān)時(shí)間短,能承受不穩(wěn)定的電壓尖峰。同樣重要的是,它們不論在開通還是斷開狀態(tài),消耗的能量都極少,效率高而發(fā)熱低。開關(guān)器件在很大程度上決定了smps的總體性能。對(duì)開關(guān)器件的主要測(cè)量包括:開關(guān)損耗、平均功率損耗、安全工作區(qū)等。
開關(guān)電源系統(tǒng)的安全測(cè)量
工業(yè)電源的安全測(cè)量應(yīng)包括:測(cè)量高電壓和高電流,測(cè)量三相電電路,處理浮動(dòng)設(shè)備或具有不同接地的沒備,檢定數(shù)字控制電路,檢定功率電子器件的瞬時(shí)功率分析、波形分析、相位角及開關(guān)損耗等均應(yīng)符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和法定標(biāo)準(zhǔn)。
為什么不能使用傳統(tǒng)示波器測(cè)量
以交流供電的傳統(tǒng)示波器是以“地為參考點(diǎn)的測(cè)量”,其含義是:交流供電的示波器必須與地線相接,探頭的地線與示波器所有通道的參考點(diǎn)相連,從而接到地電位。而傳統(tǒng)交流供電示波器“差分浮地測(cè)量”危險(xiǎn)!
我們測(cè)量的vc-d=(va-b+v地環(huán)路電壓)-v地環(huán)路電壓(共模)。
通過用切斷標(biāo)準(zhǔn)三頭ac插座地線的方法或使用一個(gè)交流隔離變壓器,切斷中線與地線的連接。將示波器從保護(hù)地線浮動(dòng)起來,以減小地環(huán)路的影響。這種方法其實(shí)并可行,因?yàn)樵诮ㄖ锏牟季中其中線也許在某處已經(jīng)與地線相連。是不安全的測(cè)量方法,會(huì)帶來人身傷害和儀器和電路損壞!
不能使用傳統(tǒng)示波器測(cè)量技術(shù)的原因如下:
·分布電容和電感降對(duì)待測(cè)點(diǎn)帶來超過100pf的感性負(fù)載,可能造成電路損壞!
故不可用剪斷示波器接地線的方法迸行差分測(cè)量!也不可使用隔離變壓器進(jìn)行差分測(cè)量!
·分布電容和電感還可能帶來原本沒有的振鈴! 見圖2(a)所示。
圖2a 寄生電感和電容引起振蕩會(huì)使信號(hào)失真,導(dǎo)致測(cè)量無效。
·示波器在沒有接地的情況下,其電磁兼容特性降達(dá)不到設(shè)計(jì)要求,可能干擾待測(cè)電路或受到空間電磁波的干擾,影響測(cè)量結(jié)果!
大多數(shù)示波器的”信號(hào)公共線”終端與保護(hù)性接地系統(tǒng)相連接,通常稱之為“接地”。這樣做的結(jié)果是:所有施加到示波器上,以及由示波器提供的信號(hào)都具有一個(gè)公共的連接點(diǎn)。該公用連接點(diǎn)通常是示波器機(jī)殼,通過使交流電源設(shè)備電源線中的第三根導(dǎo)線接地線,并將探頭地線連到一個(gè)測(cè)試點(diǎn)上。這是一種不安全的測(cè)量行為。此行為會(huì)將儀器底盤(不再接地)的電壓提高為與探頭地線相連的測(cè)試點(diǎn)電壓相同。觸摸儀器的用戶就會(huì)成為接地的最短路徑。圖2(b)說明了這種危險(xiǎn)的情況。
圖2b 示波器底盤上出現(xiàn)危險(xiǎn)電壓的浮動(dòng)測(cè)量
圖2b中的v1是高于真實(shí)接地電壓的“偏置”電壓,
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