+86-18822802390

ติดต่อเรา

  • โทรศัพท์: +8618822802390

  • อีเมล:admin@gvda-instrument.com

  • วอตส์แอปป์: 8618822802390

  • เพิ่ม: ห้อง 610-612 อาคารธุรกิจ Huachuangda เขต 46 ถนน Cuizhu ถนน Xin'an Bao'an เซินเจิ้น

วิธีการวัดค่าใช้จ่ายในโหมดสวิตช์ด้วยออสซิลโลสโคปแบบดิจิตอล

Dec 27, 2024

วิธีการวัดค่าใช้จ่ายในโหมดสวิตช์ด้วยออสซิลโลสโคปแบบดิจิตอล

 

ในการวัดแหล่งจ่ายไฟของอุปกรณ์สลับอย่างถูกต้องจำเป็นต้องวัดการปิดและแรงดันไฟฟ้าก่อน อย่างไรก็ตามช่วงไดนามิกของ 8- บิตออสซิลโลสโคปบิตไม่เพียงพอที่จะจับสัญญาณระดับ Millivolt ทั้งสองอย่างถูกต้องในช่วงเวลาเปิดและแรงดันไฟฟ้าสูงในช่วงปิดระยะเวลาในรอบการซื้อกิจการเดียวกัน ในการจับสัญญาณนี้ช่วงแนวตั้งของออสซิลโลสโคปควรตั้งค่าเป็น 100 โวลต์ต่อส่วน ภายใต้การตั้งค่านี้ออสซิลโลสโคปสามารถรับแรงดันไฟฟ้าได้สูงถึง 1,000V ทำให้สามารถรับสัญญาณ 700V ได้โดยไม่ต้องมีออสซิลโลสโคปมากเกินไป ปัญหาเกี่ยวกับการใช้การตั้งค่านี้คือความไวสูงสุด (แอมพลิจูดสัญญาณต่ำสุดที่สามารถแก้ไขได้) ได้กลายเป็น 1,000/256 ซึ่งประมาณ 4V


ในการใช้ออสซิลโลสโคปดิจิตอลสำหรับการวัดพลังงานจำเป็นต้องวัดแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าระหว่างท่อระบายน้ำและแหล่งที่มาของอุปกรณ์สลับ MOSFET (ดังแสดงในรูปที่ 2) หรือแรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวสะสมและตัวส่งสัญญาณของ IGBT งานนี้ต้องการโพรบสองแบบที่แตกต่างกัน: โพรบความแตกต่างของแรงดันสูงและโพรบปัจจุบัน หลังมักจะเป็นโพรบเอฟเฟกต์ฮอลล์ที่ไม่สามารถแทรกได้ โพรบทั้งสองนี้แต่ละครั้งมีความล่าช้าในการส่งผ่านที่ไม่ซ้ำกัน ความแตกต่างระหว่างความล่าช้าทั้งสองนี้ (เรียกว่าการเบี่ยงเบนเวลา) อาจส่งผลให้การวัดแอมพลิจูดที่ไม่ถูกต้องและการวัดที่เกี่ยวข้องกับเวลา เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเข้าใจถึงผลกระทบของความล่าช้าในการส่งผ่านโพรบในการวัดพลังงานสูงสุดและพื้นที่สูงสุด ท้ายที่สุดพลังงานคือผลผลิตของแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า หากตัวแปรคูณสองตัวไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมผลลัพธ์จะไม่ถูกต้อง เมื่อโพรบไม่ได้ทำการสอบเทียบอย่างถูกต้องสำหรับการเบี่ยงเบนเวลาความแม่นยำของการวัดเช่นการสูญเสียสวิตช์จะได้รับผลกระทบ


ไดอะแกรมหน้าจอออสซิลโลสโคปที่เกิดขึ้นจริงแสดงผลกระทบของการล่าช้าของโพรบ มันใช้โพรบที่แตกต่างและโพรบปัจจุบันที่เชื่อมต่อกับ DUT สัญญาณแรงดันไฟฟ้าและปัจจุบันมีให้ผ่านการติดตั้งการสอบเทียบ รูปที่ 6 แสดงการหน่วงเวลาระหว่างโพรบแรงดันไฟฟ้าและโพรบปัจจุบันในขณะที่รูปที่ 7 แสดงผลการวัดที่ได้รับโดยไม่ต้องแก้ไขการหน่วงเวลาของโพรบทั้งสอง (6.059MW) รูปที่ 8 แสดงผลของการแก้ไขความล่าช้าของโพรบ การทับซ้อนของเส้นโค้งอ้างอิงสองเส้นบ่งชี้ว่าการหน่วงเวลาได้รับการชดเชย ผลการวัดในรูปที่ 9 ระบุความสำคัญของการแก้ไขเวลาที่ถูกต้องอย่างถูกต้อง ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นว่าการหน่วงเวลาเวลาแนะนำข้อผิดพลาดในการวัด 6% การแก้ไขเวลาหน่วงเวลาอย่างถูกต้องจะช่วยลดข้อผิดพลาดในการวัดของจุดสูงสุดถึงการสูญเสียพลังงานสูงสุด


ซอฟต์แวร์การวัดพลังงานบางอย่างสามารถแก้ไขส่วนเบี่ยงเบนเวลาของชุดค่าผสมโพรบที่เลือกได้โดยอัตโนมัติ ซอฟต์แวร์ควบคุมออสซิลโลสโคปและปรับความล่าช้าระหว่างแรงดันไฟฟ้าและช่องสัญญาณปัจจุบันผ่านสัญญาณปัจจุบันและสัญญาณแรงดันไฟฟ้าแบบเรียลไทม์เพื่อกำจัดความแตกต่างในการส่งสัญญาณความล่าช้าระหว่างแรงดันไฟฟ้าและโพรบปัจจุบัน


นอกจากนี้ยังสามารถใช้ฟังก์ชั่นการเบี่ยงเบนเวลาการแก้ไขแบบคงที่หากแรงดันไฟฟ้าเฉพาะและโพรบปัจจุบันมีความล่าช้าในการส่งสัญญาณคงที่และทำซ้ำได้ ฟังก์ชั่นของการเบี่ยงเบนเวลาการแก้ไขแบบคงที่จะปรับความล่าช้าระหว่างแรงดันไฟฟ้าที่เลือกและช่องปัจจุบันโดยอัตโนมัติสำหรับโพรบที่เลือกตามกำหนดการส่งสัญญาณในตัว เทคโนโลยีนี้ให้วิธีการที่รวดเร็วและสะดวกสบายเพื่อลดการเบี่ยงเบนเวลา

 

DC Regulated Lab Power Supply

ส่งคำถาม