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  • 開關電源系統LLC應用的測試分析技巧(三)

    通過示波器測試在觸發模式時,單次觸發基線在幾uS/幾十uS上電測試系統帶載工作時啟動波形數據;測試Data如下;檢測LLC系統上電工作狀態:CH2:開關MOS下管-DRV2(驅動) CH3: 開關MOS上管-DRV1(驅動)系統控制檢測電路上電工作時,LLC-驅動會從輕載到滿載的工作變化過程;上電輕載時可以檢查50%PWM工作時的上限頻率(IC設定或固定)CH2:開關MOS下管-DRV2(驅動) CH3: 開關MOS上管-DRV1(驅動)系統控制檢測電路上電工作時,LLC-驅動會從輕載到滿載的工作變化過程;上電負載增加時LLC的工作頻率逐漸降低(如上圖測試151.5KHZ)CH2:開關MOS下管-DRV2(驅動) CH3: 開關MOS上管-DRV1(驅動)系統控制檢測電路上電工作時,LLC-驅動會從輕載到滿載的工作變化過程;上電負載增加時LLC的工作頻率逐漸降低(如上圖測試100KHZ)如果測試系統出現觸發IC的功能保護狀態時;......閱讀全文

    開關電源系統LLC應用的測試分析技巧(三)

    通過示波器測試在觸發模式時,單次觸發基線在幾uS/幾十uS上電測試系統帶載工作時啟動波形數據;測試Data如下;檢測LLC系統上電工作狀態:CH2:開關MOS下管-DRV2(驅動) CH3: 開關MOS上管-DRV1(驅動)系統控制檢測電路上電工作時,LLC-驅動會從輕載到滿載的工作變化過程;上電輕

    開關電源系統LLC應用的測試分析技巧(四)

    產品的硬件電路測試!&調試技巧!注意用好示波器的觸發方法,可以幫助我們解決復雜的問題系統帶載上電需要考慮的幾個問題:A.電源系統:需要考慮上電的沖擊電壓&上電的沖擊電流B.IC的檢測:需要考慮上電的時序&上電的速度(檢測電路的瞬態響應判斷機制)任何的設計要從實際的需求出發;阿杜老師的理論是:產品可靠

    開關電源系統LLC應用的測試分析技巧(二)

    如上圖的LLC恒壓電源及如下的LED背光恒流的設計應用1.LLC半橋諧振變換器我們典型的在原邊側(高壓共地)和在次級側(輸出端共地)的應用其測試方析基本相同;確認IC的是否能正常工作(IC后級不工作)!A.電路設計焊接調試或者電源系統出現故障時;我們可以通過測試其驅動的波形進行IC的工作評估;B.測

    開關電源系統LLC應用的測試分析技巧(一)

    EMC在電子產品/設備已經成為可靠性的重要組成部分;將越來越被重視!特別對于我們的工業&消費類產品要求滿足其相應的認證和出口要求,對應的國家政策也在不斷完善;同時國際貿易的深化發展;EMC技術成為電子產品/設備必過的硬性指標!隨著電子產品/設備的供電系統都開始大量運用高頻開關電源并且也越來越高端化;

    開關電源系統待機功耗測試分析(三)

    2.實際的數據測試參考(TL431及光耦設計電路標準化)保證可靠性前提!A.RCD吸收電路C=2200PF 電阻R=100K/2W CH1:VDD(IC) CH2:DRV(IC)CH3:CS(IC) ?5根脈沖;間隔時間14.58MsB.RCD吸收電路C=4700PF 電阻R=100K/2W CH1

    開關電源系統待機功耗測試分析(四)

    C.RCD吸收電路C=2200PF 電阻R=100K/2W 12V/10mA CH1:VDD(IC) CH2:DRV(IC)CH3:CS(IC) ?5根脈沖;間隔時間5.568MsD.RCD吸收電路C=4700PF 電阻R=100K/2W 12V/10mA CH1:VDD(IC) CH2:DRV(I

    開關電源系統待機功耗測試分析(二)

    4.整流橋的后面在母線上會有幾個高壓器件,需要特別注意漏電流的大小!300V的母線每10uA就產生3mW的損耗。半導體器件一般來說都還好,比如整流橋、MOSFET,關斷時的漏電基本都在1uA以下。高溫情況下會大一些;但在空載損耗基本也只看常溫條件,沒有負載電路本身也沒熱量產生。電解電容的漏電在有些情

    開關電源系統待機功耗測試分析(一)

    現在的電子產品&設備,我們應用開關電源方式除了效率以外,空載或者待機功耗也變得越來越重要了!這不僅是因為各種各樣的能效標準的執行,也符合實際應用的需求;特別對于一些電子電器甚至大部分的用電設備都需要長時間工作在待機狀態。我們用AC/DC的開關電源系統,不同的產品應用要求不一樣,有500mW、300m

    開關電源系統待機功耗測試分析(二)

    7.開關管MOSFET上的損耗mos損耗包括:導通損耗,開關損耗,驅動損耗。其中在待機狀態下最大的損耗就是開關損耗。改善辦法:降低開關頻率、使用變頻芯片甚至跳頻芯片(在空載或很輕負載的情況下芯片進入間歇式振蕩)8.整流管上的吸收損耗輸出整流管上的結電容與整流管的吸收電容在開關狀態下引起的尖峰電流反射

    開關電源系統電源提高效率設計技巧及方法(一)

    我以FLY的設計參考進行設計技巧和分析;能量轉換系統必定存在能耗,雖然實際應用中無法獲得100%的轉換效率,但是,一個高質量的電源效率可以達到非常高的水平,開關電源的損耗大部分來自開關器件(MOSFET 和二極管)和開關變壓器,另外小部分損耗來自電感和電容。但是,如果使用非常廉價的電

    開關電源系統電源提高效率設計技巧及方法(二)

    6.開關電源系統中看來變壓器電感的設計在功率達到一定的量時其損耗變得相對重要!變壓器設計的具體參數變化的效率對比變壓器KP(△I/IP)的設計大小對效率的影響:變壓器磁芯大小對效率的影響。磁芯越大(Ae值越大)效率越高設計變壓器KP值越小,電源效率越高。如下對比參考:將我做的小功率電源90V-265

    直流系統接地故障測試儀的應用和使用技巧

      典型應用  ● 鐵路:信號、通信、機車、車輛及任何電氣設備及線路。  ● 通訊:通訊及任何電氣設備及線路。  ● 電力:直流系統正、負母線的絕緣測試及故障點定位。  ● 其他:航空、冶金、汽車、家用電器等任何電氣設備及線路。  常見問題解答及使用技巧  ? 測量數據誤差較大  請檢查電池組和主機

    開關電源的主要測試點

      調試開關電源時,除了用電壓表測量控制電路中相關元器件引腳的電壓外,更重要的是用示波器觀測相關的電壓波形,以便判斷開關電源是否處于最佳工作狀態。本篇文章主要講解示波器測試點的選擇。例如,測試點為PWM控制芯片的輸出引腳時,可用示波器同時測量驅動脈沖的幅度和占空比這兩個重要參數。  測試點的

    ESD設計分析技巧(三)

    5、空氣放電主要是空間的輻射成分,沒有明確的路徑,對于容性耦合情況,受擾部位會有較大面積以及較近的距離,不太容易識別路徑,所以從敏感部位入手比較容易。實際的ESD都是非常高電壓的空氣放電模式,空間放電于接縫、插座、按鍵等;相對接觸放電,空氣放電干擾情況要復雜很多。最常見的是金屬殼與按鍵、顯示

    硬件高手的開關電源設計心得(三)

    開關電源分為,隔離與非隔離兩種形式,在這里主要談一談隔離式開關電源的拓撲形式,在下文中,非特別說明,均指隔離電源。隔離電源按照結構形式不同,可分 為兩大類:正激式和反激式。反激式指在變壓器原邊導通時副邊截止,變壓器儲能。原邊截止時,副邊導通,能量釋放到負載的工作狀態,一般常規反激式電

    74個藥物分析小技巧(三)

    41、檢驗阿莫西林膠囊含量時,溶解一定要充分,最好溶劑量要200ml以上,超聲溶解,否則側的含量偏低,甚至不合格。 42、做桿菌肽鋅薄層層析,得不到很好的結果,有拖尾現象。后來發現,如果展開試劑良好的前提下,薄層層析與環境溫度,缸子蒸汽飽和,點樣技術非常有關系。缸子點樣前在展開劑下飽和1小時在低

    系統測試nikon共享應用

    儀器名稱:系統測試nikon儀器編號:A15000007產地:生產廠家:型號:出廠日期:購置日期:所屬單位:醫研院>生物醫學測試中心>尼康影像中心放置地點:醫學科學樓C153固定電話:固定手機:固定email:聯系人:曹慧珍(010-62798727,15210512148,caohuizhen@m

    超聲波探傷應用技巧分析

    一、鑄件超聲波探傷:由于鑄件晶粒粗大、透聲性差,信噪比低,所以探傷困難大,它是利用具有高頻聲能的聲束在鑄件內部的傳播中,碰到內部表面或缺陷時產生反射而發現缺陷。反射聲能的大小是內表面或缺陷的指向性和性質以及這種反射體的聲阻抗的函數,因此可以應用各種缺陷或內表面反射的聲能來檢測缺陷的存在位置、壁厚或者

    超聲波探傷應用技巧分析

    一、鑄件超聲波探傷:由于鑄件晶粒粗大、透聲性差,信噪比低,所以探傷困難大,它是利用具有高頻聲能的聲束在鑄件內部的傳播中,碰到內部表面或缺陷時產生反射而發現缺陷。反射聲能的大小是內表面或缺陷的指向性和性質以及這種反射體的聲阻抗的函數,因此可以應用各種缺陷或內表面反射的聲能來檢測缺陷的存在位置、壁厚或者

    電路中的旁路電容的原理及其應用技巧(三)

    在模擬電路中,旁路電容器通常會將電源上的高頻分量定向到地面。否則,這些信號將通過電源引腳進入敏感的模擬IC。如果在模擬電路中未使用旁路電容器,則很有可能會將噪聲引入信號路徑。在帶有微處理器和控制器的數字電路中,旁路電容器的使用略有不同。數字電路中旁路電容器的主要功能是充當電荷儲存器。在邏輯門以高頻開

    微機繼電保護測試系統的應用

      繼電保護微機型測試裝置是保證電力系統安全可靠運行的一種重要測試工具。隨著計算機技術、微電子技術、電力電子技術的飛速發展,應用最新技術成果不斷推出新型高性能微機繼電保護測試裝置是技術進步的必然趨勢。繼電保護測試裝置是保證電力系統安全可靠運行的一種重要測試工具。隨著現代電力系統規模的不斷擴大,對電力

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      電子產品的質量是技術和可靠性的結合,作為電子系統的重要組成部分,其可靠性決定了整個系統的可靠性。COSEL開關電源因其體積小,效率高而廣泛用于各個領域。應用中,如何提高其可靠性是電力電子技術的重要方面,它的可靠性主要從這三個方面講起。  1、開關電源的電氣可靠性工程設計技術  2、電磁兼容性(E

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    ?? 原位光電分析測試系統以掃描電子顯微鏡為基礎,集成陰極熒光譜、微納機械臂、外部電學測量等功能,構建了一個直觀、實時和原位地研究先進功能材料和器件物理性能的系統,不僅可以實現對納米材料或器件的原位發光的檢測和電學物性的測試、納米尺度的操作和控制、以及特定納米光電子器件的構筑,還可以實現實時原位研究

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    三個小技巧-搞定原吸基線漂移測試

      ①我國的原子吸收分光光度計計量檢定規程規定:測試基線漂移時銅燈預熱3min,這是不妥的。因為從理論上講,銅燈一般在30min左右才能達到穩定狀態,所以操作時應該預熱30min。  ②雙光束和單光束的測試結果不應該相同,因為從理論上講,雙光束測試指標應稍優于單光束儀器,否則雙光束儀器沒有意義。  

    開關電源電路組成及各部分詳解(三)

    五、穩壓環路原理1、反饋電路原理圖:2、工作原理:當輸出U0升高,經取樣電阻R7、R8、R10、VR1分壓后,U1③腳電壓升高,當其超過U1②腳基準電壓后U1①腳輸出高電平,使Q1導通,光耦OT1發光二極管發光,光電三極管導通,UC3842①腳電位相應變低,從而改變U1⑥腳輸出占空比減小,U0降低。

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