This website stores cookies on your computer. These cookies are used to collect information about how you interact with our website and allow us to remember you. We use this information in order to improve and customize your browsing experience and for analytics and metrics about our visitors both on this website and other media. To find out more about the cookies we use, see our Cookie Statement. If you decline, your information won’t be tracked when you visit this website. A single cookie will be used in your browser to remember your preference not to be tracked. Find out more here.
立锜负载瞬变测试工具可以生成快速负载阶跃脉冲(约500ns上升/下降时间),可以帮助检查电压调节器的脉冲负载响应特性,可用于DC/DC转换器的稳定性测试中,对PCB布局设计、电源输入端的振铃现象也可快速定位。它有7只跳线器可用于选择不同的脉冲负载电阻,使用可调功率电阻作为静态负载的设定元件,负载脉冲的频率和占空比均可通过按键进行调节。由于采用电池作为其电源供应,它可以接入系统中任何需要测试的地方。
负载瞬变测试工具特性:
图1:立锜负载瞬变测试工具的功能设置
立锜负载瞬变测试工具的核心是MCU控制下的MOSFET功率开关,它以一定的占空比工作在开和关两种状态下,当它与电压调节器的输出连接在一起时,MOSFET开关控制的负载电阻便时断时续地接入电路中,因此而形成快速变化的负载脉冲。这种方法生成的负载阶跃变化速度很快(约500ns上升/下降时间),可以用于任意输出电压的电压调节器测试中。当这样的阶跃负载被施加到电压调节器以后,我们可以从输出电压的波形对控制回路的稳定性进行分析。
图2:对电压调节器进行负载瞬变测试的方法
图3:用负载瞬变测试工具进行实际测试的方法
快速变化的负载阶跃可在宽阔的频率范围内对调节器的控制环路构成冲击,假如控制环路的稳定性不足或是处于欠阻尼情况下,它的输出电压波形上就会出现振铃信号。这种方法仅在连续导通模式(CCM)下才是有效的,因而测试过程中需要避免出现非连续导通模式(PSM),即使是PSM-CCM的转换过程也要避免,所以需要将静态负载调节到使系统工作在CCM模式下。
图4分别显示了一个很差、一个很好的3.3V/3A转换器的负载阶跃响应的波形。在左侧的波形上,电压调节器的输出电压在负载发生跳变后出现了严重的振荡现象,这表示它的控制环路存在明显的稳定性问题。在大多数情况下,这都是由于转换器的环路补偿设置与输出电容的容量不匹配而造成的。
图4:负载阶跃响应差和好的例子
除了环路的稳定性问题以外,PCB布局中的路径电感、电源输入端的振荡过程等也会造成类似的的振铃现象。如果我们使用快速负载瞬变测试工具来测试,这些问题都可以很容易地被定位出来。
图5:负载瞬变测试工具的原理图
图5给出了负载瞬变测试工具的电路原理图,其中的MOSFET开关是依靠MCU来驱动的,MOSFET的栅极驱动电路是按照开关切换的速度为大约500ns上升/下降时间设定的,减小或取消C2可以提高开关速度。实际的负载电流变化速度还与工具和测试对象之间的连线电感的大小有关,当测试电压很低时(如< 2V),最好是使用短而粗的导线来连接工具和测试对象。参见图6。
图6:减小测试工具和测试对象之间的连线电感可加快负载阶跃变化的速度
负载瞬变测试工具是成套提供的,里面包含有一块工具本身、一个用于设定静态负载的可调功率电阻和一个电池包,如图7所示。
图7:立锜负载瞬变测试工具的组成
想了解更多关于转换器环路稳定性和负载瞬变测试的内容,请阅读应用笔记AN038:《怎样利用快速瞬变负载测试DC/DC转换器》。
RD0004
Please input order qty:
Invaild number!
Qty:
OK Cancel
Please check your email box and click validation url.