日B视频 亚洲,啪啪啪网站一区二区,91色情精品久久,日日噜狠狠色综合久,超碰人妻少妇97在线,999青青视频,亚洲一区二卡,让本一区二区视频,日韩网站推荐

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

如何測試DC-DC的SW信號?

jf_60870435 ? 來源:jf_60870435 ? 作者:jf_60870435 ? 2024-01-03 17:52 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

對于絕大部分buck芯片而言其上下兩管都集成到芯片內(nèi)部,那么該如何觀測兩管的工作狀況呢?實際應用中我們通過觀測上下兩管交替點的電壓來判斷上下MOS管的開通與關斷情況,并將這一點稱為SW,如下圖所示。



wKgZomWVLlGAD1yjAACH_4l7E_c799.png


怎么測SW

以MP2332為例,作為一款完全集成的高頻、同步、整流、降壓開關變換器,MP2332采用恒定導通時間 (COT) 控制實現(xiàn)了快速瞬態(tài)響應、簡單的環(huán)路設計和快速輸出調(diào)節(jié)。在寬輸入4.2V到1.8V范圍內(nèi)可以滿足 2A 的輸出電流,除此外MP2332還有出色的負載和線性調(diào)節(jié)性能及優(yōu)秀的待機功耗,其靜態(tài)電流 Iq 只有200μA。


應用實例



wKgaomWVLleAPtxQAACk-eh8V34405.png


在EV2332板上,只需要將示波器探頭鉤住該SW測試點,探頭接地端接GND測試點,當正常上電后,即可在示波器上讀出SW電壓波形。線路連接圖如下:



wKgZomWVLleACxjHAAKvt9lXhII249.png

SW圖像讀取信息


通過SW波形可以判斷出芯片工作狀態(tài):輕載降頻PFM和CCM狀態(tài)。


MP2232空載啟動時SW波形:為了在短時間內(nèi)建立輸出電壓,開關比較密集,當輸出電壓建立后開關波形稀疏間隔約2ms才會有開關動作。輕載條件下,MOS管導通交疊區(qū)產(chǎn)生的開關損耗占據(jù)主導地位,為了提高效率,芯片將進入輕載降頻模式PFM。當電感電流降為零時,low-side driver進入(Hi-Z)態(tài)。輸出電容通過電阻R1和R2緩慢放電到GND。當VFB下降到VREF以下時,高邊MOS打開此時才會在示波器上看到SW波形。輸出電壓會通過電感與MOS寄生電容進行LC諧振放電。



wKgaomWVLleAVLFlAAFDWqcJIzg164.png


將上述PFM的SW波形展開即為下圖,這里可以結(jié)合CH4電感電流進行分析。第一階段:上管導通,Vin給電感和負載供電,電感電流以固定斜率上升(U_L=L di/dt )。第二階段:上管關斷,下管續(xù)流,此時電感電流以固定斜率下降。第三階段:電感儲能釋放完畢,續(xù)流回路斷開,但此時上管還未打開,電感及回路中寄生電容會形成LC阻尼震蕩,以Vout為中心進行諧振。



wKgZomWVLliAUgEqAAG4oa9TkXU727.png


MP2232 當電感電流不再為零,芯片將進入連續(xù)導通模式(CCM)。即上下管交替開通關斷,當高側(cè)MOSFET (HS-FET)處于關斷狀態(tài)時,低側(cè)MOSFET(LS-FET)導通,兩管交替導通,此時SW波形為固定頻率下的PWM波形。



wKgaomWVLliAJn1DAAGD9h2kfL0418.png


將CCM 的SW波形展開即為下圖:



wKgZomWVLliAKznfAAHbTSltjsU811.png


在此情況下SW我們可以讀出上下管分別導通的時間,如圖中高電平為上管開通時間,其電壓值等于Vin,低電平為下管的開通時間其電壓值等于0。對于一個周期而言,上管開通時間ton與整個周期T的比值為占空比D。在CCM模式下,設輸入電壓為E,輸出電壓為U(平均值)。在整個周期內(nèi)

wKgaomWVLliAGRxHAAASlm9bNZg422.png

化簡后可以得到 D=U/E。


由此可知,在實際操作中,我們可以通過觀測PFM和CCM 等不同狀態(tài)下的SW波形,分析判斷buck電路工作是否正常。

【以上信息由艾博檢測整理發(fā)布,如有出入請及時指正,如有引用請注明出處,歡迎一起討論,我們一直在關注其發(fā)展!專注:CCC/SRRC/CTA/運營商入庫】

審核編輯 黃宇

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 芯片
    +關注

    關注

    463

    文章

    54463

    瀏覽量

    469682
  • MOS管
    +關注

    關注

    111

    文章

    2814

    瀏覽量

    77959
  • 信號
    +關注

    關注

    12

    文章

    2936

    瀏覽量

    80429
  • DC-DC
    +關注

    關注

    30

    文章

    2489

    瀏覽量

    87741
  • PFM
    PFM
    +關注

    關注

    1

    文章

    172

    瀏覽量

    29739
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    LDO與DC-DC

    (3.3V/5V)、HT7533、RT9193 可調(diào)電壓:LM1117-ADJ、TPS7A4700 七、LDO vs DC-DC(開關電源) LDO:噪聲低、電路簡、成本低;效率低、發(fā)熱大 DC-DC:效率高、壓差大;噪聲高、電路復雜
    發(fā)表于 04-22 08:17

    如何測試DC-DC電源模塊的負載調(diào)整率?

    DC-DC 電源模塊的負載調(diào)整率測試,其實就是在固定的輸入電壓條件下,通過改變負載電流(從空載到滿載),測量輸出電壓的變化幅度,最終計算出電壓波動的百分比或絕對差值。其計算公式為:負載調(diào)整率
    的頭像 發(fā)表于 11-21 18:10 ?998次閱讀
    如何<b class='flag-5'>測試</b><b class='flag-5'>DC-DC</b>電源模塊的負載調(diào)整率?

    谷景工字電感助力DC-DC電源模塊EMC傳導測試

    。近日,一位與我們谷景合作多年的老客戶,便在其DC-DC電源新品開發(fā)中,遭遇了傳導測試的瓶頸。而這次問題的解決過程,再次印證了谷景的核心價值:我們銷售的不僅是電感,更是基于深厚技術底蘊的解決方案。
    的頭像 發(fā)表于 11-12 09:27 ?1070次閱讀

    2025年DC-DC電源模塊選購指南與應用方案解析

    DC-DC電源模塊作為電能轉(zhuǎn)換的關鍵核心器件,在工業(yè)自動化、物聯(lián)網(wǎng)、5G通信、新能源及消費電子等領域具有不可替代的作用。隨著技術的不斷演進和行業(yè)需求的快速增長,選擇一款高效、可靠的DC-DC電源模塊
    的頭像 發(fā)表于 09-22 09:20 ?1470次閱讀

    搞懂DC-DC轉(zhuǎn)換器SW信號測試?這篇實操方法論請收好

    在電源電子領域,DC-DC轉(zhuǎn)換器是一類至關重要的電路,負責將直流電能從一個電壓水平轉(zhuǎn)換為另一個。在這一過程中,開關信號SW信號)的正確性對整個系統(tǒng)的性能至關重要。因此,本文將深入探討
    的頭像 發(fā)表于 09-10 11:34 ?2308次閱讀

    什么是 DC-DC 開關穩(wěn)壓器的靜態(tài)電流 IQ?

    什么是 DC-DC 開關穩(wěn)壓器的靜態(tài)電流 IQ?
    發(fā)表于 09-08 07:02

    浮思特|DC-DC升壓轉(zhuǎn)換器原理與應用分享

    DC-DC升壓轉(zhuǎn)換器是現(xiàn)代電子設備中不可或缺的重要組成部分,尤其在移動設備、電池驅(qū)動系統(tǒng)及新能源領域中,升壓轉(zhuǎn)換器的作用越來越突出。其基本原理是將輸入電壓通過電感、電容及開關元件轉(zhuǎn)換為更高的輸出電壓
    的頭像 發(fā)表于 09-02 14:27 ?1340次閱讀
    浮思特|<b class='flag-5'>DC-DC</b>升壓轉(zhuǎn)換器原理與應用分享

    DC-DC開關電源布局注意事項

    DC-DC在單板設計中,是數(shù)字電路必不可少的部分。工作中遇到過因為DC-DC位置離模擬電路太近,導致模塊干擾了音頻。DC-DC位置放置在熱敏感器件背面,導致因為電感發(fā)熱損壞了塑料件。還有因為功率電感靠近線纜,傳導發(fā)射一直超標的問
    的頭像 發(fā)表于 07-29 09:31 ?4279次閱讀
    <b class='flag-5'>DC-DC</b>開關電源布局注意事項

    雙通道降壓型 DC-DC 轉(zhuǎn)換器 skyworksinc

    電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供()雙通道降壓型 DC-DC 轉(zhuǎn)換器相關產(chǎn)品參數(shù)、數(shù)據(jù)手冊,更有雙通道降壓型 DC-DC 轉(zhuǎn)換器的引腳圖、接線圖、封裝手冊、中文資料、英文資料,雙通道降壓型 DC-DC 轉(zhuǎn)換器真值表,雙通道降壓型
    發(fā)表于 07-24 18:33
    雙通道降壓型 <b class='flag-5'>DC-DC</b> 轉(zhuǎn)換器 skyworksinc

    3.5 A 恒定導通時間降壓 DC-DC 轉(zhuǎn)換器 skyworksinc

    電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供()3.5 A 恒定導通時間降壓 DC-DC 轉(zhuǎn)換器相關產(chǎn)品參數(shù)、數(shù)據(jù)手冊,更有3.5 A 恒定導通時間降壓 DC-DC 轉(zhuǎn)換器的引腳圖、接線圖、封裝手冊、中文資料、英文資料
    發(fā)表于 07-24 18:32
    3.5 A 恒定導通時間降壓 <b class='flag-5'>DC-DC</b> 轉(zhuǎn)換器 skyworksinc

    DC-DC電源基礎知識(PPT版)

    目錄 1、DC-DC電源分類及工作原理 2、DC-DC電源典型電路分析 3、PWM控制原理 4、關鍵器件選擇 5、DC-DC電源PCB布局 獲取完整文檔資料可下載附件哦!!??! 如果內(nèi)容有幫助可以關注、點贊、評論支持一下哦~
    發(fā)表于 06-19 16:03

    航天器DC-DC模塊電源電磁兼容設計

    :濾波器設計法、印制板EMC設計法。對干擾測試結(jié)果超標的DC-DC模塊電源采取相應的抑制措施后,測試結(jié)果有了顯著的改善。
    的頭像 發(fā)表于 05-30 10:12 ?3w次閱讀
    航天器<b class='flag-5'>DC-DC</b>模塊電源電磁兼容設計

    DC-DC和AC-DC開關電源的新型EMI濾波器設計方法

    用于DC-DC和AC-DC開關電源的新型EMI濾波器設計方法
    發(fā)表于 05-26 17:14 ?6次下載

    全橋DC-DC開關電源參考設計

    全橋DC-DC開關電源參考設計基于Kinetis V系列MCU,旨在為電源轉(zhuǎn)換應用提供范例。全橋DC-DC轉(zhuǎn)換器是變壓器隔離的降壓轉(zhuǎn)換器。全橋拓撲包含全橋逆變器模塊、變壓器、同步整流模塊和濾波器
    發(fā)表于 05-23 15:09

    OBC/DC-DC測試設備:提升新能源車電源品質(zhì)

    在新能源汽車快速發(fā)展的當下,車載電源的性能與可靠性至關重要。OBC/DC-DC測試系統(tǒng)作為檢測車載充電機和直流轉(zhuǎn)換器的關鍵工具,正發(fā)揮著不可或缺的作用,源儀電子的OBC/DC-DC測試
    的頭像 發(fā)表于 05-07 09:25 ?968次閱讀
    OBC/<b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>測試</b>設備:提升新能源車電源品質(zhì)
    黑龙江省| 关岭| 伊金霍洛旗| 六盘水市| 武邑县| 南昌市| 鄂伦春自治旗| 怀集县| 紫云| 淮阳县| 景东| 海门市| 宣武区| 商水县| 泗阳县| 罗江县| 德钦县| 若尔盖县| 湖州市| 开阳县| 宜城市| 曲靖市| 固始县| 密云县| 鄂尔多斯市| 海安县| 始兴县| 琼海市| 大丰市| 中山市| 旺苍县| 杂多县| 沙洋县| 马关县| 灵台县| 叙永县| 五大连池市| 林芝县| 平舆县| 昌江| 泽州县|