本篇文章给大家分享开关电源输出怎么测量频率,以及开关电源如何测量输出电压对应的知识点,希望对各位有所帮助。
测次级波形,稳定后计算,数字示波器直接显示频率。
开关电源变压器的测试方法 (1) 外观检查。开关电源变压器工作频率较高,为15625Hz,一般使用磁性材料来导磁,常见故障是绕组之间漏电或短路。
工作频率是由控制芯片的设计来确定的。具体你要根据自己需要的频率来选择控制芯片。
如不打开电源内部,可用示波器测量电源电压输出端,可以看到比较微弱的,数十毫伏或更大些的三角波。不是很规则,噪音较多。但还是可以清楚分辨形状,一个三角波就是一个周期,可以计算开关频率,若想计算占空比可测量上升部分(爬坡)和下降部分(下坡)的比例即可。
1、在开关电源中,开关频率决定了开关管开关的速度和频率,而占空比则决定了开关管的开启时间和关闭时间之间的比例。具体来说,开关频率和占空比对开关电源的性能和稳定性都有重要影响。开关频率越高,开关管的开关速度就越快,因此开关损失也会更小。
2、在PWM波频率一定的条件下,通过改变其占空比的大小,来实现电压的调节。比如占空比为100%时,输出全电压,占空比为0时,输出电压为0。比如总的输出是30V,那么输出2-22V对应的占空比为2/30--22/30,即占空比约为7%--73%。
3、开关电源中占空比是指:电源IC输出的控制信号中的导通与截止信号的时间比例。
1、测次级波形,稳定后计算,数字示波器直接显示频率。
2、如不打开电源内部,可用示波器测量电源电压输出端,可以看到比较微弱的,数十毫伏或更大些的三角波。不是很规则,噪音较多。但还是可以清楚分辨形状,一个三角波就是一个周期,可以计算开关频率,若想计算占空比可测量上升部分(爬坡)和下降部分(下坡)的比例即可。
3、电源通电、接上设定负载后,示波器探头的接地线接IC的GND(预先焊接一根引线),探头勾住IC的PWM输出端(预先焊接一根引线),再按示波器的 autoset按键,示波器显示屏上就有了方波波形,再按 measure,出现测量选择菜单,选中 频率,显示屏上就自动显示被测波形的频率数字了。
4、工作频率是由控制芯片的设计来确定的。具体你要根据自己需要的频率来选择控制芯片。
5、电感量用电感测试仪测量,频率就是按PWM芯片的工作频率为准则。
6、用数字示波器测量:将要测量的信号输入到通道1或通道2,按下测量菜单,分别找出电压测量和时间测量中的均方根值和频率测量,即可在示波器屏幕下方显示出所测电压的有效值和频率。
之后可估算原边最大峰值电流Ipk=2*Iin/D(不连续模式或者临界模式)若为连续模式则稍微复杂一些(但一般反激都会设计为不连续模式,这样变压器的磁滞回线利用率较高)好了,晓得Ipk、Uin、L、D就可以根据Ipk = (414Uin/L)*D*T,其中T就是周期;根据f=1/T,大致频率就可以估算了。
凡是开关电源都会有纹波,这是它们的工作原理决定的,它们就是通过高频振荡电流输出给电容充电建立的输出电压。
和3842一样,频率是8/RT*CT,你这个=8 / 5K * 0.1=4 KHz ,对于铁氧体磁芯来说太低频率,CT应该是0.01UF才是,这样频率为24K,不过这个IC驱动MOS的话最好把频率升到50K以上,功率密度提高很多,同样的变压器铁心输出功率大很多。
开关电源输出纹波有二,一是工频纹波,二是高频纹波。前者,增大放大器的放大量,以增加电源调整能力,后者增大高频滤波原件即可。如果纹波不是工频也不是工作频率,可能是电路有震荡,可在放大器上加R、C消除之。
变压器的设计主要考虑的是磁感应强度是否太大,高频下磁感应强度太大会提高铁耗。另一方面是励磁电流是否过大。但是,在反激拓扑中的励磁电流能量是直接传到副边的,就是要让励磁电流大一些,因此不用考虑后者,只用考虑前者就可以了。反激拓扑中的脉冲变压器应该看作互感更为合适。
该电源系统在调试过程中出现了以下问题:正激变换器和反激变换器在单独调试的时候非常正常,但是,在两路同时工作时却发生了相互之间的干扰,占空比发生振荡,变压器有啸叫声。 这个现象很明显是由两路变换器之间的相互干扰造成的。为了寻找骚扰源而做了一系列的实验,最终证实是由两路主电路之间的共模干扰引起振荡的。
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