使用本设计实例中描述的快速动态负载来测试电力系统的瞬态响应可以揭示许多关键的运行特性。快速电流阶跃导致的电压偏差可以提供对稳压器相位裕度的深入了解。此外,对于距离负载点有一定距离的电源,瞬态测试可以帮助确定有效的串联互连电感、并联电容和 ESR。虽然商业电源的相位裕度通常由供应商验证,但添加远程感应通常会破坏电源的稳定性。互连电感和负载电容会在调节器控制回路反馈中引入额外的相移,从而影响稳定性。
许多工程师已经看到了稳压器输出上的低频正弦波。
对组装系统执行瞬态测试可以快速检查系统的动态调节稳定性和准确性。大多数商用动态电子负载的电流转换速率都相当慢,这往往会限制它们在测试更快的调节器控制回路中的用处,这些调节器控制回路通常可以在大负载瞬态后的 50µs 或更短的时间内达到稳定状态。许多大功率系统需要 10A/µs 或更高的电流转换速率。
图 1是对应用说明的改编,有一些显着的改进。最大功率已增加到 150W,专为 3.3V、5V 和 12V 稳压器输出而设计。R1-R3 形成由单个 N 沟道低侧 MOSFET 切换的电阻负载。负载电阻器的尺寸和填充可以实现大量可能的负载组合。

图1 瞬态负载测试仪示意图
在电路的核心,带有施密特触发器输入的MOSFET 驱动器 U1用于驱动 MOSFET,并与 Q2、R8、R9 和 C3 形成张弛振荡器。对于所示的组件值,占空比约为 5%,周期时间为 20ms。具有相对低的占空比允许适度的冷却解决方案。
R6 和 R7 结合 MOSFET 的输入电容 C ISS独立调整上升和下降时间。根据所示值,上升和下降时间约为 1µs。在此压摆率下,峰值 MOSFET 栅极电流约为 +110/-75mA,远低于 U1 的最大额定电流 1.4A。可以添加 C2 以进一步减慢边缘速率。由于 1µs 的上升/下降时间和相对较大的栅极电阻器增加了耗散阻尼,MOSFET 栅极开关谐振不会很显着。当 MOSFET 关闭时,R4 和 C1 有助于抑制线路谐振。R4 的值由有效线路电感和输入电容确定。事实证明,0.5O 的值对于典型的布线场景是有效的。
此实现的更方便的功能之一是与 DUT 的两线连接。对于 3.3V 和 5V 系统,包括一个 12V 升压转换器来为 MOSFET 驱动器和栅极供电。不需要其他连接或电源。升压转换器的输出可以通过 3.3V 输入提供大约 350mA 的电流,这可能会限制可提供给 MOSFET 栅极充电的电流量。低 ESR 铝电容器 C5 提供一些初始栅极充电电流,以实现更快的电流边沿速率。对于 12V 操作,可以通过将 C7 替换为 0O 电阻来组装直接连接版本,禁用升压转换器。L1 和 D2 上会有一些电压降,但这不会影响电路的正常运行。
整个电路可以舒适地安装在 3" × 5" 两层 PCB 上,包括散热器和小型 12V 风扇。只需连接两根线,操作非常简单。
测试仪的引线必须短且电感低,以防止引线电抗产生振铃。应在负载点或远程感应位置附近进行 DUT 连接。测试仪的公共端和电压探头返回引线应连接在一个位置。还应选择此位置以具有返回电源的低阻抗路径。
按下瞬时按钮 PB1 启动非稳态电路,动态负载开始切换。如果需要,可以从外部提供静态 PSU 负载。R5 和 J2 为测量脉冲电流提供了一种方便的高带宽手段。一个直的 50Ω 同轴电缆可以直接连接到示波器输入端,用于监测 1mV/A 的电流。电压测量也应在负载点或远程感应点附近进行,并应交流耦合到第二个示波器输入。电压探测必须小心。来自远处接地/返回引线的探头电感会导致误导性测量。可以在探头尖端添加一个小型串联电阻(几欧姆),还以抑制来自探头 ESL 的高频振铃。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- Altium_Designer_原理图与PCB设计

来源:下载中心
- 单片机原理及接口技术 第五版 (李朝青)

来源:下载中心
- 开关电源电路设计入门

来源:大学堂
- ADC与DAC

来源:大学堂
- 叠加原理:概念及其求解过程

来源:电路图
- 叠加原理:概念及其求解过程

来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2026-03-21 19:22
- 2812搜查令+TMS320F2812原理与开发
- 内容简介 本书讲述了TMS320F2812芯片的基本特点、硬件结构、内部功能模块的基本原理等内容,并在结合应用实例的基础上详细阐述了各功能模块的应用。同时专门针对电机控制领域的应用,详细介绍了基于TMS320F2812数字信号处理器的永磁同步电机控制系统的原理与实现。书中提供了大
lfengem
微控制器 MCU
- LM3S8962模拟SPI驱动VS1003学习心得
- LM3S8962模拟SPI驱动VS1003学习心得 倒腾了很久,参考了高手给我的一个程序,终于用VS1003听到声音了。这里也和大家分享一下我的学习心得~~人人助我,我助人人~~ 这段时间仔细的研究了一下IO口模拟SPI和驱动VS1003。因为8962只有一个SPI接
zzemeone
微控制器 MCU
- 那个TI专家标签图章是怎么回事?TI公司的么?
- 请问那个TI专家标签图章是怎么回事?TI公司的么? 那个TI专家标签图章是怎么回事?TI公司的么? 是的,TI公司的专家回复贴会有找个图标 回复 楼主 wangfuchong 的帖子
wangfuchong
微控制器 MCU
- cycloneIII EP3C5E144C8N 中时钟的问题
- 时钟CLK 和CLK 如何连接,如果想通过pll输出一个时钟,那么输出的时钟应该锁定在那个引脚上呢,请各位大侠帮帮忙啊!!!!!! cycloneIII EP3C5E144C8N 中时钟的问题 怎么没人帮我解答下啊??????? 可以系统时钟CLK0~CLK7中间的任何一个管脚
ominous2012
FPGA/CPLD
- 利用JTAG配置EPCS芯片的方法
- 可以不用AS接口,而用JTAG接口配置EPCS器件,具体操作步骤如下: 1.在QuartusII中打开工程,然后编译链接,生成JTAG配置文件.sof; 2.选择File- Convert Programming Files,调出Convert Programming F
eeleader
FPGA/CPLD
- 高压贴片电容
- 高压贴片电容 高压贴片电容又名陶瓷多层片式电容器,是一种用陶瓷粉生产技术, 内部为贵金属钯金,用高温烧结法将银镀在陶瓷上作为电极制成。 产品分为高频瓷介 NPO(COG) 和低频瓷介 X7R 两种材质。 NPO 具有小
a415998493
汽车电子
- 使用multisim单片机仿真,头文件问题
- 谁有synplify pro啊?
- 第11/15原创:事无巨细,PWM
- “简简单单DSP”系列学习活动—第六期AD学习及使用
- msp430 JTAG 仿真器
- 求助:atmel 89c51ed2单片机需要FLIP中点击start application才能运行的问题
- 【TI建议】能不能增加对TI的E文PDF翻译!
- 推荐平板电脑
- 用按键控制PWM输出
- 基于msp430f149液晶lcd1602显
- djyos的可移植性(二)
- 时钟配置问题
- 如何将连续输入的多组并行数据转换成串行输出
- 2008年福建省电子设计大赛题目
- LM3S系列I2C广播问题
- 让操作库变得简单(野火的)
- 有谁用过r8c/38a? (瑞萨单片机)
- STM32如何关所有中断????
- JTAG供不供电对其他模块有影响
- 用CCR1写的延时函数,求解答
- 具有 400mA 突发钳位、fSW = 1MHz 同步降压型稳压器的 LTC3621EDCB 2.5V Vout 的典型应用
- LT1107CS8掌上计算机逻辑电源微功率DC/DC转换器典型应用电路
- LT8631IFE 400kHz、3.3V、1A 降压转换器的典型应用电路
- LTC3646EDE-1 5V、1A 同步降压转换器的典型应用电路
- AD9554-1/PCBZ,用于评估 AD9554-1 时钟发生器的评估板
- AM1G-1218DH30Z ±18V 1 瓦 DC/DC 转换器的典型应用
- MIKROE-3521,用于 STM32 STM32L081CB 的 MCU 卡 6
- LTM4619 的典型应用 - 双通道、26VIN、4A DC/DC 模块稳压器
- LTC3621HMS8E-3.3 1.2Vout、强制连续模式、1MHz 同步降压稳压器的典型应用
- 基于SLLIMM智能功率模块STIPN2M50T-H的100W电机控制电源板







京公网安备
11010802033920号