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Principales puntos de prueba para fuentes de alimentación conmutadas

Jan 14, 2023

Principales puntos de prueba para fuentes de alimentación conmutadas

 

Al depurar una fuente de alimentación conmutada, además de usar un voltímetro para medir el voltaje de los pines de los componentes relacionados en el circuito de control, es más importante usar un osciloscopio para observar las formas de onda de voltaje relevantes para juzgar si la potencia de conmutación suministro está en las mejores condiciones de trabajo. Este artículo explica principalmente la selección de los puntos de prueba del osciloscopio. Por ejemplo, cuando el punto de prueba es el pin de salida del chip de control PWM, se puede usar un osciloscopio para medir simultáneamente los dos parámetros importantes de la amplitud del pulso impulsor y el ciclo de trabajo.


La selección de los puntos de prueba es muy importante. La selección razonable de puntos de prueba no solo puede garantizar la seguridad de la depuración, sino también reflejar el estado de funcionamiento de la fuente de alimentación conmutada y simplificar el proceso de depuración.


Selección del punto de prueba de la fuente de alimentación conmutada El punto de prueba TP1 es el drenaje del tubo del interruptor de alimentación MOSFET, TP2 es la fuente del tubo del interruptor, Rs es la resistencia de muestreo de corriente y TP3 es el polo negativo del circuito primario de alto voltaje . Podemos conectar los dos puntos de prueba TP1 y TP2 a los dos canales de entrada (CH1 y CH2) del osciloscopio de doble trazo y observar las formas de onda de voltaje de los dos puntos al mismo tiempo. En este momento, los terminales de tierra de las dos sondas deben conectarse al polo negativo del circuito de CC de entrada principal al mismo tiempo, es decir, la posición TP3. Durante la medición real, el clip de tierra de la sonda se puede sujetar directamente en el pin de tierra de Rs.


Desde TP1, podemos ver la forma de onda del voltaje de drenaje del tubo del interruptor de alimentación. Esta forma de onda puede reflejar información como el voltaje máximo de drenaje, el alto voltaje de CC de entrada, el voltaje de reflexión secundario, la caída de voltaje de conducción del tubo interruptor y el tiempo de conducción y corte. En una fuente de alimentación de conmutación flyback de un solo extremo, la forma de onda del voltaje de drenaje del tubo del interruptor de alimentación


Desde TP2, puede ver la forma de onda del voltaje de la fuente del tubo del interruptor de alimentación. Esta forma de onda es la forma de onda de voltaje en la resistencia de muestreo Rs, que puede reflejar información como la corriente de drenaje, el tiempo de encendido y apagado. La forma de onda de la corriente de drenaje del tubo del interruptor de alimentación. Esta forma de onda refleja que la fuente de alimentación conmutada funciona en modo de corriente continua. En cada ciclo, cuando se enciende el tubo del interruptor, la corriente de drenaje comienza a aumentar desde la corriente inicial mínima. Antes de que se apague el tubo del interruptor, la corriente de drenaje alcanza el valor máximo.


Los dos puntos de prueba TP1 y TP2 son muy críticos y básicamente pueden reflejar el estado de funcionamiento de la fuente de alimentación conmutada y si hay alguna falla. Durante la depuración, preste especial atención a las formas de onda de estos dos puntos de prueba. Al aumentar gradualmente el voltaje de CA de entrada, si el voltaje máximo o la corriente máxima exceden el rango de diseño, la fuente de alimentación debe apagarse inmediatamente para averiguar la causa y evitar daños en el tubo del interruptor de alimentación.


A veces, para observar la forma de onda actual del devanado primario del transformador de alta frecuencia, también se puede conectar una resistencia de muestreo en serie con el devanado primario. Para el circuito de muestreo de la corriente del lazo primario, el estado de medida en este momento es la medida "flotante" mencionada en el artículo anterior. Teóricamente hablando, la resistencia de muestreo se puede conectar en serie en el extremo superior o inferior del devanado primario; de hecho, si se conecta en serie en el extremo inferior del devanado primario (consulte la posición Rs1 en la figura), se generará un pulso flotante de alto voltaje en el cable de tierra del osciloscopio durante la medición. No es seguro hacerlo, pero también produce grandes interferencias y errores de medición, y también puede afectar el funcionamiento normal de la fuente de alimentación conmutada. El método correcto es conectar la resistencia de muestreo en serie con el extremo superior del devanado primario, ver la posición Rs en la figura, conectar la línea de señal de la sonda del osciloscopio en el extremo TP1 y conectar el clip de conexión a tierra de la sonda. en el extremo TP2. De esta forma, aunque la forma de onda del circuito de bucle primario es de polaridad inversa, la interferencia y el error durante la medición son mínimos y no tienen efecto sobre el funcionamiento normal de la fuente de alimentación conmutada. La forma de onda de corriente primaria de polaridad positiva se puede observar a través del botón de función de polaridad inversa (INV) del osciloscopio.


Nota especial: Al observar la forma de onda de corriente primaria de un transformador de alta frecuencia, el clip de tierra de la sonda del osciloscopio se conectará al extremo positivo de la alta tensión de CC. Las sondas y pinzas de tierra de otros canales del osciloscopio deben desconectarse de los circuitos correspondientes, de lo contrario se producirá un cortocircuito o se dañarán los componentes del circuito. Es decir, al observar la forma de onda de la corriente del bucle primario primario, solo se puede usar un canal y los otros canales deben estar completamente desconectados. Este problema no existe cuando se utilizan osciloscopios con tecnología de canal aislado incorporada.

 

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