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示波器数学函数有助于热插拔电路分析

星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-04-13 11:54 次阅读

数字示波器是大多数工程实验室的常态,但您可能还没有充分探索它们的功能。数字示波器更有趣的功能之一是“数学”通道,它可以以新颖的方式应用于简化和扩展热插拔和负载开关电路的分析。本应用笔记介绍了如何将示波器的探头连接到热插拔电路,以获得MOSFET功耗和负载电容的精确值。MAX5976热插拔方案作为示例器件。

介绍

数字示波器更有趣的功能之一是“数学”通道,它可以以新颖的方式应用于简化和扩展热插拔和负载开关电路的分析。通过巧妙的使用,示波器数学功能可以计算负载电容或揭示启动或关断期间MOSFET中的瞬态功耗。数学函数可以生成有关热插拔电路参数的详细实际信息,否则这些信息会受到近似和估计的影响。这些信息对于热插拔和负载开关电路的设计和故障排除都是非常宝贵的。

本应用笔记介绍了如何将示波器的探头连接到热插拔电路,以获得MOSFET功耗和负载电容的精确值。

示波器设置

为简单起见,我们选择了MAX5976热插拔方案,该方案将内部MOSFET开关元件与电流检测驱动电路相结合,以实现完整的电源开关电路。(以下测试方法也适用于由分立元件构建的热插拔控制电路。如图1所示,通过将示波器探头连接到热插拔电路,示波器可以访问计算所需的信号。连接到输入和输出的电压探头提供 MOSFET 两端的压降;电流探头提供了检测通过 MOSFET 的负载电流的最简单方法。

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图1.示波器探头连接到MAX5976和MAX5978热插拔电路。这些示波器连接获得的波形馈送示波器的高级数学函数。

请注意,相同的基本连接适用于非集成热插拔电路。在MOSFET前后连接输入和输出电压探头(MAX5976内部,MAX5978外部),并将电流探头与电路的检流电阻串联。为了准确测量流过开关元件本身的电流,应将电流探头放置在输入旁路电容之后和输出电容之前。

场效应管功耗

开关元件(通常为 n 沟道 MOSFET)中的功耗是漏源电压 (VDS) 和漏极电流 (ID).在我们的测试设置中,VDS是通道 2 和通道 1 之间的区别,而 ID由电流探头直接测量。此示例中使用的示波器(泰克 DPO3034)具有通过高级数学菜单配置的数学跟踪(图 2)。®

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图2.此菜单允许您在 DPO3034 数字示波器的高级数学功能中编辑数学表达式。

要测量MOSFET中的功耗,只需输入一个表达式,从通道1中减去通道2。将结果乘以电流探头信号。当热插拔电路使能时,其输出电压以特定的dV/dt压摆率上升至输入电位。负载电容充电电流(ID) 根据以下特性流经 MOSFET:

ID = COUT × dV/dt

在示波器上捕获此启动事件可得到图3a所示的波形,其输出电容为360μF和V在= 12V。MAX5976将浪涌电流限制在2A。请注意,功率波形呈递减斜坡,从12V开始×2A = 24W,随着输出上升到0V而下降到12W。这种行为正是我们对热插拔电路以恒定电流为负载电容充电所期望的。

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图 3a.图1所示电路的MOSFET功耗(红色迹线)表示C。外= 360μF. 浪涌电流被钳位至 2A。

以这种方式测量的功率波形可用于确定 MOSFET 是否在其安全工作区 (SOA) 内,或者参考 MOSFET 数据手册中的相关图表来估计其结温的升高。直接从实际测量中确定波形消除了近似功耗的固有误差。此外,在浪涌电流和dV/dt都不恒定的启动事件期间,可以准确捕获功率波形(图3b)。

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图 3b.在浪涌电流和dV/dt都不恒定的启动期间准确捕获功率波形。这里浪涌电流被解开。

如果示波器中的数学函数包括积分操作数,则可以进一步计算此波形,以显示导致FET中显着功耗的任何事件中沉积在MOSFET中的总能量。图4将积分功能应用于MOSFET的功率信息。

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图4.功耗积分产生启动期间沉积在图1所示MOSFET中的总能量。

如图 3a 所示,C外为 360μF,浪涌电流被钳位至 2A。由于功率波形呈三角形,启动持续时间约为2ms,因此我们预计MOSFET中约有24W/2×2ms = 24mJ的能量转化为热量。事实上,在启动活动结束时,数学通道的功率积分几乎正好达到 24mWs (= 24mJ) 的能量!

显然,这种技术也可以应用于影响MOSFET的其他瞬态条件,例如关断和短路或过载事件。在检查MOSFET的SOA和热特性时,这些详细的功率和能量信息可用于精确计算脉冲持续时间和单脉冲功率。

测量负载电容

在数字示波器的数学功能中,积分操作数还可用于测量热插拔负载电容,前提是启动期间阻性负载电流很小。

电容是施加到电容器的每伏特存储的电荷量;电荷只是电流的时间积分。因此,通过对热插拔浪涌电流进行积分并除以输出电压,示波器的数学功能可以以惊人的精度测量总负载电容。在图5a中,热插拔控制器由三个陶瓷输出电容使能,每个电容的标称值为10μF。数学跟踪最初毫无意义,因为 V 之前的除以零问题外上升。但是,当V外超过零时,数学通道迅速收敛至大约 27μF 的测量电容。 请注意,此积分的数学函数单位没有正确表示 - 现代数字示波器令人惊叹,但它们仍然无法读懂我们的思想或理解我们的意图!

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图 5a.图1用C测量输出电容外= 30μF。

图5b重复了图5a的实验,但在输出端增加了一个标称值为330μF的铝电解电容。请注意,当启动事件结束时,数学迹线显示测得的输出电容约为360μF,几乎完全符合我们的预期。请记住,阻性负载会消耗未存储在电容器中的电流,从而降低这些电容测量的精度。然而,对于短期测量,结果仍然非常有用。

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图 5b.图1用C测量输出电容外= 30μF + 330μF。

审核编辑:郭婷

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    的头像 发表于 11-28 08:43 1740次阅读
    <b>有助于</b>提高FPGA调试效率的技术与问题<b>分析</b>

    PCIe总线的热插拔机制

    当然,热插拔不仅仅是硬件的事,其需要软硬件协同实现。要想实现热插拔功能,操作系统、主板热插拔驱动器、PCIe卡设备驱动以及PCIe卡硬件功能都必须支持热插拔,缺一不可。从PCIe卡设备硬件功能的角度来看,其需要支持Quiesce命令、Pause命令(可选)、Start命令和Resume命令。
    的头像 发表于 09-06 09:20 1.9w次阅读

    瑞萨电子关于热插拔排序以及如何实现电池连接序列

    通过分析这些故障模型,以及从存储器电路转换到热插拔测试,会发现一些故障实际上针对的是热插拔故障机制,发现故障2、3和4与热插拔故障检测相关。
    的头像 发表于 08-02 17:46 3050次阅读
    瑞萨电子关于<b>热插拔</b>排序以及如何实现电池连接序列

    新功能将有助于改善pcb设计过程

    发现新的功能,将有助于提高你目前PCB设计流程。
    的头像 发表于 10-24 07:05 1203次阅读

    三维可视化有助于PCB的设计

    照片真实感可视化的PCB设计的垫3 d有助于消除昂贵和耗时的错误通过避碰和冲突与机电对象的识别。了解更多:视频——体验PCB设计像从未BeforeWhite纸- 5方式最大化的好处3 d LayoutWebinar PCB设计,3 d -新版本!
    的头像 发表于 10-10 07:03 2692次阅读

    eFuse有助于解决云应用过流保护

    eFuse 现已在各种云应用中使用,包括用作存储设备的企业硬盘驱动器(HDD)和固态硬盘(SSD)、存储系统中的背板保护、服务器和热插拔风扇。每种应用都提出了不同的挑战。驱动电感性和电容性负载时会
    的头像 发表于 01-02 16:24 5964次阅读
    eFuse<b>有助于</b>解决云应用过流保护

    如何才能用好示波器 示波器数学功能要了解清楚

    大多数工程实验室都有数字示波器,但是许多工程师并未完全探索其功能。数字示波器更有趣的功能之一是其数学通道,可以帮助您分析热插拔和负载开关电路数学函数可以提供有关热插拔电路参数的详细信息,可以帮助
    发表于 01-22 16:13 3834次阅读
    如何才能用好<b>示波器</b> <b>示波器</b>的<b>数学</b>功能要了解清楚

    智能电网的发展有助于智能家居的应用普及

     智能电网无疑是未来整体电力系统的发展的主流方向之一,与此同时,它的建设推广,将促进家居智能化技术的发展,有助于智能家居的应用普及。
    发表于 06-14 09:18 741次阅读

    人工智能有助于解决回收垃圾的方式

    据外媒报道,一项最新研究表明,尖端人工智能可能有助于彻底改变英国回收垃圾的方式。来自利物浦霍普大学的学者们日前正在开发一种新的低成本分类系统,他们表示,该系统可以减少进入垃圾填埋场的固体垃圾数量。
    发表于 09-21 17:35 585次阅读

    AI和机器学习与能源结合有助于加快可再生能源的采用

    将AI和机器学习与能源相结合将有助于加快可再生能源的采用。
    的头像 发表于 11-19 09:18 1906次阅读

    根系分析有助于植物根系形态和结构的研究

    不同的根系,有不同的结构,有不同的变态,如此复杂的根系,如果要认真研究起来也是挺复杂的。 研究根系必然要对根进行各项参数的分析,而托普云农的根系分析仪就是专门用来分析离体后的根。 通过根系分析分析根系有助于植物根
    发表于 03-24 13:44 238次阅读

    探讨有助于加速太空探索的Qorvo技术

    观察恒星旋转和近距离探索阿波罗 15 号着陆点的表面只是绿岸望远镜促成的两个研究示例。这篇博客文章探讨了有助于加速太空探索的 Qorvo 技术。
    的头像 发表于 01-04 16:44 2478次阅读

    安森美SiC有助于变革性地优化UPS设计

    权衡取舍的挑战,安森美(onsemi)基于新一代半导体材料碳化硅(SiC)的方案,有助于变革性地优化UPS设计。
    的头像 发表于 07-05 13:17 487次阅读

    基于PCIe-Native机制的热插拔

    热插拔即带电插拔,在虚拟化场景下,热插拔就是在虚拟机运行过程中对磁盘网卡等设备进行动态调整。
    的头像 发表于 09-06 10:32 1507次阅读

    测试和分析工具有助于验证和实施军事系统的安全性

      经过适当测试和验证的安全编码实践有助于确保军事系统的可靠和安全运行。组织应从头开始,结合使用静态和动态分析、单元和集成测试以及需求可追溯性。
    的头像 发表于 11-11 15:04 217次阅读
    测试和<b>分析</b>工具<b>有助于</b>验证和实施军事系统的安全性

    有助于实现小型化的几个电源设计考虑因素

    小型化一直是电子行业普遍存在的主题,对于电源尤其重要。电源的质量通常以每体积的功率表示。本文讨论了有助于实现小型化的几个电源设计考虑因素。
    的头像 发表于 12-13 15:51 251次阅读
    <b>有助于</b>实现小型化的几个电源设计考虑因素

    虚拟现实和增强现实有助于拓展我们的视野

    新技术星期二:虚拟现实和增强现实有助于拓展我们的视野
    的头像 发表于 12-29 10:02 226次阅读

    对您的设备操作进行威胁建模有助于识别不需要的暴露

    对您的设备操作进行威胁建模有助于识别不需要的暴露
    的头像 发表于 01-04 11:17 146次阅读

    基于IC的热插拔电路保护的优势

    有许多方法可以保护系统免受静电放电 (ESD)、浪涌电流、过流、欠压、过压和其他电源中断的影响。UL、USB、IEEE、CSA 或 IEC 等行业、公司或监管标准通常需要电路保护。本应用笔记讨论热插拔IC。介绍了典型的热插拔电路,并解释了不同热插拔电路的优点。
    的头像 发表于 03-13 11:35 231次阅读
    基于IC的<b>热插拔</b><b>电路</b>保护的优势

    创建负低压热插拔电路的三种方法

    除了通常的正电压电源阵列外,许多需要热插拔到带电背板的系统至少使用-5V或-5.2V单电源。有许多正低压热插拔控制器用于这些应用;然而,负低压控制器很少见甚至几乎不存在。由于当正低压热插拔电路也在使用时,通常需要负低压热插拔电路,因此借助正电源电压创建负电压电路
    的头像 发表于 04-10 14:42 569次阅读
    创建负低压<b>热插拔</b><b>电路</b>的三种方法

    利用集成热插拔控制器提高热插拔性能并节省设计时间

    LTC4217 热插拔控制器以一种受控方式打开和关闭电路板的电源电压,从而允许该电路板安全地插入和拔出带电背板。毫不奇怪,这通常是热插拔控制器所做的事情,但 LTC4217 具有一种特性,使其优于
    的头像 发表于 04-11 10:58 109次阅读
    利用集成<b>热插拔</b>控制器提高<b>热插拔</b>性能并节省设计时间

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