파워 서플라이 측정 및 분석
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오늘날의 효율적인 전력 컨버터에 필요한 출력 와트당 입력 전원은 적어졌지만, 전력 컨버터에 대한 측정 자체는 파워 서플라이 측정에서 점덤 더 많아지고 있습니다.
토폴로지는 점점 더 복잡해지고 기생 성분은 어디에서나 발생하므로 시뮬레이션과 측정을 자세히 비교해야 합니다.
스위칭 주파수가 증가하면 EMI를 제어하기가 더 어려워집니다.
또한, 시스템에는 넓은 주파수 범위의 낮은 노이즈 특성을 가진 고속 응답 파워 서플라이가 필요합니다. 그리고 여러분이 찾던 솔루션이 바로 여기에 있습니다.
스위칭 손실 측정 및 분석 스위칭 손실은 스위치 모드 파워 서플라이(SMPS)에서 전체 손실의 상당 부분을 차지합니다. 동작 조건에서 측정하는 방법을 알아보십시오. |
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| 회로 내 인덕터 및 변압기 손실 측정 인덕턴스, 손실 및 B-H 곡선을 포함한 자기 구성 요소에 대한 회로 내 오실로스코프 측정에 대해 알아보십시오. |
GaN 및 SiC 스위칭 장치 측정 빠른 스위칭 속도와 커먼 모드 전압 때문에 측정에 어려움이 있습니다. 이 문제를 해결하는 방법을 알아보십시오. |
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| 트랜지스터 SOA(안전 동작 영역) 측정을 통해 FET, IGBT 또는 BJT가 데이터 시트에 지정된 안전 동작 영역 내에서 작동하는지 확인하십시오. |
파워 서플라이 제거비 PSRR(Power Supply Ripple Rejection Ratio)은 전력 컨버터 AC-DC 또는 DC-DC 회로가 출력에 도달하면서 리플을 얼마나 잘 제거할 수 있는지를 측정한 것입니다. 이것은 일반적으로 다양한 주파수에서 수행되며 AC-DC 또는 DC-DC 컨버터의 매우 중요한 자격 요건입니다. 5 및 6 시리즈 MSO를 위한 텍트로닉스의 새로운 PWR 소프트웨어는 이제 동일한 소프트웨어로 이 측정을 할 수 있도록 해주어 다른 테스트 설정이 필요 없습니다. |
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| 파워 서플라이 제어 루프 응답 측정 제어 루프 분석은 제어 로직에서 적절한 주파수 응답을 확인하는 중요한 단계입니다. 시스템의 안정성에 대한 인사이트를 얻으려면 루프 주파수 응답을 확인하고 회로의 이득 및 위상 마진을 측정해야 합니다. 함수 발생기가 내장된 오실로스코프를 사용해 보드 플롯 측정을 위한 VNA 사용을 피할 수 있습니다. 아래의 링크를 사용해 제어 루프 분석에 대해 자세히 알아보십시오. |
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