随着众多新品手机快充技术的应用,大家对以 GaN、SiC 为代表的快充充电器增加了 更多的关注。由于 GaN、SiC 等新型半导体的宽禁带等特性,使得以其为核心的电源 具有更高的开关速度、更低的开关损耗和更高的转换效率,使得充电器可以更小巧, 更节能环保。在电动车,便携电子设备中得到的愈加广泛的应用。 在开关电源类产品的开发设计过程中,电源的转换效率、输出电压纹波和电源电能质 量都是直接影响开关电源质量的关键因素。
原理描述/工作方式
开关电源的典型原理框图如下:

电源的电能质量
如下参数为衡量开关电源电能质量的主要指标。我们在通过测试电源线上的电源 输入及质量进行开关电源电能质量测试时,这些参数也是主要的测试项。
V_RMS:为供电交流电源的电压有效值;
I_RMS:为开关电源工作状态输入交流电源的供电电流有效值;
视在功率:等于 V_RMS 与 I_RMS 的乘积,表示输出给开关电源的电量容量, 单位为 VA;
有功功率:指电源单位时间实际消耗的电能量,是将电能转换为其他形式能 量的电功率,单位为 W;
无功功率:是指在具有电抗元件(电容和电感)的交流电路中,为建立交变磁 场和感应磁通而需要的电功率。该部分能量在电源与电感元件间交换,但不 转化为机械能和热能。单位为 VAR;
PF 功率因数:等于有功功率与视在功率的比值,表示开关电源对交流电源电 量的利用效率。功率因数越低,代表无功功率越大。除了电感电容等元器件产 RIGOL 应用指南/技术说明书 7 生的无功功率,非线性器件造成的高频谐波成份,也会带来一部分无功功率。
φ相角:开关电源中的相角主要是指在开关电源工作状态,交流供电线路电 压与电流的相位差。
电源的转换效率
开关电源转换效率的主要影响因素为:开关器件的开关损耗、导通损耗,磁性器 件的铁损,铜损等。其中开关损耗是其中重要的因素。 在 MOSFET 及 IGBT 等开关器件在开关导通及截止关闭过程中,由于电路中的 电感元件及功率器件的电子漂移速度的影响,在导通瞬间,电压不能马上变为 0, 而电流已经开始上升;在关闭瞬间,电流不能马上变为 0,而电压已经上升。所 以会产生开关损耗。
优化电路设计,选择具有理想开关特性的功率器件或者软开关等技术,可以有效 降低开关损耗,提高开关电源的转换效率。
电源输出电压纹波
开关电源输出电压的纹波输出电压主要来自功率器件导通与关闭时脉动电流在 输出滤波电容上产生的电压波动,通常在几百 kHz 以上,低频部分主要来源为电 源工频干扰及其谐波。 开关电源电路中产生的谐波会影响负载及电网中其他用电设备的正常工作。为了 控制用电设备的谐波指标标准,欧盟发布的 IEC61000-3-2 标准规定了开关电源 需要符合的电流谐波标准。
电源电能质量与功率效率测试环境搭建


测试准备如下:
1. 将 RP1100D 高压差分探头连接到示波器 DS7054 的 CH1; 并将探头勾住电源输 入端的 L 线与 N 线。 应用指南/技术说明书 10
2. 将 RP1001C 电流探头连接到示波器 DS7054 的 CH2,并执行消磁及调零;
3. 将 RP1001C 电流探头勾住电源输入端的 L 线。
4. 开关电源的输出端与电子负载 DL3031A 的输入端连接;
Step1 执行通道延迟校正
1. RPA246 偏移校正夹具通过 USB 线供电后,将 RP1100D 的正负极连接到夹具的电压 正负极;将 RP1001C 电流探头夹在夹具的电流环路。如图所示。
2. 之后调节示波器设置使 CH1 和 CH2 通道信号的上升沿显示在屏幕中间,通过通道延 迟调节,消除示波器两个通道的时间延迟,让两通道的信号重合。
3. 完成通道延迟校正后,将 RP1100D 连接开关电源 AC 供电的火线和零线,探头衰减 与示波器 CH1 探头比均设为 X200;RP1001C 钳在火线上,衰减设为 100mV/A,示 波器 CH2 探头比设为 X10。
Step2 负载设置及测试
1. 按下 DL3031A 的 CC 恒流按键,调整 CC 电流使恒压输出电源输出额定功率或 1/2 额定功率,按下 ON/OFF 按键打开 CC 功能。 对于 LED 驱动等恒流输出电源,按下 DL3031A 的 CV 恒压按键,调整 CV 电压使 恒流输出电源输出额定功率或 1/2 额定功率,按下 ON/OFF 按键打开 CV 功能。
2. 记录 DL3031A 屏幕上显示的功率值,为开关电源的输出功率 Pout。

Step3 执行电源电能质量测量
1. 按下示波器屏幕左下角的多功能按键,在弹出的菜单中选择电源分析,分析类型 选择电源质量,在源中设置 CH1 为电压通道,CH2 为电流通道。并打开显示功 能。此时在示波器的屏幕上会显示电源质量测试结果。
2. 记录 Real Power(有功功率)为开关电源的输入功率 Pin。
3. 根据 Pout/Pin,计算得到此开关电源的转换效率。

Step4 执行电流谐波测量
1. 将示波器通过 USB 线缆与 PC 连接;
2. 打开 PC UPA 软件,并配置电流谐波测试参数;
3. 点击软件执行测试,在软件上会直接显示谐波的通过情况。

使用示波器与直流电子负载即可快速完成电源产品的质量测试,替代了之前使用功率分析仪及 复杂软件操作才能进行的电源质量测试方法,大大节省测试的成本。
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