电源质量与效率分析测试
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。
电源电能质量
电源电能质量是电源测试中的基本测试项,是标定电源工作参数的测试依据。电 源电能质量主要包含了电压有效值、电流有效值、功率因数及谐波等参数。
电源转换效率
转换效率就是电源的输出功率与输入功率的比值,是电源类产品的基本指标,开 关电源的设计首先需要考虑的是效率优化。 高电源转化效率意味着电源产品的节能环保指标更高,同时也会降低用电费用, 对关注充电效率和节能环保的充电桩、光伏发电等一些高功率供电设备具有特别 重要的意义。
电源输出电压纹波
纹波就是一个直流电压中的交流成分。对于直流输出开关电源,输出直流电压的 稳定性会直接影响驱动设备的工作稳定性。影响直流电源输出电压稳定性的指标 主要是纹波。纹波越小,直流电源输出的电压越稳定,波动越小。
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。
电源转纹波测试环境搭建

测试准备如下:
1. 将开关电源的输出端与电子负载输入端连接;
2. PVP2350 高阻无源探头连接 DS8104 示波器的 CH1;

执行电源纹波测量
1. 示波器要选择 20MHz 的带宽限制;
2. 为避免由探针与地线形成的类天线环路耦合进电路中的噪声,使用探头自带的接 地弹簧来接地;
3. 将探头的衰减与示波器 CH1 的探头比都设为 X1,减小示波器的噪声干扰; 4. 示波器的通道耦合方式选择交流,可以将直流电压隔离,方便信号观测; 5. 分析类型选择纹波,打开 CH1 的峰峰值测量,可得到测量的纹波电压峰峰值。

操作要点
探头的选择
应选择高压差分探头作为电源质量测试的电压探头,不可以使用单端探头进行测 试。因为 AC 电源的零线与负载及火线构成电流回路,而示波器探头地线与电源地 线连接。如使用单端探头连接市电,相当于将零线与大地短路,这样会增大共模干 扰,而且可能会造成短路导致器件烧损。
消磁和调零
电流探头需要进行消磁和调零,避免初始数值误差对实际电流测量结果造成的影 响。
相位校正
在进行电源的电压与电流测试前,一定要进行通道相位校正。 由于初始通道的相位误差会带入到最终电压与电流的相位角 φ 测试结果中,而有 功功率与功率因数的测量计算结果都是跟相位角 φ 相关。所以一旦电压测试通道 与电流测试通道本身存在相位差,会导致实际相角的测试错误,最终导致有功功率、无功功率及 PF 功率因数的测量错误。

总结
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。
对于完成电源纹波的测试所需的设备推荐如下:

相关产品
MHO2000系列高分辨率数字示波器是一款性能可靠的经济型高分辨率混合信号数字示波器,最高可达350MHz模拟带宽,拥有12 bit ADC,并集协议分析仪,逻辑分析仪,信号发生器等多种仪器功能于一体,适用于医疗电子、电源、电力、汽车电子等领域的多种测试和分析任务,是一款功能完整、性能强大的经济型仪器。MHO2000系...
MHO900系列高分辨率数字示波器是RIGOL超便携家族的全新成员,实现了最高1GHz模拟带宽(仅MHO98)、4GSa/s实时采样率以及500Mpts存储深度。除强大的硬件指标外,MHO900系列在紧凑便携的机身中集成了丰富功能,为工程师带来极致的测试体验。
MHO900系列高分辨率数字示波器是RIGOL超便携家族的全新成员,实现了最高1GHz模拟带宽(仅MHO98)、4GSa/s实时采样率以及500Mpts存储深度。除强大的硬件指标外,MHO900系列在紧凑便携的机身中集成了丰富功能,为工程师带来极致的测试体验。
MHO900系列高分辨率数字示波器是RIGOL超便携家族的全新成员,实现了最高1GHz模拟带宽(仅MHO98)、4GSa/s实时采样率以及500Mpts存储深度。除强大的硬件指标外,MHO900系列在紧凑便携的机身中集成了丰富功能,为工程师带来极致的测试体验。
相关文章
普源示波器MHO2000是一款高性能电子测量仪器,广泛应用于电路调试、信号分析与故障诊断等领域。其操作简便、功能丰富,掌握正确使用方法可显著提升测试效率与准确性。以下是该示波器的系统化使用指南。
在电子测量过程中,示波器探头的校准是确保测量数据准确可靠的关键环节。普源精电(RIGOL)DHO4804示波器作为一款高性能数字示波器,具备高精度测量能力,但若探头未正确校准,仍可能导致波形失真、幅度误差等问题。因此,掌握规范的探头校准步骤至关重要。以下是针对DHO4804示波器探头校准的完整流程。
SATA(Serial ATA)作为一种高速串行数据传输接口,广泛应用于计算机存储设备中,其信号具有高频、差分传输、低电压摆幅等特点。使用普源DHO5108数字示波器对SATA信号进行分析,需结合其高性能带宽与采样能力,采取科学的测量方法,以确保信号完整性与分析准确性。
电源在上电瞬间常会产生较大的冲击电流,可能对电源模块、保险丝及后级电路造成损害。因此,准确测量启动冲击电流对于电路设计与可靠性验证至关重要。使用普源示波器配合电流探头或分流电阻法,可高效、精确地捕获这一瞬态过程。以下是具体操作步骤与注意事项。
在电子测量领域,使用普源示波器对射频小信号进行精确测量,是高频电路调试与信号分析中的关键环节。由于射频信号具有频率高、幅度小、易受干扰等特点,测量过程中需格外注意操作规范与技术细节,以确保数据的准确性与可靠性。以下是使用普源示波器测量射频小信号时应重点关注的几个方面。
联系电话: 18165377573