0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

DCDC电源实现快速负载瞬态测试方案解析

电子设计 来源:电子技术设计 作者:Captain Luo 2021-01-07 13:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

DCDC电源测试中,负载瞬态测试(Load Transient Test)是十分重要的一环,利用负载瞬态测试,可以快速评估所测电源的稳定性与快速性,而在DCDC转换器芯片的选型时,负载瞬态测试表现也是评估该芯片动态性能的重要参考。下图是某DCDC转换器负载瞬态测试的典型波形,CH3为输出电压的AC分量,CH4为负载电流。注意到负载电流上升斜率与下降斜率并不相同,较缓的上升斜率对应较小的电压跌落(Undershoot),而陡峭的下降斜率则对应较大的电压过冲(Overshoot)。

o4YBAF_2jCyAZv4VAACv9GXJdjY685.png

图1 负载动态典型波形

负载瞬态通常使用电子负载(E-Load)进行测试,前面提到,负载的跳变斜率(Slew Rate)将对测试结果产生关键影响,然而受设备内部电路限制,常规电子负载所能实现的di/dt不会很高,另外受不同厂家设计等因素影响,不同型号的电子负载其能实现的跳变速率也不尽相同,如下图2(a)(b)所示,两图分别为型号A和B,在同样设置2.5A/us时的实际电流上升斜率对比,可以看到实际电流跳变斜率远小于设置值,而不同型号的跳变斜率也不一样。这可能导致电源瞬态测试结果偏理想,或对不同芯片之间性能评估不够客观。因此,设计一款简易实用,负载跳变斜率可满足实验要求的电子负载具有重要工程意义。

pIYBAF_2jDiAeBRYAAFjYCL8Fr8751.png

图2(a) 型号A 图2(b) 型号B

要实现较高的负载跳变速率,常规的设计思路是使用MOSFET对负载电阻进行开断,该方法实现虽然简单,但实际应用时存在一个明显缺点:由于MOSFET的开关过程一般在百ns级,因此限制负载电流跳变速率的主要是所选负载电阻的ESL(等效串联电感),一般的滑动变阻器都是属于绕线型电阻,其ESL往往较大,因此较难实现高跳变速率。而若选用独立的无感功率电阻,假设测试需要能覆盖1.8V/3.3V/5V/12V在0.1A/0.5A/1A/2A/3A下的负载跳变,就需要准备多达20种不同阻值的电阻,若电压/电流组合更复杂,则所需不同阻值的电阻将更多,且测试电压或负载电流改变时必须更换相应电阻,十分麻烦。

针对上述传统方法的不足,本文设计了一种基于MOSFET的小功率实用电子负载。如下图所示,该设计主要包括MOSFET,驱动级,电源轨及脉冲发生器四部分。其基本工作原理为:MOSFET并非处于常规的开关状态,而是使其工作在恒流区,脉冲发生器通过DRV8836驱动MOSFET,产生一定幅值和脉宽的GS电压,进而实现漏极电流(负载电流)的跳变。其中负载电流的幅值可通过调节LDO输出电压进行控制,负载电流的上升/下降斜率则可通过调节驱动电阻阻值进行控制。

pIYBAF_2jE-ADbLDAAH44IjO_JI900.png

图3 系统框图

设计中有几点值得注意:

1. 由于MOSFET处于恒流区,漏极电流受控于GS电压,若采用传统二极管加驱动电阻的方式进行斜率调节,当GS电压与驱动电压小于二极管正向压降时,二极管将相当于高阻,会使得驱动回路时间常数变大,动态变差,因此这里使用DRV8836的两个半桥实现充放电的独立控制;

2. 实际负载动态测试需要实现某一电流A跳变到另一电流B,可将其分解为DC电流(电流A)以及AC电流(电流B)。本设计只需考虑AC电流(跳变部分),DC电流只需在MOSFET两端并联一可调功率电阻即可;

3. 为减小MOSFET发热,可设置较低的脉冲频率(如10Hz),而相应搭配较低的占空比;

4. 为方便离线运行,脉冲发生器部分这里采用了LMC555定时器搭建脉冲发生电路,以下电路实现了频率不变而占空比可调的脉冲发生器。两二极管的加入使得充放电回路分开,调节R2即可调节充放电时间,从而实现占空比可调。充放电时间及脉冲频率计算如下式:

在实际条件允许时,也可直接使用信号发生器产生脉冲信号。

为验证设计的可行性,基于上述设计框图搭建原型机如下图:

o4YBAF_2jJiAAUIvAAJtasj_T30366.png

图4 原型机

原型机使用铝壳功率电阻作为DC负载,通过多圈可调电位器调节驱动电阻,以达到不同的负载跳变斜率,对被测DCDC模块进行5V/1A~6A的负载瞬态实验,实验结果如下图所示,通道3为输出电压交流信号,通道4为负载电流:

o4YBAF_2jKWAMg3nAAH8LpGOgBs898.png

图5(a) 125mA/us 图5(b) 250mA/us

o4YBAF_2jLGABt6dAAIwJknrfzw274.png

图5(c) 2.5A/us 图5(d) 2.5A/us Zoom In

从实验结果可以看到,所搭建的原型机能实现在既定(平均)斜率下的负载跳变,且斜率及负载大小可以分别通过调节驱动电阻和LDO输出电压进行连续调节。值得注意的是,被测DCDC模块在250mA/us下的电压跌落(Undershoot)为268mV,而在2.5A/us下则达到432mV,可见负载跳变速率(Slew Rate)对负载瞬态测试结果的影响是十分明显的。

本文从实际负载瞬态实验的需求出发,分析了现有电子负载的局限性,针对该不足并结合实际应用需求设计了一款简易实用的小功率电子负载,给出了具体系统框图及设计要点,并据此搭建了原型机进行实验验证。实验结果证明,原型机可以实现既定斜率下的负载跳变,能较好地满足小功率负载瞬变测试的需求。
编辑:hfy

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • DCDC电源
    +关注

    关注

    3

    文章

    111

    浏览量

    21126
  • 瞬态测试
    +关注

    关注

    0

    文章

    6

    浏览量

    3027
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    电源测试为何弃用实际负载?模拟负载才是高效选择

    电源研发、生产质检与性能验证的全流程中,负载测试是衡量电源输出稳定性、可靠性的关键环节。不少人会产生疑问:直接连接实际用电设备测试,难道不
    的头像 发表于 12-02 11:44 54次阅读
    <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>测试</b>为何弃用实际<b class='flag-5'>负载</b>?模拟<b class='flag-5'>负载</b>才是高效选择

    电源开关的瞬态保护设计,以实现稳健、可靠的电源路径保护

    差。eFuse 和热插拔方案逐渐取代传统前端保护,但自身也需防护瞬态事件(如热插拔、电流中断、电源浪涌、反向电压等)。? 电应力(EOS)解析EOS 是指器件电压、电流或功耗超过最大额
    发表于 08-19 17:11

    国产电源模块测试软件功能应用全面解析

    应用方面进行全面解析电源测试系统 核心功能解析: 多类型电源全面测试支持​ 纳米软件
    的头像 发表于 08-01 11:51 697次阅读
    国产<b class='flag-5'>电源</b>模块<b class='flag-5'>测试</b>软件功能应用全面<b class='flag-5'>解析</b>

    电子负载电源测试中如何应用?

    电子负载是一种能够模拟不同负载条件的电子设备,可应用于电源、电池、电机、太阳能板等电子器件的测试中。它通过精确控制和调节输入的电压和电流,为被测设备提供一个稳定的
    的头像 发表于 07-11 10:42 783次阅读
    电子<b class='flag-5'>负载</b>在<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>测试</b>中如何应用?

    可编程电源如何适应不同测试需求?

    输出参数,模拟复杂测试场景。 应用场景: 电池充放电循环测试(恒流充电→恒压充电→静置→恒流放电)。 电源瞬态响应测试
    发表于 07-09 15:53

    关于隔离DCDC辅助电源解决方案与产品应用科普

    隔离DCDC电源芯片的厂家。 隔离电源与非隔离电源的区别 非隔离方案 ○ 成本低,外围简单,效率较高; 隔离
    发表于 04-17 16:41

    高精度交流充电桩负载方案

    随着新能源汽车充电功率需求的持续攀升,交流充电桩的测试精度直接影响着设备认证与电网交互质量。高精度负载系统需在宽电压范围(85-264V AC)、全功率段(3.3-22kW)内实现±0.1%级别
    发表于 04-15 11:07

    高压摆率负载瞬态测试方案

    微处理器和应用特定集成电路 (ASIC)需要低电压、高电流电源。此类电源通常对输出电压偏差有非常严格的要求,对于负载瞬态事件尤其如此。测试
    的头像 发表于 04-02 09:10 1075次阅读
    高压摆率<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>瞬态</b><b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>方案</b>

    直流充电安全测试负载方案解析

    专业化的安全测试负载方案进行系统性验证。本文针对直流充电安全测试需求,深入解析关键技术及实施方案
    发表于 03-13 14:38

    OBC+DCDC+PDU集成方案技术解析+芯片方案及型号

    OBC+DCDC+PDU集成方案技术解析 一、技术架构与核心功能 =‌ 系统组成 ‌= =‌ OBC(车载充电机) ‌= :负责将交流电(AC)转换为直流电(DC),支持单相/三相输入,功率范围覆盖
    的头像 发表于 03-06 09:53 4581次阅读

    充电桩负载测试系统技术解析

    设备。本文将深入解析该系统的技术架构与核心功能。 一、系统技术架构 现代充电桩负载测试系统采用模块化设计,主要由功率负载单元、数据采集系统、控制平台三部分构成。功率
    发表于 03-05 16:21

    直流充电测试负载关键技术解析

    100MS/s采样率,配合AI诊断算法实现故障特征秒级定位,使测试效率提升40%以上。 在\"双碳\"战略推动下,新一代测试负载正向智能化、标准化方向演进。数字孪生技术的深度应用将推动
    发表于 03-05 16:18

    如何通过直流负载箱优化电源测试效率?

    测试电源对不同性质负载的适应性时,可快速切换负载类型,无需更换多个实际负载设备,大大节省了
    发表于 02-13 13:45

    AN104-稳压器的负载瞬态响应测试

    电子发烧友网站提供《AN104-稳压器的负载瞬态响应测试.pdf》资料免费下载
    发表于 01-12 10:42 1次下载
    AN104-稳压器的<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>瞬态</b>响应<b class='flag-5'>测试</b>

    电子负载的保护功能:如何保障电源测试的稳定性

    的稳定性和安全性至关重要。而源仪电子的可编程直流负载具有过压、过流、过功率、过温度、反向保护功能,快速OCP测试等功能,可有效的保障电源测试
    的头像 发表于 01-02 17:04 1161次阅读
    电子<b class='flag-5'>负载</b>的保护功能:如何保障<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>测试</b>的稳定性