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

几点针对升压变流器的调试经验

电子设计 来源:网友电子设计发布 作者:网友电子设计发布 2021-12-19 16:40 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

DC/DC 变流器IC可能在整个产品系统的并不起眼,但它们对产品的稳定可靠工作至关重要。尽管TI 提供详细的规格书和应用文档帮助客户在系统上正确地实现变流器IC的功能,在实际应用中依然因为种种原因导致IC不正常工作问题,例如启动异常,输出电压不稳定,纹波过大甚至IC损坏等等。大部分时候,引起IC异常工作的原因并不复杂,简单的调试可以快速地定位并解决问题。这篇文章介绍几点针对升压变流器的调试经验。

第一点:能否在多块板子上重复相同现象

当在一片系统板子上发现问题的时候,首先要做的是尝试在另外一片或多片板子上重复现象。如果现象无法重复,那么问题可能是由于焊接不良或者IC损坏导致的。

焊接不良可能出现在DC/DC 变流器IC及其外围器件上,分为两种情况:相邻pin脚短接和pin脚虚焊。短接问题可通过观察pin脚焊接情况并且测试相邻pin阻抗的确定。IC的pin脚虚焊可利用IC内部的二极管排查。

如图1所示,因为电路需要,IC内部在GND pin脚与其他pin脚之间有一个二极管。使用万用表测试二极管的档位测试这些二极管压降,可以间接排查IC的虚焊问题。二极管压降一般在0.5V~0.7V之间。

poYBAGGKXBKAT2LBAAAOmnMVoL8442.png

图 1: VIN pin 和 GND pin之间的二极管

变流器IC的损坏主要由ESD 过压,PCB布板不好或者外接过压电源引起的。测量不同pin脚和GND pin之间的阻抗,并且与正常IC相比较可判断出IC是否损坏,以及损坏的位置。

第二点:是否选择正确的器件

电感和输出电容是关键的外围器件。建议选择规格书推荐的电感值和电容值。规格书在“Recommended Operating Conditions,” “Inductor Selection” and “Capacitor Selection” 这些章节提供电感和电容的参考值. 如图 2所示,升压变流器IC TPS61253 规格书建议有效电容值 在3.5µF to 50µF之间,电感值在0.7µH to 2.9µH之间.

pYYBAGGKXBWALbgjAACoAe3Qzww337.png

图 2: TPS61253 建议工作条件

须注意陶瓷电容的有效电容值与其偏置直流电压相关,小于标称电容值。以村田0603封装10 µF电容GRM188R60J106ME47为例,在5V偏置电压下电容有效值仅为3µF。过小的输出电容值导致输出纹波过大甚至输出电压不稳定。选择饱和电流足够大的电感,否则在重载条件下电感可能饱和,电感量降低至推荐范围之外,引起IC异常工作。

第三点:PCB布板是否合理

不合理的PCB布板会导致很多问题:电压纹波过大,输出电流能力受限甚至IC损坏。输出陶瓷电容是升压变流器PCB布板中最重要的器件,绝大部分布板问题是由输出陶瓷电容位置和走线不合理导致的。参考应用文档“Five Steps to a Good PCB Layout of a Boost Converter” 以及对应IC的规格书PCB建议章节的排查PCB问题。如果怀疑问题由某个器件的不合理位置导致的,可以在现有系统板上调整并实验,进一步确认问题,以便于后续的PCB布板修改。

第四点:测试工作电压波形

变流器的工作波形对找到问题的原因非常有用。在升压变流器中,VIN pin、SW pin、VOUT pin 和电感电流ICOIL波形最为重要。图 3 示意电感电流的测量方法:在电感中串联一根电线,并用电流探头测量流过电线的电流波形。

poYBAGGKXBeAPhRtAABDBlQfbsE383.png

图 3: 测量电感电流的方法

如果条件允许,最好同时测量这四个点的波形。图 4 示意IC TPS61258的轻载和重载条件下正确工作波形,图中通道1、通道2、通道3 和通道4 分别代表输出VOUT, SW, VIN and ICOIL (电感电流)。 其中 通道1为直流耦合,偏置电压设置等于输出电压5V,这样可以同时获知直流电压值和电压纹波的信息。

在轻载条件,TPS61258工作在轻载高效模式:IC工作一段时间,然后待机一段时间。在重载条件下,TPS61258工作在定频模式,开关频率约为3.5MHz,减小输出电压纹波。

在重载条件下,SW电压等于0V或者输出电压值。当SW电压等于零的时候,电感电流线性上升;SW电压等于输出电压时,电感电流线性下降。

poYBAGGKXBmAchfWAAEllVGX1-Y065.png

(a) 轻载条件 (b)重载条件

图 4: TPS61258工作波形 (通道1 VOUT, 通道SW, 通道VIN, 通道ICOIL)

规格书一般会提供IC的正常工作波形,如果实测波形与之不一致,则可能判断出问题的原因,比如电感电流过高导致限流,输出电压不稳定,输入电压超过规定范围等等。

最后:记录调试数据和波形

对于一些和系统相关或与IC内部控制原理相关的复杂问题,以上四点方法可能不足以找到原因,需要联系TI的现场应用工程师或者在TI E2E™ 论坛上提问。最好的方法是记录以上调试的数据和波形,并且附上电源IC的原理图和PCB一起提供,这些资料帮助TI的工程师有效、快速定位问题,解决问题。

审核编辑:何安淇

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
  • 二极管
    +关注

    关注

    149

    文章

    10468

    浏览量

    179690
  • 电源管理
    +关注

    关注

    117

    文章

    8665

    浏览量

    148274
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

    储能变流器PCS ATE测试系统——从并网合规到高效验证的全栈解决方案

    ,如何高效、精准地完成新国标所要求的全项测试,是一大挑战。 当前,针对PCS的测试要求已相当严苛。根据国家标准GB/T 34120《电化学储能系统储能变流器技术规范》和GB/T 34133《储能变流器检测技术规程》,测试内容涵盖
    的头像 发表于 03-19 14:01 281次阅读
    储能<b class='flag-5'>变流器</b>PCS ATE测试系统——从并网合规到高效验证的全栈解决方案

    伺服系统调试经验分享及常见问题分析与解决方法

    伺服系统调试是工业自动化领域中的一项关键技术,其性能直接影响到设备的精度、速度和稳定性。通过多年的实践与总结,我积累了一些伺服调试的心得体会,现分享如下,希望能对同行有所帮助。
    的头像 发表于 03-12 16:52 525次阅读

    教室里的时间革命:数字时钟系统技术经验

    在校园的日常运转中,时间如同一根无形的指挥棒。上课铃声、考试指令、课间休息,每一项教学活动都依托于精准的时间同步。近年来,随着智慧校园建设的深入,教室数字时钟系统经历了从“单打独斗”到“网络协同”的技术演进。笔者结合多个校园项目的落地经验,从技术架构、场景适配到运维管理,分享几点
    的头像 发表于 02-25 14:26 243次阅读
    教室里的时间革命:数字时钟系统技术<b class='flag-5'>经验</b>谈

    风电变流器里的电流:为什么大家离不开霍尔传感器?

    最近和做风电变流器的工程师聊得多了,会发现一个有意思的变化。以前讨论风电,大家更关心的是:多大功率的风机?多少兆瓦装机?叶轮能做到多大?现在聊得越来越多的,反而是一些“看不见的东西”:电网短路比
    的头像 发表于 01-20 14:20 947次阅读
    风电<b class='flag-5'>变流器</b>里的电流:为什么大家离不开霍尔传感器?

    基于NCP1031芯片的地铁列车牵引变流器IGBT驱动电源设计

    牵引变流器是地铁列车的核心装备,其技术复杂、可靠性要求高。地铁列车牵引变流器主要采用IGBT(绝缘栅双极型晶体管)变流技术。为牵引变流器设计一款性能可靠、稳定的IGBT驱动控制电源是保证牵引
    的头像 发表于 01-04 14:06 9985次阅读
    基于NCP1031芯片的地铁列车牵引<b class='flag-5'>变流器</b>IGBT驱动电源设计

    三菱伺服接线参数更改调试经验分享

    三菱伺服系统在工业自动化领域应用广泛,其稳定性和高精度特性深受用户信赖。然而在实际应用中,由于设备升级、工艺调整或故障排查等需求,经常需要对伺服驱动器的接线参数进行修改和调试。本文将结合多年现场经验
    的头像 发表于 12-28 07:42 614次阅读

    储能变流器(PCS)ATE全自动测试

    储能变流器研发生产全自动测试装备,一站式集成,支持非标定制
    的头像 发表于 12-23 11:38 341次阅读
    储能<b class='flag-5'>变流器</b>(PCS)ATE全自动测试

    为储能变流器注入新活力,引领能源效率革命:永铭电容的应用

    储能变流器(PCS)储能系统是现代新能源系统中重要的组成部分,由于储能可以有效降低能源浪费,提高电力系统的整体效率而被广泛的应用。因电池与电网的相互作用,需要变流器进行交直流转换,完成双向能量流动
    的头像 发表于 09-01 10:01 806次阅读
    为储能<b class='flag-5'>变流器</b>注入新活力,引领能源效率革命:永铭电容的应用

    经验】压力传感器89BSD的应用和调试技巧

    TEconnectivity推出的89BSD系列传感器是TE旗下的一种介质隔离数字输出的绝压型压力传感器,封装在316L不锈钢外壳中。可在不同环境中使用,在硬件安装和传感器调试的过程中,有以下几点
    的头像 发表于 08-20 12:02 960次阅读
    【<b class='flag-5'>经验</b>】压力传感器89BSD的应用和<b class='flag-5'>调试</b>技巧

    一文读懂储能变流器PCS

    随着全球能源结构的转型和可再生能源的快速发展,储能技术成为解决能源供需不平衡、提高能源利用效率的关键技术之一。储能变流器(PCS)作为储能系统中的核心设备,负责实现电能的高效双向转换,对储能系统
    的头像 发表于 08-14 11:15 5224次阅读
    一文读懂储能<b class='flag-5'>变流器</b>PCS

    汇川技术2.5MW储能变流器通过TÜV南德与SGS认证

    在刚刚过去的第十八届SNEC光伏展上,汇川技术2.5MW储能变流器正式通过TÜV南德与SGS的双重海外认证。这不仅意味着产品在安全、电磁兼容和并网能力等维度全部达标,更标志着该款储能核心设备已具备“全球市场通行证”,成为具备国际合规能力的“全球款”储能变流器
    的头像 发表于 06-28 15:57 1726次阅读

    叠层母排在IGBT变流器中的应用(1)

    研究IGBT器件的开关及特性对实现IGBT变流器的高性能具有重要的意义,IGBT DC Link主回路的寄生电感会影响IGBT的开关特性。本文研究IGBT 变流器中常用的叠层母排,分析IGBT尖峰
    的头像 发表于 06-17 09:45 2326次阅读
    叠层母排在IGBT<b class='flag-5'>变流器</b>中的应用(1)

    硬件调试:JLink 驱动配置与调试技巧

    摘要: 本文深入探讨了 JLink 调试器在嵌入式系统硬件调试中的应用,详细阐述了 JLink 驱动配置的方法以及硬件调试技巧。本文以国科安芯的AS32系列MCU芯片为例,通过分析 JLink
    的头像 发表于 06-12 23:20 1938次阅读
    硬件<b class='flag-5'>调试</b>:JLink 驱动配置与<b class='flag-5'>调试</b>技巧

    储能变流器的静电与浪涌防护技术解析

    讲解一、储能变流器(PCS)储能变流器(PowerConversionSystem,PCS)又称功率转换系统,是储能系统中实现能量双向转换的核心环节,完整的电化学储能系统主要由电池组、电池管理系统(BMS)、能量管理系统(EMS)、功率转换
    的头像 发表于 06-12 18:28 1584次阅读
    储能<b class='flag-5'>变流器</b>的静电与浪涌防护技术解析

    储能变流器直流侧需要绝缘监测装置的原因

    储能变流器直流侧绝缘监测至关重要,可预防短路、预警绝缘劣化,适配储能系统特殊性,满足标准合规性,并支持智能运维快速定位故障。 储能变流器直流侧需要绝缘监测装置的原因可归纳为以下几点: 1.‌防止双点
    的头像 发表于 05-22 13:45 827次阅读
    储能<b class='flag-5'>变流器</b>直流侧需要绝缘监测装置的原因