线性电源电路的优化测量设置

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  • 2025年04月24日
  • 电路设计人员在决定使用某个特定电源之前,首先会对它进行仔细测试。开关稳压器IC的数据手册提供了整个电源在实际应用中如何运行,以及如何通过实验室测试来获得相应特性的有价值信息。电路仿真(例如LTspice®)很有用,可以帮助优化电路。但是,仿真并不能代替硬件测试。就此而言,寄生参数要么难以估计,要么难以仿真。 为了确保尽可能高效地测试开关稳压器,我们需要考虑若干事项。在连接测试电路时

线性电源电路的优化测量设置

电路设计人员在决定使用某个特定电源之前,首先会对它进行仔细测试。开关稳压器IC的数据手册提供了整个电源在实际应用中如何运行,以及如何通过实验室测试来获得相应特性的有价值信息。电路仿真(例如LTspice®)很有用,可以帮助优化电路。但是,仿真并不能代替硬件测试。就此而言,寄生参数要么难以估计,要么难以仿真。

为了确保尽可能高效地测试开关稳压器,我们需要考虑若干事项。在连接测试电路时,一些重要细节必须注意,如图1所示为测试设置的原理图。被测电路的输入侧必须连接到电源,而输出侧则连接到负载。这听起来微不足道,但有一些重要细节必须注意。

为了降低线路寄生影响,我们应该采取两项措施。一是减小线路长度,以减少线圈效应;二是缩小导线面积,以进一步降低寄生感抗。绞合线可以实现这一点,使得导流路径面积仅取决于线长和外皮厚度,如图2所示。

对于基于开关稳压器的设计,在输入端增加本地储能元件如大容值电容,如绿色部分所示,这样可以确保足够多能量供给负载瞬变,从而评估响应速度。但我们也需要了解这些储能元件对后续使用条件的限制,并根据需要移除它们,以便正确执行瞬变行为的测试。

总之,与设计相关任务看似简单,但实质上涉及许多考量点,比如将被测环节连接至实验室工作台。此外,被测环节与远离其处置环节之间以及与负载接口中的交流循环都需作为交流处理,因此这段传送带应当尽可能短并绞合以减少其寄生感抗。如果遵循这些提示,就能够顺利完成评估,并且随着时间推移,经验丰富的人员已经开发出优化评估方法。如果按照这里提出的所有步骤进行,那么其他结果将更加可靠和准确。