发布时间:2022-06-24 阅读量:1161 来源: 我爱方案网整理 发布人: Aurora
开关器件的功率损耗是开关器件评估的重要环节,也是许多示波器选配的高级分析功能。事实上,虽然很多实验室配备了功率损耗程度测量环境,对设备和探头也投入不菲,但是如果忽略了时间偏移,则所有的测试结果都将失去意义。
开关损耗测量中应考虑哪些问题呢?
在实际的测量评估中,我们用一个通道测量电压,另一个通道测量电流,然后软件通过相乘得到功率曲线,再通过时间区间的积分得到最终的结果。
这其中要注意的两点:
保证示波器和探头带宽充足,准确获取开关器件在开通和关断过程中的波形;
精确测量相位,保证电压和电流的对应关系。带宽充足比较好理解,但我们该如何保证电压和电流的对应关系呢?
时间偏移对测量结果的影响当电压通道和电流通道之间存在时间偏移时,测量结果明显偏高或偏低,而器件的开关速度越快,偏移的影响就越明显。
图1 为MOS管的关断损耗测量原理图,由此可见,只有经过校正以后,才能得到正确的测量结果。值得注意的是,由于电压探头和电流探头的实现原理和探头传输电缆长度的差异,这种偏移是普遍存在的。

图1通道间的偏移对测量结果的影响
如何对通道偏移进行校正呢?如图2 所示,偏移校正夹具可以直接校正电压探头和电流探头之间的时间偏移。其基本原理是夹具产生一组相位差为零的电压和电流的脉冲信号同时作用在电压和电流探头上,通过示波器观察脉冲信号经过探头后的时间偏移,并在示波器上校正偏移时间。该夹具通过USB接口供电,使用简单方便。时间偏移的校正可以手动或自动进行。使用偏移校正夹具,校正前后的波形分别如图3和图4

图2 ZDF1000偏移校正夹具

图3 偏移校正前的波形

图4 偏移校正后的波形
延长线对传输延迟的影响除了执行偏移校正,在实际测量中,还应注意延长线的影响,典型的测试示意图如图5所示。由于电流钳通常无法直接在PCB板上测量电流,此时电流需通过延长线引出,延长线会引入传输延迟,普通铜线延长线可按33.5ps/cm进行计算,并通过示波器的延迟校正参数进行补偿。同样的,电压探头的延长线也会带来传输延迟,可根据实际测量中的超前滞后关系,对应调整延迟校正参数进行补偿。以图5为例,假设延长线的长度为100cm,则电流通道的延迟时间为:33.5ps/cm×100 cm=3.35ns。在使用偏移校正夹具完成校正后,应调整电流通道的延迟校正时间,使其比电压通道超前3.35ns。

图5 典型的测试示意图
通过以上分析可以看出:在使用示波器对高速开关器件进行开关损耗测量时,除了保证电压通道和电流通道的波形测量准确之外,还须留意通道之间的时间偏移,这种由探头引入的时间偏移,这种偏移会为测量本身引入较大的误差。因此,在准确评估功率损耗时,一定要使用偏移校正夹具对通道延迟进行校正。
在任何数字电子系统中,时钟信号都扮演着“心脏起搏器”的角色。
RTC晶振与普通32.768kHz晶振的PCB设计要点基本一致,其核心均在于通过优化布线以降低杂散电容、确保频率精度,并依托合理的布局规划最大限度屏蔽来自板上其他信号源的电磁干扰。
按晶振的功能和实现技术的不同,分为温度补偿晶振(TCXO)、压控晶振(VCXO)、恒温晶振(OCXO)。
为了在性能与功耗之间取得最佳平衡,需要根据具体应用场景,对基准时钟进行相应的分频、倍频或转换处理,从而为各模块提供适宜的时钟信号。此时,分频技术就成为连接晶振基准频率与系统需求的关键,通过数字电路将晶振原始频率按固定比例降低,输出符合要求的低频时钟信号。
RTC芯片是一种专门用于精准计时、掉电续时的专用集成电路,其核心功能是提供精准、稳定的时间信息(包括秒、分、时、日、月、周、年),并能在主电源断电后依靠备用电池继续保持计时,从而确保时间持续不间断。