测量电感纹波电流的有效电流测量技术

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你好。 我们现在来研究一些在开关稳压器中 进行感应电流测量的 替代技术。 特别是在电流模式控制下, 我们将用实现TPS54160降压调节器的 TI-PMLK降压板进行一些测试. 然后我们将看到如何用一种非常简单 和成本效益高的技术进行电流测量。 你知道,使用这种替代技术的动机 通常是为了测量电感电流, 你必须使用这种仪器. 这是一个电流探头,它是连接到示波器 的电流-电压传感器. 它能以非常清晰的方式看到波形。 例如,我们这里有一个电源, 它在连续传导模式下工作. 我们可以看到开关非电压 和电感电流的波形. 现在的问题是实验室里 可能没有这个. 那我们能做什么呢? 一种可能是使用这种传感器, 即电流传感传感器,即电流互感器. 它只吸收一次电流, 反射到二次绕组. 然后注入到一个电阻上, 这样我们就可以用电压探针 测量电流作为电压。 因此,我们配合TI-PMLK 使用这种类型的附件板是非常简单的. 事实上,正如你在这里看到的,我们有一个跨接器, 用于连接测试感兴趣的 电感器. 然后我们可以拔掉这个跳线, 换上这个,这个板子。 所以我们打开电子负载. 我们关掉电源. 然后我们把跳线取下来. 然后我们插上电路板。 然后我们用一个电压探针连接到 电路板的输出端。 此时,我们可以再次打开直流电源。 打开电子负载。 我们在示波器上看到的 是用电流探针测量的 电感电流波形就是这个。 以及通过作为附件板的 电流互感器测量的 相同电感电流。 波浪的形状是完全相同的。 同时,通过减小负载电流, 使其从连续导通模式 向间断导通模式过渡, 可以看出电流互感器 能正确再现波形. 您可以看到表征不连续传导模式 的振铃,它以电流 探头波形和电流 互感器波形出现. 两次测量的唯一区别是, 这个电流探头的带宽 从直流到50兆赫。 所以它也能显示电感电流 的直流分量。 当然,电流互感器 具有直流阻塞特性。 然后它就不能显示直流分量了。 但这对我们在后面的 实验室进行实验时 需要进行的测量类型 完全没有限制, 在稳定状态和条件下的测试 只是为了检测电流感应器 波形的变化,这取决于线路 和负载条件。 例如,我们可以提高输入电压. 我们看到了波纹大小的变化。 现在我们回到电压, 我们看到形状和峰间电压的变化. 所以最终的目标不只是得到 电感电流纹波的整个波形, 而是只需要纹波分量,所以交流分量. 出于这些目的,电流互感器 是最合适的。
课程介绍 共计4课时,15分2秒

通过 TI 电源管理实验套件 (TI-PMLK) 系列强化电源知识

电源 电源管理 TI-PMLK

我们为什么需要了解电源管理? 学习电源管理同时了解大部分应用中常见电源解决方案在设计上所面临的挑战是一项重要技能。为了将电源理论和真实世界中的应用相结合,TI开发了TI电源管理实验套件(TI-PMLK)系列。该系列套件能够帮助您更好的权衡常见电源的决定因素,例如电源损耗、转换器效率、稳定性、负载和线性调整率等。当您在为自己的项目设计电源管理解决方案时,这些决定因素也是性能和规格的关键属性。跟随费米亚博士,他将为您逐步讲解基于TI-PMLK的电源实验以及如何利用TI-PMLK提升电源知识。

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