Titik uji utama untuk mengganti catu daya
Saat men-debug catu daya switching, selain menggunakan voltmeter untuk mengukur tegangan pin komponen terkait di sirkuit kontrol, lebih penting menggunakan osiloskop untuk mengamati bentuk gelombang tegangan yang relevan untuk menilai apakah daya switching pasokan dalam kondisi kerja terbaik. Artikel ini terutama menjelaskan pemilihan titik uji osiloskop. Misalnya, ketika titik uji adalah pin keluaran dari chip kontrol PWM, osiloskop dapat digunakan untuk mengukur secara bersamaan dua parameter penting dari amplitudo pulsa penggerak dan siklus kerja.
Pemilihan titik uji sangat penting. Pemilihan titik uji yang wajar tidak hanya dapat memastikan keamanan debugging, tetapi juga mencerminkan status kerja catu daya switching dan menyederhanakan proses debugging.
Pemilihan titik uji catu daya switching Titik uji TP1 adalah saluran pembuangan tabung sakelar daya MOSFET, TP2 adalah sumber tabung sakelar, Rs adalah resistor pengambilan sampel saat ini, dan TP3 adalah kutub negatif dari rangkaian tegangan tinggi primer . Kita dapat menghubungkan dua titik uji TP1 dan TP2 ke dua saluran input (CH1 dan CH2) dari osiloskop dual-trace, dan mengamati bentuk gelombang tegangan dari dua titik pada saat yang bersamaan. Pada saat ini, terminal pembumian dari kedua probe harus dihubungkan ke kutub negatif rangkaian DC input primer pada saat yang sama, yaitu posisi TP3. Selama pengukuran aktual, klip pentanahan dari probe dapat dijepit langsung pada pin pentanahan sebesar Rs.
Dari TP1, kita dapat melihat bentuk gelombang tegangan pembuangan dari tabung sakelar daya. Bentuk gelombang ini dapat mencerminkan informasi seperti tegangan puncak tiriskan, tegangan tinggi input DC, tegangan refleksi sekunder, penurunan tegangan konduksi tabung saklar, dan waktu konduksi dan cut-off. Dalam catu daya switching flyback satu ujung, bentuk gelombang tegangan tiriskan dari tabung sakelar daya
Dari TP2, Anda dapat melihat bentuk gelombang tegangan sumber dari tabung sakelar daya. Bentuk gelombang ini adalah bentuk gelombang tegangan pada resistor sampling Rs, yang dapat mencerminkan informasi seperti arus pembuangan, waktu menghidupkan dan mematikan. Bentuk gelombang aliran arus dari tabung sakelar daya. Bentuk gelombang ini mencerminkan bahwa catu daya switching bekerja dalam mode arus kontinu. Dalam setiap siklus, ketika tabung sakelar dihidupkan, arus pengurasan mulai naik dari arus awal minimum. Sebelum tabung sakelar dimatikan, arus pembuangan mencapai nilai maksimum.
Dua titik uji TP1 dan TP2 sangat kritis, dan pada dasarnya dapat mencerminkan status kerja catu daya switching dan apakah ada kesalahan. Selama proses debug, berikan perhatian khusus pada bentuk gelombang dari dua titik uji ini. Ketika tegangan AC input meningkat secara bertahap, jika tegangan puncak atau arus puncak melebihi kisaran desain, catu daya harus segera dimatikan untuk mengetahui penyebabnya untuk mencegah kerusakan pada tabung sakelar daya.
Kadang-kadang, untuk mengamati bentuk gelombang arus dari belitan primer transformator frekuensi tinggi, resistor pengambilan sampel juga dapat dihubungkan secara seri dengan belitan primer. Untuk rangkaian sampling arus loop primer, keadaan pengukuran saat ini adalah pengukuran "mengambang" yang disebutkan dalam artikel sebelumnya. Secara teoritis, resistor pengambilan sampel dapat dihubungkan secara seri di ujung atas atau ujung bawah belitan primer; sebenarnya, jika dihubungkan secara seri di ujung bawah belitan primer, lihat posisi Rs1 pada gambar, pulsa tegangan tinggi mengambang akan dihasilkan pada kabel arde osiloskop selama pengukuran. Tidak aman untuk melakukannya, tetapi juga menghasilkan interferensi dan kesalahan pengukuran yang besar, dan juga dapat mempengaruhi operasi normal catu daya switching. Metode yang benar adalah menghubungkan resistor pengambilan sampel secara seri dengan ujung atas belitan primer, lihat posisi Rs pada gambar, dan sambungkan garis sinyal probe osiloskop di ujung TP1, dan sambungkan klip pentanahan probe di ujung TP2. Dengan cara ini, meskipun bentuk gelombang rangkaian loop primer adalah polaritas terbalik, interferensi dan kesalahan selama pengukuran minimal, dan tidak berpengaruh pada operasi normal catu daya switching. Bentuk gelombang arus primer polaritas positif dapat diamati melalui tombol fungsi polaritas terbalik (INV) osiloskop.
Catatan khusus: Saat mengamati bentuk gelombang arus primer dari trafo frekuensi tinggi, klip pentanahan probe osiloskop akan dihubungkan ke ujung positif tegangan tinggi DC. Probe dan klip ground dari saluran osiloskop lainnya harus diputuskan dari sirkuit yang relevan, jika tidak akan terjadi korsleting atau komponen sirkuit akan rusak. Artinya, ketika mengamati bentuk gelombang arus loop primer primer, hanya satu saluran yang dapat digunakan, dan saluran lainnya harus benar-benar terputus. Masalah ini tidak ada saat menggunakan osiloskop dengan teknologi saluran terisolasi bawaan.






