超低IQ器件的精确效率测量
时间:08-29
来源:互联网
点击:
引言
尽管几乎每一名电源工程师都清楚地知道和理解效率测量的实验室装置,但在通过超低静态电流 (IQ) 测量某个器件的效率时,还是有许多我们必须考虑到的重要细节。对于一个消耗电流小于1μA的器件来说,电路的电流非常小,很难测量到。这些测量可能相当于计算得到的轻载效率,其远低于各种产品说明书的标称值,同时也低于在实际应用中所看到的情况。本文将回顾效率测量的基础,讨论超低IQ器件轻负载效率测量过程中常见的一些错误,并说明如何克服这些错误,从而顺利地获得精确的效率测量结果。
效率测量基础
参考文献1详细说明了通过节能或者脉冲频率调制(PFM) 模式精确测量某个器件的效率的最理想装置。该参考为本文涉及的话题提供了一个很好的基础,读者应首先阅读。一般而言,特别是在本文中,效率的定义如下:
下面总结了参考文献1中的两个重点。第一点是,所有节能模式都会从输入电源吸取相对较大的电流脉冲。这些电流脉冲是来自输入的AC电流。始终工作在连续导电或者脉宽调制 (PWM) 模式下的器件从输入电源吸取DC电流。与PWM模式下吸取的DC电流不同,节能模式的电流脉冲在输入电流计中形成一个错误RMS电流读取值。因此,在节能模式下测量效率的正确测试装置包括输入电流计之后的充足输入电容,目的是消除PFM模式吸取的AC电流,最终给电流计呈现DC电流。
参考文献1中的第二个重点是,伏特计相对于电流计的放置问题。在效率计算过程中,严禁把电流计的-压降包括在内,这一点在PFM和PWM模式下都至关重要。因此,每个伏特计都应连接至PCB的输入和输出电压(理想情况下,在大多数评估组件的S+/S–头上)。这样便可使输入电流计远离该电路,让输出电流计成为负载的一部分。图1显示了这种布局方法以及建议的测量装置,以对PFM模式效率进行最为精确的测量。
超低IQ器件效率测量的装置问题
超低IQ器件应特别考虑其效率测量装置。为了简单起见,超低IQ可取近似值为约10 μA 以下。低于这一水平时,一个或者两个伏特计吸取的输入电流以及附加输入电容的漏电流,会明显影响所测得的输入电流,从而影响计算得到的轻负载效率。请注意,如果使用更高漏电流的设备,则这些问题还会关系到更高IQ的器件。参考文献2详细说明了IQ。
输入伏特计的输入电阻
在图1所示测试装置中,两个伏特计都有一些有限输入电阻。例如,标准手持式电池供电型弗卢克 (Fluke) 数字万用表(DMM)具有约10M.的输入电阻。尽管这看似非常大,并且似乎不可能影响效率测量,但在对一个非常常见的3.6V输入电压进行测量时计算它吸取的电流大小后,我们便可知道答案。在这种情况下,当对DMM终端(电阻)施加3.6V电压时,0.36μA电流流入该表。它是360 nA的漏电流,其直接从运用于器件的输入电压吸取,并流经输入电流计。把输入伏特计连接该电路,可增加输入电流360nA 如果受测器件的IQ为20-μA,则这个360 nA小于2%输入电流,不是非常明显。但是,如果测试的是360-nA IQ降压转换器(例如:TI TPS62740 等),则伏特计吸取的该额外电流会高达输入电流的一半。这会导致非常大的效率测量差异。
输出伏特计的额外负载电流
在输出端连接的伏特计具有相同的表现。它吸取一些未测作负载电流的额外(漏)电流。在效率计算过程中,该漏电流并未包括在分数分子中。输出伏特计构成一个额外负载,吸取额外(以及受测)输入电流。由于这种额外未测负载电流形成高输入电流,因此测得效率低于实际效率。
额外输入电容的高漏电流
最后,用于消除输入电流的附加输入电容,可能会有足够高的漏电流,从而从输入吸取大量的电流。例如,一些高电容电容的最大漏电流达到数百微安级别。这种漏电流可能承时间而变化,因此在进行任何效率测试以前都应对其进行检查。如果过高,这种额外电流肯定会干扰效率计算。
测量装置问题的解决方案
上述3个测量装置问题,都有一些简单的解决方案。但是,最重要的一点是,知道用于获得效率数据的装置反而会引起效率数据的不准确。在轻负载状态下更是如此,因为其电流非常小,很难测量。
克服输入伏特计输入电阻效应
处理输入伏特计电流泄露问题的方法有3种:(1)断开伏特计;(2)在不同位置连接它;(3)对流入它的电流进行补偿。第一种也是最简单的方法是,正常连接伏特计,并通过它记录下输入电压,然后在记录输入电流以前将其与输入端断开。这样,便可以在不增加输入电流的情况下,准确地测量输入电压。这种方法使用了最小测量误差。从输入电源显示器(通常未经过校准)读取输入电压,然后把读取的值用于效率计算,这种方法并不可取。相反,我们应该使用一种高质量、高精度的伏特计来测量EVM 的输入电压。这样做可以克服输入电源和EVM 之间线路和连接的小压降。
解决漏电流问题的第二种方法是,在不同位置连接输入伏特计。特别是,伏特计的正极引线可连接至输入电流计的正极端,同时伏特计的接地引线仍然与之前一样连接至相同位置(EVM上的S-头)。使用这种-方法,输入伏特计不吸取任何受测电流,因此也就不影响效率计算。这种方法的缺点是,没有考虑到输入电流计的压降。但是,在非常轻的负载状态下,这种压降通常并不明显。为了最小化更大负载下出现的这种误差,一旦受测输入电流是伏特计漏电流的约100 倍时,我们便可以把输入伏特计移至其初始位置(在输入电流计之后)。这样便可实现一种简单的测量装置,在整个测试过程中,其输入伏特计保持连接,并且误差测量得到最小化。
处理输入伏特计漏电流的第三种方法是,使用一个附-加电流计测量流经它的电流(请参见图2)。用测得-输入电流减去流经这个新加电流计的电流。所得结果用于计算效率。这是处理输入伏特计漏电流的最准确方法。计算得到的效率高度准确,因为输入伏特计仍然保持连接(应贯穿整个测试过程)。另外,假设-在整个测试过程,输入电压未明显变化,则漏电流也保持非常恒定。这样,便可在给定输入电压情况下进行单次漏电流测量,并且该值可用于效率测试的所有数据点。换句话说,无需为所有测量点都记录该附加万用表的数据。
尽管几乎每一名电源工程师都清楚地知道和理解效率测量的实验室装置,但在通过超低静态电流 (IQ) 测量某个器件的效率时,还是有许多我们必须考虑到的重要细节。对于一个消耗电流小于1μA的器件来说,电路的电流非常小,很难测量到。这些测量可能相当于计算得到的轻载效率,其远低于各种产品说明书的标称值,同时也低于在实际应用中所看到的情况。本文将回顾效率测量的基础,讨论超低IQ器件轻负载效率测量过程中常见的一些错误,并说明如何克服这些错误,从而顺利地获得精确的效率测量结果。
效率测量基础
参考文献1详细说明了通过节能或者脉冲频率调制(PFM) 模式精确测量某个器件的效率的最理想装置。该参考为本文涉及的话题提供了一个很好的基础,读者应首先阅读。一般而言,特别是在本文中,效率的定义如下:

下面总结了参考文献1中的两个重点。第一点是,所有节能模式都会从输入电源吸取相对较大的电流脉冲。这些电流脉冲是来自输入的AC电流。始终工作在连续导电或者脉宽调制 (PWM) 模式下的器件从输入电源吸取DC电流。与PWM模式下吸取的DC电流不同,节能模式的电流脉冲在输入电流计中形成一个错误RMS电流读取值。因此,在节能模式下测量效率的正确测试装置包括输入电流计之后的充足输入电容,目的是消除PFM模式吸取的AC电流,最终给电流计呈现DC电流。
参考文献1中的第二个重点是,伏特计相对于电流计的放置问题。在效率计算过程中,严禁把电流计的-压降包括在内,这一点在PFM和PWM模式下都至关重要。因此,每个伏特计都应连接至PCB的输入和输出电压(理想情况下,在大多数评估组件的S+/S–头上)。这样便可使输入电流计远离该电路,让输出电流计成为负载的一部分。图1显示了这种布局方法以及建议的测量装置,以对PFM模式效率进行最为精确的测量。

超低IQ器件效率测量的装置问题
超低IQ器件应特别考虑其效率测量装置。为了简单起见,超低IQ可取近似值为约10 μA 以下。低于这一水平时,一个或者两个伏特计吸取的输入电流以及附加输入电容的漏电流,会明显影响所测得的输入电流,从而影响计算得到的轻负载效率。请注意,如果使用更高漏电流的设备,则这些问题还会关系到更高IQ的器件。参考文献2详细说明了IQ。
输入伏特计的输入电阻
在图1所示测试装置中,两个伏特计都有一些有限输入电阻。例如,标准手持式电池供电型弗卢克 (Fluke) 数字万用表(DMM)具有约10M.的输入电阻。尽管这看似非常大,并且似乎不可能影响效率测量,但在对一个非常常见的3.6V输入电压进行测量时计算它吸取的电流大小后,我们便可知道答案。在这种情况下,当对DMM终端(电阻)施加3.6V电压时,0.36μA电流流入该表。它是360 nA的漏电流,其直接从运用于器件的输入电压吸取,并流经输入电流计。把输入伏特计连接该电路,可增加输入电流360nA 如果受测器件的IQ为20-μA,则这个360 nA小于2%输入电流,不是非常明显。但是,如果测试的是360-nA IQ降压转换器(例如:TI TPS62740 等),则伏特计吸取的该额外电流会高达输入电流的一半。这会导致非常大的效率测量差异。
输出伏特计的额外负载电流
在输出端连接的伏特计具有相同的表现。它吸取一些未测作负载电流的额外(漏)电流。在效率计算过程中,该漏电流并未包括在分数分子中。输出伏特计构成一个额外负载,吸取额外(以及受测)输入电流。由于这种额外未测负载电流形成高输入电流,因此测得效率低于实际效率。
额外输入电容的高漏电流
最后,用于消除输入电流的附加输入电容,可能会有足够高的漏电流,从而从输入吸取大量的电流。例如,一些高电容电容的最大漏电流达到数百微安级别。这种漏电流可能承时间而变化,因此在进行任何效率测试以前都应对其进行检查。如果过高,这种额外电流肯定会干扰效率计算。
测量装置问题的解决方案
上述3个测量装置问题,都有一些简单的解决方案。但是,最重要的一点是,知道用于获得效率数据的装置反而会引起效率数据的不准确。在轻负载状态下更是如此,因为其电流非常小,很难测量。
克服输入伏特计输入电阻效应
处理输入伏特计电流泄露问题的方法有3种:(1)断开伏特计;(2)在不同位置连接它;(3)对流入它的电流进行补偿。第一种也是最简单的方法是,正常连接伏特计,并通过它记录下输入电压,然后在记录输入电流以前将其与输入端断开。这样,便可以在不增加输入电流的情况下,准确地测量输入电压。这种方法使用了最小测量误差。从输入电源显示器(通常未经过校准)读取输入电压,然后把读取的值用于效率计算,这种方法并不可取。相反,我们应该使用一种高质量、高精度的伏特计来测量EVM 的输入电压。这样做可以克服输入电源和EVM 之间线路和连接的小压降。
解决漏电流问题的第二种方法是,在不同位置连接输入伏特计。特别是,伏特计的正极引线可连接至输入电流计的正极端,同时伏特计的接地引线仍然与之前一样连接至相同位置(EVM上的S-头)。使用这种-方法,输入伏特计不吸取任何受测电流,因此也就不影响效率计算。这种方法的缺点是,没有考虑到输入电流计的压降。但是,在非常轻的负载状态下,这种压降通常并不明显。为了最小化更大负载下出现的这种误差,一旦受测输入电流是伏特计漏电流的约100 倍时,我们便可以把输入伏特计移至其初始位置(在输入电流计之后)。这样便可实现一种简单的测量装置,在整个测试过程中,其输入伏特计保持连接,并且误差测量得到最小化。
处理输入伏特计漏电流的第三种方法是,使用一个附-加电流计测量流经它的电流(请参见图2)。用测得-输入电流减去流经这个新加电流计的电流。所得结果用于计算效率。这是处理输入伏特计漏电流的最准确方法。计算得到的效率高度准确,因为输入伏特计仍然保持连接(应贯穿整个测试过程)。另外,假设-在整个测试过程,输入电压未明显变化,则漏电流也保持非常恒定。这样,便可在给定输入电压情况下进行单次漏电流测量,并且该值可用于效率测试的所有数据点。换句话说,无需为所有测量点都记录该附加万用表的数据。

电流 电路 PWM 电容 PCB 电压 电阻 Fluke 万用表 显示器 安捷伦 相关文章:
- 电源设计小贴士 1:为您的电源选择正确的工作频率(12-25)
- 用于电压或电流调节的新调节器架构(07-19)
- 超低静态电流电源管理IC延长便携应用工作时间(04-14)
- 电源设计小贴士 2:驾驭噪声电源(01-01)
- 负载点降压稳压器及其稳定性检查方法(07-19)
- 电源设计小贴士 3:阻尼输入滤波器(第一部分)(01-16)
鐏忓嫰顣舵稉鎾茬瑹閸╃顔勯弫娆戔柤閹恒劏宕�
- 妤傛ḿ楠囩亸鍕暥瀹搞儳鈻肩敮鍫濆悋閹存劕鐓跨拋顓熸殌缁嬪顨滅憗锟�
閸忋劍鏌熸担宥咁劅娑旂姴鐨犳0鎴滅瑩娑撴氨鐓$拠鍡礉閹绘劕宕岄惍鏂垮絺瀹搞儰缍旈懗钘夊閿涘苯濮幃銊ユ彥闁喐鍨氶梹澶歌礋娴兼ḿ顫呴惃鍕殸妫版垵浼愮粙瀣瑎...
- 娑擃厾楠囩亸鍕暥瀹搞儳鈻肩敮鍫濆悋閹存劕鐓跨拋顓熸殌缁嬪顨滅憗锟�
缁箖鈧拷30婢舵岸妫亸鍕暥閸╃顔勭拠鍓р柤閿涘奔绗撶€硅埖宸跨拠鎾呯礉閸斺晛顒熼崨妯烘彥闁喕鎻崚棰佺娑擃亜鎮庨弽鐓庣殸妫版垵浼愮粙瀣瑎閻ㄥ嫯顩﹀Ч锟�...
- Agilent ADS 閺佹瑥顒熼崺纭咁唲鐠囧墽鈻兼總妤勵棅
娑撴挸顔嶉幒鍫n嚦閿涘苯鍙忛棃銏n唹鐟欘枃DS閸氬嫮顫掗崝鐔诲厴閸滃苯浼愮粙瀣安閻㈩煉绱遍崝鈺傚亶閻€劍娓堕惌顓犳畱閺冨爼妫跨€涳缚绱癆DS...
- HFSS鐎涳缚绡勯崺纭咁唲鐠囧墽鈻兼總妤勵棅
鐠у嫭绻佹稉鎾愁啀閹哄牐顕抽敍灞藉弿闂堛垼顔夐幒鍦欶SS閻ㄥ嫬濮涢懗钘夋嫲鎼存梻鏁ら敍灞藉簻閸斺晜鍋嶉崗銊╂桨缁崵绮洪崷鏉款劅娑旂姵甯夐幓顡嶧SS...
- CST瀵邦喗灏濆銉ょ稊鐎广倕鐓跨拋顓熸殌缁嬪顨滅憗锟�
閺夊孩妲戝ú瀣╁瘜鐠佽绱濋崗銊╂桨鐠佸弶宸緾ST閸氬嫰銆嶉崝鐔诲厴閸滃苯浼愮粙瀣安閻㈩煉绱濋崝鈺傚亶韫囶偊鈧喕鍤滅€涳附甯夐幓顡塖T鐠佹崘顓告惔鏃傛暏...
- 鐏忓嫰顣堕崺铏诡攨閸╃顔勭拠鍓р柤
娑撳洣绗€妤傛ɑ銈奸獮鍐叉勾鐠у嚖绱濇潻娆庣昂鐠囧墽鈻兼稉杞扮稑閸︺劌鐨犳0鎴炲Η閺堫垶顣崺鐔枫亣鐏炴洘瀚甸懘姘剧礉閹垫挷绗呴崸姘杽閻ㄥ嫪绗撴稉姘唨绾偓...
- 瀵邦喗灏濈亸鍕暥濞村鍣洪幙宥勭稊閸╃顔勭拠鍓р柤閸氬牓娉�
鐠愵厺鎷遍崥鍫ユ肠閺囨潙鐤勯幆鐙呯礉缂冩垵鍨庨妴渚€顣剁拫鍙樺崕閵嗕胶銇氬▔銏犳珤閵嗕椒淇婇崣閿嬬爱閿涘本鍨滅憰浣圭壉閺嶉绨块柅锟�...
栏目分类