作者:Frederik Dostal,ADI公司高級現場(chǎng)應用工程師 在設計電源時(shí),嚴格的測試非常重要。要完成此項任務(wù),硬件測量必不可少。當然,在此測量過(guò)程中可能也會(huì )悄然產(chǎn)生許多錯誤。在本篇電源管理技巧的短文中,我們將研究待測電源和負載之間的連接線(xiàn)的影響。在實(shí)驗室中進(jìn)行電路板快速連接時(shí),其設置通常如圖1所示。此時(shí),一根長(cháng)連接線(xiàn)將待測電源連接至電子負載(如圖中右側所示)。兩根導線(xiàn)隨意擺放在實(shí)驗室工作臺上,回路面積較大。 ![]() 圖1.在電源板和負載之間隨意擺放的連接線(xiàn)。 更整齊的設置請參見(jiàn)圖2。在這種情況下,兩根導線(xiàn)相互絞合以最大限度地減小電路中的回路面積。理論上,這會(huì )降低待測電源和負載之間的連接線(xiàn)寄生電感。這是就理論而言。那么,圖1和圖2的不同設置對測量結果究竟有何影響?為了查看這一點(diǎn),在圖1和圖2所示的兩種不同設置中,我們連接一塊ADP2386評估板作為降壓轉換器,其輸出電流最高可達6 A,然后我們測量了輸出電壓對負載瞬變的響應。這將顯示連接線(xiàn)位置優(yōu)化的實(shí)際效果。在本示例中,ADP2386將5 V電源電壓轉換為3.3 V輸出電壓。由電子負載產(chǎn)生負載瞬變,在大約30 μs內從10 mA變?yōu)? A。在以上兩種情況中,連接線(xiàn)的長(cháng)度均為1米。 ![]() 圖2.在電源板和負載之間精心擺放的連接線(xiàn)。 ![]() 圖3.連接線(xiàn)隨意擺放(如圖1所示)時(shí)的輸出電壓負載瞬態(tài)響應。 圖3顯示了在負載瞬態(tài)響應期間交流耦合輸出電壓中的電壓尖峰,其測量設置如圖1所示。峰值電壓約為103 mV。相比之下,圖4顯示了連接線(xiàn)的導線(xiàn)整齊絞合在一起(如圖2所示)時(shí)的測量結果。此時(shí),輸出電壓中的電壓尖峰只有大約96 mV。這相當于大約7 mV的差異,它表明連接線(xiàn)的整齊排列可導致該負載瞬態(tài)測試結果改善大約7%。 ![]() 圖4.連接線(xiàn)精心擺放(如圖2所示)時(shí)的輸出電壓負載瞬態(tài)響應。 因此,我們可以清楚地看到,良好的測量設置可以提供更為準確的結果。除了待測電源和負載之間連接線(xiàn)的幾何擺放方式之外,電纜長(cháng)度和相應的連接類(lèi)型(在本示例中為鱷魚(yú)夾或焊接接頭)也很重要。導線(xiàn)越短,寄生電感就越小,對負載瞬態(tài)測試結果的影響也越小。應始終使用盡可能短的連接線(xiàn)。 結果表明,整齊地絞合到一起的導線(xiàn)必定會(huì )對測量結果產(chǎn)生影響,因此,花費額外的精力絞合引線(xiàn)以進(jìn)行測量設置是值當的。 作者簡(jiǎn)介 Frederik Dostal曾就讀于德國埃爾蘭根大學(xué)微電子學(xué)專(zhuān)業(yè)。他于2001年開(kāi)始工作,涉足電源管理業(yè)務(wù),曾擔任各種應用工程師職位,并在亞利桑那州鳳凰城工作了4年,負責開(kāi)關(guān)模式電源。他于2009年加入ADI公司,并在慕尼黑A(yíng)DI公司擔任電源管理現場(chǎng)應用工程師。聯(lián)系方式:frederik.dostal@analog.com。 |