电子镇流器的规划人员对半桥驱动晶体管的交越失真十分重视,交越失真的优化与否直接影响了两半桥驱动晶体管是否能安全牢靠地作业。明显,半桥驱动晶体管的饱满压降Vcesat 对交越功率影响很大。那么怎么测得这一约为0.3V的晶体管饱满压降Vcesat呢?在几百伏电压开关频率约为40kHz的电压冲击下,许多示波器在量程仅为几伏时,通道业已饱满, 底子无法测得半桥驱动的晶体管饱满压降Vcesat及波形, 因此无法剖析交越失真功率。
在这里,咱们介绍怎么运用泰克TDS5034B示波器来丈量饱满压降Vcesat。TDS5034B具有不错的通道抗饱满才能, 能够精确测得Vcesat及波形, 为半桥驱动晶体管交越失真的优化供给了牢靠的剖析手法。本文的榜首部分将介绍怎么用TDS5034B 及 P5100测验电子镇流器中半桥驱动晶体管的饱满电压及波形。
众所周知,“操控芯片+逻辑级驱动(Igt 5mA,10mA)双向可控硅”的计划已广泛用于白色家电,通过优化的Igt门极驱动电流是此类运用的要害。本文的第二部分将介绍怎么用泰克的TCPA300电流放大器、TCP312探头体系及TDS5034B体系(精度为1mA)丈量电风扇操控电路中逻辑级驱动双向可控硅的门极驱动电流及其操控呼应。
在电子镇流器中功率晶体管Vcesat及波形的测验
图1,电子镇流器线路图及功率半桥驱动晶体管Q1/Q2
对日光灯作业频率的研讨发现, 当频率在20kHz~60kHz时,日光灯的发光功率最高。图2是图1中半桥驱动晶体管在正常作业时的电压电流波形,其频率约为40kHz。
图2,图1中半桥驱动晶体管在正常作业的电压电流波形,其频率约为40kHz
电子镇流器的规划人员对半桥驱动晶体管的交越功率失真十分重视,由于它影响了半桥驱动晶体管安全牢靠地作业。众所周知,P=V*I,且此两半桥驱动晶体管作业在约40kHz半桥驱动的高低压开关交流状况。 明显,Vcesat 对交越功率失真影响很大。怎么测得这一约为0.3V的电压?许多示波器在量程约为几伏时,在几百伏电压频率约为40kHz的电压冲击下,通道业已饱满。但泰克TDS5034B具有杰出的抗饱满才能。以下是用TDS5034B 及 P5100测得的导通时的饱满电压波形。
图3,运用泰克TDS5034B 及 P5100测得的导通时的饱满电压波形
用TCPA300电流放大器、TCP312探头体系及TDS5034B体系(精度为1mA)丈量电风扇中逻辑级门极驱动双向可控硅Igt及其操控呼应