ფავორიტებში დამატება Set მთავარი
თანამდებობა:მთავარი >> ახალი ამბები >> Electron

პროდუქცია კატეგორია

პროდუქტები Tags

Fmuser საიტები

ელექტრომომარაგების გარდამავალი აღდგენის დროის გაგება და გაზომვა

Date:2022/1/6 12:44:49 Hits:
ფაილის ეს ტიპი მოიცავს მაღალი რეზოლუციის გრაფიკასა და სქემებს, საჭიროების შემთხვევაში.

ბობ ზოლო, პროდუქტის დამგეგმავი, ენერგიისა და ენერგიის განყოფილება, Keysight Technologies
ელექტრომომარაგების გარდამავალი აღდგენის დრო არის მუდმივი დენის წყაროს სპეციფიკაცია. იგი აღწერს, რამდენად სწრაფად აღდგება ელექტრომომარაგება ელექტრომომარაგების გამომავალზე გარდამავალი დატვირთვის მდგომარეობიდან.   


იდეალური ელექტრომომარაგების შემთხვევაში, რომელიც მუშაობს მუდმივ ძაბვაში, გამომავალი ძაბვა დარჩება დაპროგრამებულ მნიშვნელობაზე, მიუხედავად იმისა, რომ დენი გამოიყოფა ელექტრომომარაგებიდან დატვირთვით. თუმცა, რეალურ ელექტრომომარაგებას არ შეუძლია შეინარჩუნოს დაპროგრამებული ძაბვა, როდესაც ხდება დატვირთვის დენის სწრაფი ზრდა.


დენის სწრაფი მატების საპასუხოდ, ელექტრომომარაგების ძაბვა დაეცემა მანამ, სანამ დენის რეგულირების უკუკავშირის ციკლი არ დააბრუნებს ძაბვას დაპროგრამებულ მნიშვნელობამდე. დრო, რომელიც სჭირდება მნიშვნელობის დასაბრუნებლად დაპროგრამებულ მნიშვნელობას, არის დატვირთვის გარდამავალი აღდგენის დრო (ნახ. 1).


გაითვალისწინეთ, რომ თუ დატვირთვის დენის გარდამავალი არ არის სწრაფი გარდამავალი, არამედ ნელა იზრდება ან ეცემა, ელექტრომომარაგების რეგულირების უკუკავშირის მარყუჟი საკმარისად სწრაფი იქნება იმისათვის, რომ დაარეგულიროს და შეინარჩუნოს გამომავალი ძაბვა ხილული გარდამავალი გარეშე. როგორც მიმდინარე გარდამავალი ზღვარის სიჩქარე იზრდება, ის აჭარბებს ელექტრომომარაგების უკუკავშირის მარყუჟის უნარს „შეინარჩუნოს“ და შეინარჩუნოს ძაბვა მუდმივი, რაც გამოიწვევს დატვირთვის გარდამავალ მოვლენას.


Electronicdesign Com Sites Electronicdesign com ფაილების ატვირთვები 2015 02 0216 Cte Keysight Zollo F1
1. დატვირთვა-გარდამავალი აღდგენის დრო არის დრო "X" გამომავალი ძაბვის აღდგენისა და ნომინალური გამომავალი ძაბვის "Y" მილივოლტებში დარჩენისთვის დატვირთვის დენის "Z" ამპერ ნაბიჯის ცვლილების შემდეგ. "Y" არის აღდგენის განსაზღვრული დიაპაზონი ან დასახლების დიაპაზონი, ხოლო "Z" არის მითითებული დატვირთვის დენის ცვლილება, როგორც წესი, უდრის მიწოდების სრული დატვირთვის დენის რეიტინგს.




ელექტრომომარაგების გარდამავალი აღდგენის დრო იზომება დატვირთვა-დენის გარდამავალი პერიოდის დასაწყისიდან, სანამ ელექტრომომარაგება ჩერდება და კვლავ მიაღწევს დაპროგრამებულ მნიშვნელობას. მაგრამ ნებისმიერ დროს, როდესაც თქვენ მიუთითებთ "მიაღწია დაპროგრამებულ მნიშვნელობას", თქვენ უნდა მიუთითოთ ტოლერანტობის დიაპაზონში. ამრიგად, ელექტრომომარაგების დატვირთვის გარდამავალი აღდგენის დრო მითითებულია, როგორც დრო, რომელიც საჭიროა ტოლერანტობის დიაპაზონში დაპროგრამებული მნიშვნელობის ზოგიერთი პროცენტის, ნომინალური გამომავალი პროცენტის ან თუნდაც ფიქსირებული ძაბვის ტოლერანტობის დიაპაზონის მისაღწევად. ცხრილში მოცემულია ელექტრომომარაგების გარდამავალი სპეციფიკაციების რამდენიმე მაგალითი.  


Keysight N7952A კვების წყაროს დათვალიერებისას ხედავთ, რომ გარდამავალი აღდგენის დროის ტოლერანტობის დიაპაზონი მითითებულია, როგორც 100 mV. გარდამავალი აღდგენის დროის გაზომვისას, თუ გამომავალი ძაბვა არის 25 ვ, თქვენ უნდა გაზომოთ რამდენი ხანი სჭირდება ელექტრომომარაგების აღდგენას ± 100 მვ-მდე, დაახლოებით 25 ვ.






Electronicdesign Com Sites Electronicdesign com ფაილების ატვირთვები 2015 02 0216 Cte Keysight Zollo Table




დენის გამაძლიერებლები ასახავს იმას, თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი აღდგენის დროებითი დრო


მოდით შევხედოთ აპლიკაციის მაგალითს, სადაც მუდმივი დენის წყაროს გარდამავალი პასუხი მნიშვნელოვანია. მობილურ მოწყობილობებში (როგორიცაა მობილური ტელეფონები ან ტაბლეტები) გამოყენებული სიმძლავრის გამაძლიერებლების (PA) ტესტირებისას ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ DC მიკერძოებული ძაბვა შესამოწმებელ მოწყობილობაში (DUT) დარჩეს ფიქსირებულ და სტაბილურ ძაბვაზე. თუ ტესტის დროს ძაბვა იცვლებოდა ან შეიცვლებოდა, ტესტის სათანადო პირობები არ შენარჩუნდება და შედეგად მიღებული RF სიმძლავრის გაზომვები DUT-ზე არ იქნება სწორი.     


PA-ს ამ შემთხვევაში სიტუაცია გამწვავებულია არსებული პროფილის გამო. PA გადასცემს იმპულსებს და, შესაბამისად, ატარებს დენს იმპულსებში dc მიკერძოებიდან. ამ პულსებს აქვთ კიდეების სწრაფი სიხშირე და, შესაბამისად, წარმოადგენენ დატვირთვის მნიშვნელოვან გარდამავალ ცვლილებებს მუდმივ დენზე. ყოველ ჯერზე, როდესაც PA პულსირებს, ის ატარებს მაღალ დენს, რაც აჭიანურებს მუდმივი მიკერძოების დენის წყაროს. ელექტრომომარაგება სწრაფად აღდგება; თუმცა, იმ დროს, როდესაც ელექტრომომარაგება რეაგირებს გარდამავალზე, მისი ძაბვა არ არის ტესტისთვის სასურველ მნიშვნელობაზე. ელექტრომომარაგების აღდგენის შემდეგ, PA იმუშავებს ტესტის სწორ პირობებში და ამგვარად შესაძლებელი გახდება RF დენის სათანადო გაზომვები. 


ყოველწლიურად მილიარდობით PA იწარმოება და ტესტირება ხდება, ტესტის გამტარუნარიანობა გადამწყვეტია. თუ ელექტრომომარაგება ნელა აღდგება, ის ამატებს ტესტის დროს PA-ს და, შესაბამისად, ანელებს წარმოების ტესტის გამტარუნარიანობას. ამიტომ PA-ს მწარმოებლები ეძებენ სწრაფი აღდგენის დენის წყაროებს, რათა უზრუნველყონ მაქსიმალური წარმოების ტესტის გამტარუნარიანობის მიღწევა. ისინი ეძებენ გარდამავალი აღდგენის დროის სპეციფიკაციას, რათა დაადგინონ, რომელი მიწოდება იქნება საუკეთესო მათი გამოყენებისთვის. ამრიგად, ელექტრომომარაგების გამყიდველს უნდა შეეძლოს ზუსტად გაზომოს ელექტრომომარაგების გარდამავალი აღდგენის დრო, რათა წარუდგინოს საუკეთესო ტექნიკური მახასიათებლები PA მწარმოებლებს.


გარდამავალი აღდგენის დროის გაზომვა


დატვირთვის გარდამავალი აღდგენის დროის გაზომვის რთული ნაწილი არის იმის განსაზღვრა, თუ როდის შედის ძაბვა ტოლერანტობის ზოლში. საშუალო ვოლტმეტრს ადვილად შეუძლია გაზომოს, არის თუ არა dc გამომავალი ძაბვა ტოლერანტობის დიაპაზონში. თუმცა, ეს ნელი ინსტრუმენტია და ვერ შეძლებს საკმარისად სწრაფად სინჯის აღებას, რომ დროის მნიშვნელოვანი გაზომვა ადეკვატური გარჩევადობით თქვას, რამდენად სწრაფად შევიდა ძაბვა ტოლერანტობის ზოლში.


თუ გადავხედავთ საშუალო ვოლტმეტრს, ზოგიერთ მაღალსიჩქარიან ვოლტმეტრს შეუძლია გაზომოს ათიათასობით კითხვა წამში საკმარისი სიზუსტით, რათა დადგინდეს, როდის შედის ელექტრომომარაგების ძაბვა ზუსტად ტოლერანტობის ზოლში. ერთ-ერთი ასეთი მაგალითია Keysight's 34470A DMM. როგორც დროებითი აღდგენის დრო გაუმჯობესდება, ეს ვოლტმეტრები, თუნდაც 50 კს/წმ მონაცემების აღებისას, ძალიან ნელი ხდება აღდგენის სწრაფი დროის აღრიცხვისთვის.  


ჩვენი პარტნიორებისგან
2.7-V-დან 24-V-მდე, 2.7-mΩ, 15-A eFuse hot-swap დაცვით, ±1.5% მიმდინარე მონიტორი და ადგ. ბრალია მგმტ
TPS25982 2.7-V to 24-V, 2.7mΩ, 15-A Smart eFuse - ინტეგრირებული Hot-Swap დაცვა 1.5% ზუსტი დატვირთვის დენის მონიტორინგით და რეგულირებადი გარდამავალი…
WaveRunner 8000HD: მრავალ სარკინიგზო ანალიზი
გააკეთეთ მგრძნობიარე გაზომვები, როგორიცაა სარკინიგზო კოლაფსის დახასიათება, სრული თავდაჯერებულობით WaveRunner 8000HD-ის მაღალი დინამიური დიაპაზონის და 0.5%…
დიაპაზონი იქნება უფრო გონივრული ინსტრუმენტი გამოსაყენებლად, რადგან მას შეუძლია ადვილად აღბეჭდოს და ვიზუალურად წარმოაჩინოს ძალიან სწრაფი გარდამავალი მოვლენები. თუმცა, საშუალო დიაპაზონს, როგორც წესი, აქვს 1%-3% ვერტიკალური სიზუსტე და 8 ბიტიანი გარჩევადობა. შესაბამისად, ის იბრძვის საკმარისი ვერტიკალური სიზუსტისა და გარჩევადობის უზრუნველსაყოფად, რათა ზუსტად დაადგინოს, როდესაც dc გამომავალი ძაბვა აღწევს ვიწრო ტოლერანტობის ზოლს. 


სკოპის დაყენებით AC დაწყვილებაში, თქვენ ცდილობთ გაადიდოთ ტოლერანტობის დიაპაზონი. თუმცა, შეცდომა იქნება დაშვებული, რადგან შემდგომი გარდამავალი დამკვიდრებული dc დონე დამახინჯდება AC შეერთების გამო. ამან შეიძლება გაართულოს ტოლერანტობის ზოლში შემდგომი გარდამავალი dc დონის ზუსტად დადგენა, რადგან დამკვიდრებული dc ძაბვა "ქვემოთ" ხდება AC შეერთების მიერ.


კიდევ ერთი ვარიანტი იქნება დიაპაზონის დატოვება dc დაწყვილებაში, მაგრამ გამოიყენეთ დიდი dc ოფსეტი სკოპზე ტოლერანტობის ზოლის გასადიდებლად. ეს კარგად მუშაობს 0-დან 10-ვოლტიან დონეზე dc გამომავალთან, მაგრამ როგორც dc გამომავალი მატულობს, dc ოფსეტი ასევე უნდა ავიდეს. დიდი dc ოფსეტებით, მინიმალური ვოლტები/განყოფილება ასევე უნდა გაიზარდოს დიდი dc ოფსეტის მხარდასაჭერად, რაც გამოიწვევს გაზომვის ნაკლებ გარჩევადობას ტოლერანტობის ზოლზე.  


ძაბვის ტოლერანტობის უფრო ფართო დიაპაზონის მქონე ელექტრომომარაგებისთვის, ამ გაზომვების გასაკეთებლად შეიძლება გამოყენებულ იქნას სკოპები. ფაქტობრივად, Keysight ოსილოსკოპები გვთავაზობენ ჩაშენებულ დენის ანალიზის პროგრამულ უზრუნველყოფას, რომელიც ახდენს პასუხის გარდამავალ გაზომვებს ანაზრაურების ოპერაციების საშუალებით (იხილეთ www.keysight.com/find/scopes-power). უმაღლესი ხარისხის სკოპებს, 10 ან 12 ბიტიანი გარჩევადობით, აქვთ მეტი მოქნილობა და უფრო მოწინავე წინა ბოლოები, რაც მათ საშუალებას აძლევს გააკეთონ ეს გაზომვები ძაბვის ტოლერანტობის ვიწრო ზოლებისთვისაც კი. თუმცა, ეს სფეროები არც ისე გავრცელებულია საშუალო ლაბორატორიის სკამზე.


Electronicdesign Com Sites Electronicdesign com ფაილების ატვირთვები 2015 02 0216 Cte Keysight Zollo F3
2. Keysight IntegraVision Power Analyzer-ის ეს სკრინშოტი აჩვენებს ძაბვის გარდამავალი აღდგენის დროის გაზომვას.




ძაბვის ტოლერანტობის ვიწრო დიაპაზონის მქონე ელექტრომომარაგებისთვის, მაღალი ხარისხის დენის ხარისხის ანალიზატორს შეუძლია ეს გაზომვა - იმ პირობით, რომ მას აქვს ერთჯერადი გაზომვის შესაძლებლობა. საჭიროა ერთჯერადი გაზომვა, რადგან გარდამავალი არის ერთჯერადი მოვლენა, რომელიც გამოწვეულია მიმდინარე პულსის აწევით. ალტერნატიულად, თუ თქვენ შეგიძლიათ შექმნათ განმეორებადი დატვირთვა-დენის გარდამავალი, როგორიცაა კვადრატული ტალღა, სადაც დენი გადახტება მაღალ და დაბალ დენის მნიშვნელობებს შორის, შეგიძლიათ გამოიყენოთ სიმძლავრის ანალიზატორი ერთჯერადი გაზომვის გარეშე განმეორებითი გარდამავალი მოვლენის დასაფიქსირებლად.  


მაღალი ხარისხის სიმძლავრის ანალიზატორებს აქვთ 0.1%-ზე უკეთესი ვერტიკალური სიზუსტე, 16-ბიტიანი გარჩევადობა და დიგიტალიზაციის სიჩქარე 1 MSample/s ან მეტი. სწრაფი დიგიტალიზაციისა და ძაბვის ზუსტი გაზომვის ეს კომბინაცია საშუალებას გაძლევთ მარტივად გაზომოთ ელექტრომომარაგების დატვირთვის გარდამავალი რეაქცია და დაადგინოთ, როდის არის მიღწეული ვიწრო ტოლერანტობის დიაპაზონი. ვინაიდან დენის ანალიზატორს შეუძლია პირდაპირ გაზომოს ძაბვა და დენი ზონდების გარეშე, თქვენ შეგიძლიათ სწრაფად დააყენოთ ეს გაზომვა დენის ამომავალი კიდედან გამოსაშვებად და შემდეგ გაზომოთ ძაბვის აღდგენის დრო.  


ერთი სიმძლავრის ანალიზატორი ამ შესაძლებლობით არის IntegraVision Power Analyzer (ნახ. 2), რომელიც უზრუნველყოფს ერთჯერადი გასროლით 5-მნიმუში/წმ დიგიტალიზაციას 16 ბიტით ერთდროულად, როგორც ძაბვაზე, ასევე დენზე, 0.05% საბაზისო სიზუსტით, ყველაფერი ნაჩვენებია დიდ ფერად სენსორულ ეკრანზე. . გაზომვა ხდება 10 ვოლტიან მიწოდებაზე, რომელიც პულსირდება 2A-დან 8A-მდე. მისი გარდამავალი აღდგენის დიაპაზონი არის ±100 მვ.


IntegraVision-ის ორი Y მარკერის გამოყენებით, შეგიძლიათ ამოიცნოთ ძაბვის ტოლერანტობის ზოლის ზედა (10.1 ვ) და ქვედა (9.9 ვ). შემდეგ, ორი X მარკერით, შეგიძლიათ განსაზღვროთ, როდის იწყება გარდამავალი მიმდინარე ტალღის ფორმაზე მარკერი X1 და როდის შედის ძაბვა ტოლერანტობის ზოლში მარკერი X2. დროის სხვაობა X1-სა და X2-ს შორის არის გარდამავალი აღდგენის დრო, რომელიც იზომება 90.4 μs.

დატოვე შეტყობინება 

სახელი *
Email *
ტელეფონი
მისამართი
კოდი იხილეთ დადასტურების კოდი? დაწკაპეთ ამოცნობა!
Message
 

შეტყობინება სია

კომენტარები Loading ...
მთავარი| ჩვენს შესახებ| პროდუქტები| ახალი ამბები| ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ| მხარდაჭერა| კავშირი| კონტაქტები| სამსახურის

კონტაქტი: Zoey Zhang Web: www.fmuser.net

Whatsapp / Wechat: + 86 183 1924 4009

Skype: tomleequan ელფოსტა: [ელ.ფოსტით დაცულია] 

Facebook: FMUSERBROADCAST Youtube: FMUSER ZOEY

მისამართი ინგლისურად: Room305, HuiLanGe, No.273 HuangPu Road West, TianHe District., GuangZhou, China, 510620 მისამართი ჩინურად: 广州市天河区黄埔大道西273尷305(E)