Mesurer le temps de montée et de descente de la commutation MOSFET – à moindre coût

CL22

Mesurer le temps de montée et de descente de la commutation MOSFET – à moindre coût


Je m’aventure à construire des blocs d’alimentation à commutation. Tensions de l’ordre de 5-20v, courant 1-10A.

L’optimisation serait l’efficacité du ou des MOSFET de puissance, d’où les temps de montée et de descente Vgs et Vds.

J’ai une portée USB Hantek 20 MHz 48Ms / s – la moins chère je pense. Un ancien générateur de fonction Jupiter à 500 kHz. Et FWIW, beaucoup de choses pour construire des circuits rapides.

Comment puis-je faire cela à moindre coût? L’oscilloscope serait formidable je pense, sans son incapacité à zoomer sur les bords! Mais inutile si la commutation ne représente que 2% du temps? Peut-on suggérer que j’investisse dans d’autres équipements? Ou existe-t-il un petit circuit numérique analogique / hybride intelligent que je pourrais mettre en place? (simple, efficace et bon marché – optimiste?)

Dampmaskin

Mesurez la température du MOSFET lorsque vous augmentez lentement la fréquence de commutation. Lorsque le MOSFET commence à chauffer rapidement, cela signifie que les pertes de commutation deviennent importantes. Précis: à peine. Simple, efficace et bon marché? Sans doute oui.

Réponses


 Spehro Pefhany

Étant donné la rareté de votre équipement, vous feriez mieux de vivre principalement dans un monde de simulation (par exemple, LTspice, avec les modèles les plus précis que vous pouvez trouver) et d’essayer de vérifier le fonctionnement par des mesures indirectes lorsque vous construisez réellement quelque chose.

Étant donné que la commutation des alimentations (pour les charges statiques de toute façon) implique des signaux périodiques, vous pourriez envisager de construire un échantillonneur ( voici un lien vers un article), une technique ancienne qui fonctionne bien pour de tels signaux, mais personnellement, je serais à la traîne pour un travail plus ancien oscilloscope analogique 200 MHz.

Peter Smith

Cette clé: une portée analogique pour ce genre de chose est supérieure à bien des égards.


 analogsystemsrf

J’ai utilisé le comparateur à verrouillage AM685 pour construire un ADC de suivi avec un temps d’ouverture de 0,4 nanoseconde, il y a 40 ans, afin de pouvoir mesurer la planéité de la forme d’onde avec une précision meilleure que l’équipement TEK (en temps réel et échantillonné) de cette époque.

Vous devrez fournir la forme d’onde de synchronisation retardée.

Je vous suggère d’acheter la lunette.

schématique

simuler ce circuit – Schéma créé à l’aide de CircuitLab

Avec la sortie AM685 étant simplement LowPassFiltered, sans amplification ni décalage de niveau, le signal d’entrée de 75 Ohms doit être dans la plage définie par les niveaux de tension de sortie logic0 et logic1.

Linear Technology a le comparateur ecl LT685, avec un schéma si vous le souhaitez. La fiche technique ne précise pas le temps d’ouverture (le temps de marche à arrêt). La largeur d’impulsion de temps TRACK minimum est d’environ 3 nS.

Le comportement de maintien de piste se produit (voir le schéma) juste au niveau des collecteurs de paires d’entrées; ainsi, certaines charges transitoires se couplent via Cob aux broches d’entrée analogiques; garder les impédances faibles, de sorte que ces charges transitoires sont rapidement déchargées.

CL22

C’est fou! J’adorerais savoir comment tu as fait ça. Je suppose que vous n’avez pas blogué à ce sujet?

analogsystemsrf

Nous voulons que la sortie ECL de l’AM685 (ou équivalent moderne) pilote une boucle DC_feedback sur une broche d’entrée de l’AM685. Le signal rapide, à caractériser, entre dans l’autre broche; le bruit du système et le bruit thermique provoqueront la CHASSE autour de la tension « d’égalité », et nous obtiendrons le tramage. La clé est les impulsions de synchronisation externes. C’était pour un émetteur FM, spatial, et je devais montrer une planéité de 1% étant donné des bords de 5nS à 100 MHz bauds. Fondamentalement, vous générez des symboles, peut-être un motif de bits 1010101, et parcourez le bord HOLD le long du flux binaire. La rétroaction est DC et un DVM est l’outil de lecture.

 

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