电子科技大学宣邦楼
814 字
2 分钟
22 电源基础参数
静态精度
静态精度是指空载、常温下,输出偏离标称值多少。 电压偏差主要来自三处:
- 基准电压误差:芯片内部基准本身就有偏差
- 反馈分压电阻误差:电阻精度直接传递到输出
- 芯片固有失调:运放等内部电路的 offset
负载调整率
负载调整率是指负载电流从空载变到满载,输出变化的百分比。 理想电源无论输出电流多大输出电压都不会下降,但真实电源的输出电流越大,输出电压就越往下降。原因有两个:
- 输出通路本身有寄生阻抗,电流大会导致更大的压降
- 反馈环路的纠偏能力有限,重载情况下补偿不足
计算公式:
线性调整率/电压调整率
线性调整率是指输入电压在允许范围内变化时,输出变化的百分比。
线性调整率和纹波抑制比(PSRR)的区别在于:
- PSRR:输出稳定性受到输入端的交流纹波的影响
- 线性调整率:输出稳定性受到输入端的直流慢变化的影响
精度预算
三个误差源同时存在且会叠加,所以应当考虑最坏情况下这些误差加起来还在不在容差带内。这就是精度预算的概念。
总误差近似为:
其中纹波和瞬态是交流分量,需要单独计算,但同样占容差。把这些最坏情况全加起来,看总和是否在容差带内。
测试方法
静态精度测试
- 条件:空载、常温
- 工具:高精度万用表
- 方法:量输出电压,与标称值对比
- 注意:表的精度要比被测指标高一档,否则测出来的是表的误差而不是电源的误差
负载调整率测试
- 条件:固定输入电压
- 工具:电子负载仪
- 方法:电流从空载加到满载,记录输出变化量
- 计算:代入负载调整率公式
线性调整率测试
- 条件:固定负载
- 工具:可编程电源
- 方法:输入电压从下限扫到上限,记录输出变化量
注意事项
测量点必须在负载端,用四线接法
如果在电源模块输出端量,引线和接触电阻上的压降也会被算进去,测出来的压降有可能是表笔线造成的,不是电源本身的问题。四线接法(Kelvin 接法) 把电流回路和测量回路分开,消除引线电阻的影响,确保测到的是负载端真实的电压。
等温度稳定再读数
刚上电、刚加载时,基准和电路还在热漂,读数会波动。等温度稳定后再记录数据,否则测到的漂移可能是热瞬态而非真正的精度偏差。
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