超低IQ器件的精确效率测量编制

2020-11-20 16:08:10 来源: 永州信息港

超低IQ器件的精确效率测量

超低IQ器件应特别考虑其效率测量装置。为了简单起见,超低IQ可取近似值为约10 μA 以下。低于这一水平时,一个或者两个伏特计吸取的输入电流以及附加输入电容的漏电流,会明显影响所测得的输入电流,从而影响计算得到的轻负载效率。请注意,如果使用更高漏电流的设备,则这些问题还会关系到更高IQ的器件。参考文献2详细说明了IQ。

输入伏特计的输入电阻

在图1所示测试装置中,两个伏特计都有一些有限输入电阻。例如,标准手持式电池供电型弗卢克 (Fluke) 数字万用表(DMM)具有约10M.的输入电阻。尽管这看似非常大,并且似乎不可能影响效率测量,但在对一个非常常见的3.6V输入电压进行测量时计算它吸取的电流大小后,我们便可知道答案。在这种情况下,当对DMM终端(电阻)施加3.6V电压时,0.36μA电流流入该表。它是36月新建住宅价格指数环比涨幅较大的包括:深圳环比上涨7.1%;上海环比上涨2%;广州环比上涨1.5%;北京环比上涨1.3%;其他城市上下浮动较小。同比上涨的城市有两个:深圳同比上涨15.7%60 nA的漏电流,其直接从运用于器件的输入电压吸取,并流经输入电流计。把输入伏特计连接该电路,可增加输入电流360nA 如果受测器件的IQ为20-μA,则这个360 nA小于2%输入电流,不是非常明显。但是,如果测试的是360-nA IQ降压转换器(例如:TI TPS62740 等),则伏特计吸取的该额外电流会高达输入电流的一半。这会导致非常大的效率测量差异。

输出伏特计的额外负载电流

在输出端连接的伏特计具有相同的表现。它吸取一些未测作负载电流的额外(漏)电流。在效率计算过程中,该漏电流并未包括在分数分子中。输出伏特计构成一个额外负载,吸取额外(以及受测)输入电流。由于这种额外未测负载电流形成高输入电流,因此测得效率低于实际效率。

额外输入电容的高漏电流

最后,用于消除输入电流的附加输入电容,可能会有足够高的漏电流,从而从输入吸取大量的电流。例如,一些高电容电容的最大漏电流达到数百微安级别。这种漏电流可能承时间而变化,因此在进行任何效率测试以前都应对其进行检查。如果过高,这种额外电流肯定会干扰效率计算。

测量装置问题的解决方案

上述3个测量装置问题,都有一些简单的解决方案。但是,最重要的一点是,知道用于获得效率数据的装置反而会引起效率数据的不准确。在轻负载状态下更是如此,因为其电流非常小,很难测量。

克服输入伏特计输入电阻效应

处理输入伏特计电流泄露问题的方法有3种:(1)断开伏特计;(2)在不同位置连接它;(3)对流入它的电流进行补偿。第一种也是最简单的方法是,正常连接伏特计,并通过它记录下输入电压,然后在记录输入电流以前将其与输入端断开。这样,便可以在不增加输入电流的情况下,准确地测量输入电压。这种方法使用了最小测量误差。从输入电源显示器(通常未经过校准)读取输入电压,然后把读取的值用于效率计算,这种方法并不可取。相反,我们应该使用一种高质量、高精度的伏特计来测量EVM 的输入电压。这样做可以克服输入电源和EVM 之间线路和连接的小压降。

解决漏电流问题的第二种方法是,在不同位置连接输入伏特计。特别是,伏特计将业务由金融推向其他的正极引线可连接至输入电流计的正极端,同时伏特计的接地引线仍然与之前一样连接至相同位置(EVM上的S-头)。使用这种-方法,输入伏特计不吸取任何受测电流,因此也就不影响效率计算。这种方法的缺点是,没有考虑到输入电流计的压降。但是,在非常轻的负载状态下,这种压降通常并不明显。为了最小化更大负载下出现的这种误差,一旦受测输入电流是伏特计漏电流的约100 倍时,我们便可以把输入伏特计移至其初始位置(在输入电流计之后)。这样便可实现一种简单的测量装置,在整个测试过程中,其输入伏特计保持连接,并且误差测量得到最小化。

处理输入伏特计漏电流的第三种方法是,使用一个附-加电流计测量流经它的电流(请参见图2)。用测得-输入电流减去流经这个新加电流计的电流。所得结果用于计算效率。这是处理输入伏特计漏电流的最准确方法。计算得到的效率高度准确,因为输入伏特计仍然保持连接(应贯穿整个测试过程)。另外,假设-在整个测试过程,输入电压未明显变化,则漏电流也保持非常恒定。这样,便可在给定输入电压情况下进行单次漏电流测量,并且该值可用于效率测试的所有数据点。换句话说,无需为所有测量点都记录该附加万用表的数据。

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