Medidas de respuesta del bucle de control de la fuente de alimentación (diagrama de Bode)
Con un osciloscopio Rohde & Schwarz
Con un osciloscopio Rohde & Schwarz
Su misión
Para garantizar la estabilidad de reguladores de tensión y fuentes de alimentación en modo conmutado, como p. ej. en convertidores reductores multifase, es necesario medir y caracterizar el comportamiento del bucle de control. Un controlador de tensión con una buena compensación permite alcanzar tensiones de salida estables y reduce la influencia de cambios de carga y variaciones en la tensión de alimentación. La calidad de este circuito de control determina la estabilidad y la respuesta dinámica del convertidor CC/CC completo.
Solución Rohde & Schwarz
Analice de forma rápida y sencilla la respuesta en baja frecuencia en el osciloscopio con la opción de análisis de respuesta en frecuencia R&S®MXOx-K36 (diagrama de Bode). Caracterice la respuesta en frecuencia de varios dispositivos electrónicos, incluidos filtros pasivos y circuitos amplificadores. Mida la respuesta del bucle de control y la relación de rechazo a la fuente de alimentación de fuentes de alimentación conmutadas. La opción de análisis de respuesta en frecuencia R&S®MXOx-K36 (diagrama de Bode) emplea el generador de forma de onda integrado en el osciloscopio para crear señales de estímulo con frecuencias entre 10 mHzy 100 MHz. Al medir la relación entre la señal de entrada y de salida del objeto examinado en cada una de las frecuencias del test, el osciloscopio traza la ganancia de forma logarítmica y la fase linealmente.
La opción de análisis de respuesta en frecuencia R&S®MXOx-K36 (diagrama de Bode) permite determinar rápidamente la ganancia y el margen de fase en fuentes de alimentación conmutadas o reguladores lineales. Estas medidas ayudan a determinar la estabilidad del bucle de control.
La opción R&S®MXOx-K36 visualiza la respuesta del sistema frente a cambios de las condiciones de operación, p. ej. de la tensión de alimentación o la corriente de carga.
Configuración de la medida
Los bucles de control de la fuente de alimentación comparan la tensión de referencia (Vref) y la tensión realimentada (Vfeedback) y crean una realimentación negativa para garantizar una tensión de salida estable.
Para las pruebas de respuesta de bucle de control es necesario insertar una señal de error a través de una banda de frecuencias en el camino de realimentación del bucle de control. Para insertar una señal de error es necesario incorporar una pequeña resistencia en el bucle de realimentación. La resistencia de inserción de 5 Ωmostrada en el gráfico «Elección del punto de inserción correcto» en la página siguiente es insignificante en comparación con la impedancia de serie de R1 y R2. Algunos usuarios optan por planificar permanentemente en esta resistencia de inserción con valor reducido (Rinjection) para fines de prueba. Un transformador de inserción, como p. ej. el J2100A de Picotest, aísla la señal de distorsión CA y elimina cualquier sesgo de CC.
Punto de inserción y sondeo
Para medir la ganancia de un bucle de realimentación de tensión, el bucle debe interrumpirse en un punto adecuado. En dicho punto se inserta una señal de distorsión. La señal de distorsión se distribuye en el circuito del bucle. Dependiendo de la ganancia del bucle, la señal de distorsión insertada se amplifica o atenúa y se desplaza en fase. Para la opción R&S®MXOx-K36, el generador del osciloscopio genera la señal de distorsión. El osciloscopio mide la función de transferencia del bucle.
Para garantizar que la ganancia de bucle medida equivalga a la ganancia real del bucle, se selecciona un punto adecuado:
La precisión de la caracterización de la respuesta del bucle de control depende de la calidad del sondeo. En algunas frecuencias de prueba, las amplitudes de pico a pico de Viny Voutpueden ser muy bajas. Estos valores quedarían ocultos tras el ruido de fondo del osciloscopio y/o el ruido de conmutación del propio objeto examinado. Por lo tanto, aumentando la relación señal/ruido en sus tests podrá mejorar de forma significativa el rango dinámico de sus medidas de respuesta en frecuencia. La mayoría de los osciloscopios suelen están equipados con sondas pasivas 10:1 con un ruido superior. Utilizando sondas pasivas 1:1 de bajo ruido se puede reducir el ruido de la medida y mejorar la relación señal/ruido. Rohde & Schwarzrecomienda las sondas pasivas 1:1 R&S®RT‑ZP1X con ancho de banda de 38 MHzpara esta aplicación.
Al reducir la longitud de la conexión a masa de la sonda, se minimizan los bucles de masa inductivos. En ocasiones, el cable a masa de serie de la sonda puede actuar como una antena y amplificar los ruidos de conmutación no deseados. Localice un punto para la conexión a tierra cerca de los puntos de medida Vin y Vout.
Use el resorte de masa suministrado con la sonda R&S®RT-ZP1X para acortar la conexión a masa; de esta forma, obtendrá un bajo ruido de masa adecuado para realizar la medida.
Configuración del instrumento
Después de conectar el osciloscopio al circuito bajo prueba, inicie la aplicación:
Resultados de medida
Los diagramas de Bode representan la función de transmisión del circuito y permiten verificar la estabilidad del sistema visualizando el comportamiento de la amplitud (en dB) así como las características de fase (en grados) respecto a la frecuencia de entrada. Se pueden colocar marcadores Individuales directamente en las posiciones deseadas de la traza representada junto con una leyenda que indica las coordenadas del marcador en cuestión. Para determinar la frecuencia cruzada, ajuste un marcador en 0 dB y el segundo marcador en –180° de desplazamiento de fase. A continuación puede determinar con facilidad la fase y el margen de ganancia.
La tabla de resultados de la medida ofrece información detallada sobre cada punto medido (frecuencia, ganancia y desplazamiento de fase). Mientras se usan los marcadores, se resalta la fila correspondiente de la tabla de resultados. Con fines de creación de informes, puede guardar rápidamente capturas de pantalla o resultados de la tabla (o ambos) en un dispositivo USB.
Los osciloscopios son la principal herramienta de medida que emplean los ingenieros actuales para realizar tests y caracterizar los diseños de las fuentes de alimentación. La opción de análisis de respuesta en frecuencia R&S®MXOx-K36 (diagrama de Bode) supone una alternativa económica a los analizadores de redes de baja frecuencia o los analizadores de frecuencia independientes y específicos.