Test en électronique de puissance

Test de l'électronique de puissance

Maîtrisez le test en électronique de puissance

Solutions de pointe pour tester les conceptions en électronique de puissance

Le système d'électronique de puissance sur une carte de traitement numérique est confronté à des problèmes qui sont différents mais similaires à ceux des circuits logiques. Ces problèmes impliquent des compromis affectant les décisions de conception. Des semiconducteurs à large bande interdite tels que Nitrure de Gallium (GaN) et carbure de Silicium (SiC) au sein des convertisseurs d'électronique de puissance permettent de :

  • Diminuer la taille de l'alimentation
  • Réduire les pertes de commutation
  • Augmenter l'efficacité

Cependant, les fréquences de commutation plus élevées utilisées amplifient également les potentiels parasites au sein du convertisseur de puissance.

Défis dans le test et la conception des appareils d'électronique de puissance

  • L'augmentation de la fréquence de fonctionnementd'une alimentation à découpage peut réduire l'ondulation du courant de l'inducteur, l'ondulation de la tension de sortie, et la capacité ainsi que la taille de l'alimentation, mais elle augmente également les pertes et la chaleur de l'alimentation, les interactions entre les transistors latéraux haut et bas.
  • Le bruit augmentéde l'alimentation est une cause primaire des EMI.
  • Des modèles compacts, une source de chaleur augmentée et des variations thermiques augmentées, engendrent des erreursdans les composants tels que les régulateurs, les amplificateurs et les convertisseurs.
  • Des tensions plus faibles réduisent les toléranceset augmentent les exigences de précision. L'arborescence de puissance devient plus complexe pour délivrer une large gamme de tensions à différents domaines de puissance, nécessitant plus de rails pour atteindre toutes les broches du circuit intégré.
  • Des rails DC plus finssont une manière de rendre le modèle plus compact et de gérer la complexité de la couche, mais ils sont plus susceptibles de surchauffer et d'augmenter l'inductance.

Assurer la fiabilité dans les circuits en électronique de puissance

La fiabilité est une exigence essentielle pour les circuits en électronique de puissance; si le circuit d'alimentation est défectueux, l'appareil ne fonctionnera pas. L'efficacité accrue, pour minimiser les pertes d'énergie causant la génération de chaleur, contribue à la fiabilité. Même les circuits les plus efficaces en électronique de puissance généreront de la chaleur, donc une dissipation de chaleur bien conçue et une sélection de matériel adaptée sont essentielles. Les circuits d'électronique de puissance doivent également répondre aux exigences EMI; des émissions affecteront à la fois l'appareil lui même et tout appareil proche.

Solutions de test en électronique de puissance par Rohde & Schwarz

Analyse de la commutation

Intègre les fondamentaux des convertisseurs AC-DC, le test de fiabilité en conception de convertisseur de puissance, et des méthodes de vérification pour l'isolement électrique entre l'entrée et la sortie dans des convertisseurs AC vers DC.

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Analyse de boucle de régulation

Une alimentation vise à maintenir un niveau de sortie constant, malgré la charge changeante de l'appareil. Un diagramme de Bode est l'outil de choix pour l'analyse de la boucle de commande d'une alimentation.

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Débogage EMI

La détection, l'analyse et la correction précoce des causes des EMI dans le processus de développement est la manière la plus sûre pour valider un test de conformité EMI et éviter des remaniements ultérieurs du projet, des délais et des coûts additionnels.

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Consommation de puissance

Pour les appareils alimentés par batterie, l'autonomie de la batterie est une considération cruciale de la conception. La réduction de la consommation de puissance est absolument essentielle pour un équipement alimenté par batterie, et quasiment aussi important pour un équipement électrique alimenté sur secteur.

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Intégrité de puissance

L'analyse de la performance du réseau de fourniture d'énergie sur une PCB est une partie cruciale du processus de conception d'un circuit.

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Vérification de conception

Le comportement dynamique au court du démarrage et les effets de changement de charge nécessitent des équipements de test plus complexes.

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USB 3.2 Gen 1&2 transmitter and receiver compliance approved by the USB-IF

Rohde & Schwarz approved by USB-IF for USB 3.2 Gen 1 & Gen 2 transmitter and receiver compliance testing

The USB Implementers Forum (USB-IF) has approved the USB 3.2 Gen 1 & Gen 2 transmitter and receiver compliance test solution from Rohde & Schwarz, confirming that it meets the stringent requirements set by the standardization body. Manufacturers of USB devices preparing for official USB-IF certification can have full confidence in the accuracy and reliability of the test results produced by the test solution.

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