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实践不安稳问题和安稳计划

图1描述了实际系统对1A负载电流脉冲的电压响应(下面的曲线)。负载是阻性的,电缆长度可以忽略(负载直接连在电源输出端)。负载电压对负载电流脉冲上升沿和下降沿的响应显示了10mV压降与10mV过冲。这非

图1描绘了实践体系对1A负载电流脉冲的电压呼应(下面的曲线)。负载是阻性的,电缆长度可以疏忽(负载直接连在电源输出端)。负载电压对负载电流脉冲上升沿和下降沿的呼应显现了10mV压降与10mV过冲。这十分接近于可以完成的抱负呼应。

图1.jpg

图1. 瞬态呼应,关于阻性负载并且电缆长度可疏忽。

Load Current 0.4A/Div=负载电流0.4A/Div

Load Voltage AC Response 10mV/Div=负载电压沟通呼应10mV/Div

Time 0.1ms/Div=时刻0.1ms/Div

愈加实际的状况是电源与DUT之间的电缆长度,其电感量规模从几百纳亨至几微亨。此外,测验夹具电容量与DUT输入%&&&&&%量能高达数十微法。在这些阻抗数量级上,体系很可能不安稳。例如,当L电缆=1μH且CDUT=2μF,电源/负载电路组合将不安稳并且负载电压将振动,如图2所示。

图2.jpg

图2. 体系不安稳(L电缆=1μH,CDUT=2μF)

Load Current 0.5A/Div=负载电流0.5A/Div

Load Voltage 10mV/Div=负载电压10mV/Div

Time 0.1ms/Div=时刻0.1ms/Div

在此状况下,将电源负载线替换为吉时利SC-182型低电感量电缆能充沛下降负载阻抗并安稳电路。图3示出了负载电流脉冲发生的呼应。

图3.jpg

图3. 安稳体系(122cm,SC-182电缆,C=2μF)

Load Current 0.5A/Div=负载电流0.5A/Div

Load Voltage 10mV/Div=负载电压10mV/Div

Time 0.1ms/Div=时刻0.1ms/Div

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