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4/5/6-PWR 애플리케이션 소프트웨어를 통한 파워 서플라이 측정 및 분석

4/5/6-PWR 애플리케이션 소프트웨어를 통한 파워 서플라이 측정 및 분석
휴대용 전자 장치부터 산업 및 에너지 시스템에 이르기까지, 설계자는 정상 상태 성능과 스위칭 손실, 제어 루프 안정성, 과도 응답과 같은 동적 동작을 평가해야 합니다. 오실로스코프 기반 도구는 엔지니어가 여러 작동 도메인에서 전압, 전류 및 전력 관계를 캡처할 수 있는 정확하고 반복 가능한 측정 기술을 통해 이러한 목표를 달성할 수 있도록 합니다.
이 애플리케이션 노트에서는 다음을 설명합니다:
- 프로브 디스큐, 프로브 오프셋 보정 및 전류 프로브 소자를 포함한 정확한 전력 측정을 위한 설정 방법.
- 최신 GaN 및 SiC 설계를 최적화하고 트랜지스터에 대한 스위칭 분석을 수행하는 방법
- 인덕터 및 변압기를 특성화하여 전원 공급 장치의 안정성과 효율성을 결정하고, 전원 공급 장치 제어 루프의 주파수 응답을 특성화하는 방법.
- DC 파워 서플라이의 출력을 평가하고 인버터 라이드스루 분석을 수행하는 방법.
- IsoVu 절연 프로브를 포함한 차동 및 전류 프로브에 대해 설명합니다.
이 애플리케이션 노트에서 사용된 장비는 고급 전력 측정 및 분석 소프트웨어(옵션 4-PWR, 5-PWR 또는 6-PWR)가 장착된 텍트로닉스 4, 5 및 6 시리즈 B 혼합 신호 오실로스코프입니다. 이러한 플랫폼은 적절한 전압 및 전류 프로브와 결합하여 광범위한 전력 전자 애플리케이션을 위한 확장 가능하고 일관된 측정 환경을 제공합니다.
소개
오늘날의 전원 공급 장치 설계자는 90% 이상의 전력 변환 효율을 달성해야 하는 증가하는 압력에 직면해 있습니다. 이러한 추세는 휴대용 전자기기의 더 긴 배터리 수명, 사물 인터넷(IoT), 그리고 전력 소모가 적은 '친환경' 제품에 대한 수요에 의해 주도됩니다. 많은 설계에서 실리콘 FET 및 IGBT를 GaN 또는 SiC 스위칭 장치로 교체하고 있습니다. 늘 그렇듯이, 시장 출시 압력은 더 빠르고(동시에 여전히 정확한) 테스트를 계속해서 요구합니다.
FlexChannel® 입력과 혁신적인 그래픽 사용자 인터페이스를 갖춘 4, 5 및 6 시리즈 MSO는 설계자가 여러 테스트 지점을 한 번에 테스트할 수 있도록 하여 테스트 속도를 높입니다. 고급 전력 측정 및 분석 옵션(4-PWR, 5-PWR 및 6-PWR)은 주요 전력 측정 설정 프로세스를 자동화하고 전원 공급 장치 설계의 규범 및 표준에 따라 테스트 결과를 평가하는 도구를 제공합니다.
이 애플리케이션 노트는 4-PWR, 5-PWR 또는 6-PWR 전력 분석 소프트웨어가 설치된 Tektronix 4, 5 또는 6 시리즈 MSO 오실로스코프를 사용하여 중요한 파워 서플라이 측정을 수행하는 방법에 대한 개요를 제공합니다.
파워 공급 장치 측정 준비
정확한 측정을 위해 전력 측정 시스템은 분석 및 문제 해결을 위해 파형을 정밀하게 캡처하도록 올바르게 설정해야 합니다. 고려해야 할 중요한 주제는 다음과 같습니다:
- 전압 및 전류 프로브 간 스큐 제거
- 프로브 오프셋 제거
- 전류 프로브 디가우스
전압 및 전류 프로브 사이의 스큐 제거
오실로스코프를 사용하여 전력 측정을 수행하려면 테스트 대상 장치 양단의 전압과 장치를 통과하는 전류를 측정해야 합니다. 이 작업에는 두 개의 개별 프로브, 즉 전압 프로브(종종 고전압 차동 프로브)와 전류 프로브가 필요합니다. 각 전압 및 전류 프로브는 고유의 전파 지연 특성을 가지며, 이러한 파형에서 생성되는 에지는 정렬되지 않을 수 있습니다. 전류 프로브와 전압 프로브 사이의 지연 차이(스큐라고 함)는 부정확한 진폭 및 타이밍 측정의 원인이 됩니다.
스큐는 타이밍 지연을 생성하므로 타이밍 차이, 위상 및 역률의 부정확한 측정을 유발할 수 있습니다. 많은 측정 시스템은 장비 내부의 지연에 대해 “자동 보정”할 수 있지만, 시스템에 프로브를 추가할 때 프로브 증폭기 및 케이블 길이의 차이를 보정해야 합니다.
4, 5 또는 6 시리즈 MSO를 사용하면 프로브 팁에서 측정 시스템까지의 지연을 보정하여 가장 정확한 타이밍 측정을 수행할 수 있습니다. 프로브를 동일한 파형 소스에 연결하고 더 빠른 신호의 신호 경로에 지연을 추가하여 프로브를 수동으로 디스큐할 수 있습니다. 이렇게 하면 더 짧은 프로브 케이블에 물리적으로 케이블 길이를 추가할 필요 없이 신호를 시간에 맞춰 정렬할 수 있습니다.

**그림 1**. 차동 전압 프로브와 전류 프로브 사이의 정적 스큐 보정 조정 전. 이러한 프로브에는 공칭 전파 지연을 저장하는 온보드 메모리가 있습니다.
4, 5 및 6 시리즈 MSO는 원 버튼 "정적" 지연시간 보정 기능도 제공합니다. 그림 1은 두 개의 TekVPI® 전력 프로브 간의 스큐 예를 보여줍니다. 오실로스코프는 프로브에서 공칭 전파 지연을 읽고 두 프로브 사이에 약 1.48ns의 지연 차이가 있음을 계산합니다. OK, 지연시간 보정 버튼을 누르기만 하면 신호 간의 상대적 타이밍이 조정됩니다.
그림 2 는 정적 디스큐 기능이 실행된 후 그림 1 에서 사용된 것과 동일한 테스트 설정을 보여줍니다. Tektronix 이외의 프로브를 사용하는 경우 전압 및 전류 파형을 수동으로 디스큐하고 전류 프로브 설정을 구성해야 합니다.

**그림 2**는 정적 지연시간 보정 기능이 실행된 후 그림 1에서 사용된 것과 동일한 테스트 설정을 보여 줍니다. 비Tektronix 프로브를 사용하는 경우 전압 및 전류 파형을 수동으로 지연시간을 보정해야 하고, 전류 프로브 설정을 구성해야 합니다.
프로브 오프셋 제거
디퍼런셜 프로브는 약간의 전압 오프셋을 가질 수 있습니다. 이 오프셋은 정확도에 영향을 미칠 수 있으므로 측정을 진행하기 전에 제거해야 합니다. 대부분의 디퍼런셜 전압 프로브에는 내장형 DC 오프셋 조정 컨트롤이 있어 오프셋 제거를 비교적 간단한 절차로 만듭니다.
마찬가지로, 측정 전에 전류 프로브의 오프셋을 조정해야 할 수도 있습니다. 전류 프로브 오프셋 조정은 DC 전류를 평균값 0 암페어 또는 최대한 가까운 값으로 널링하여 수행됩니다. TekVPI 프로브(예: TCP0030A AC/DC 전류 프로브)에는 그림 3 에 표시된 대로 프로브 보상 상자에서 버튼을 누르는 것만큼 간단한 자동 디가우스/자동 영점 조정 절차가 내장되어 있습니다.

그림 3. 소자(Degauss/AutoZero) 기능이 있는 텍트로닉스 TCP0030A AC/DC 전류 프로브.
전류 프로브 소자
소자란 변압기의 코어에서 대량의 입력 전류에 의해 발생할 수 있는 잔류 DC 플럭스를 제거하는 것을 의미합니다. 이 잔류 플럭스는 수행되는 측정의 정밀도를 높이기 위해 제거되어야 하는 오프셋 오류를 초래합니다.
Tektronix TekVPI 전류 프로브는 사용자에게 소자 작업을 수행하도록 경고하는 소자 경고 표시기를 제공합니다. 전류 프로브는 시간이 지남에 따라 상당한 드리프트가 발생하여 측정에 큰 영향을 미칠 수 있으므로 소자 경고 표시기가 중요합니다.
광대역 밴드갭 테스트 과제 해결
최근까지 하프 브리지 스위칭 단계의 높은 쪽에서 스위칭 측정은 거의 불가능했습니다. 높은 쪽 VDS 및 전류 션트를 가로지르는 전압을 포함하여 스위칭 노드에 대한 모든 측정은 차동 신호에 영향을 미치는 상당한 공통 모드 전압 신호로 인해 왜곡을 겪었습니다. 이 문제는 스위칭 주파수가 증가하고 완전히 새로운 설계를 최적화해야 할 필요성이 더욱 커짐에 따라 GaN 및 SiC 트랜지스터와 같은 광대역 밴드갭 장치에서 더 심각합니다. IsoVu 프로브의 탁월한 공통 모드 제거 기능과 고급 전력 측정 및 분석의 자동화는 최신 GaN 및 SiC 설계를 최적화하기 위한 타의 추종을 불허하는 조합을 이룹니다.

그림 4. 많은 전원 공급 토폴로지는 높은 커먼 모드 신호가 있는 상황에서 작은 차동 전압을 측정해야 합니다. 예를 들어, 하프 브리지 스위칭 단계의 높은 쪽 VGS는 종종 접지를 기준으로 수백 볼트 위아래로 움직입니다. IsoVu™ 절연 측정 시스템은 매우 높은 커먼 모드 제거 기능을 제공합니다.
입력 분석
라인 측정은 변화하는 입력에 대한 설계의 반응, 설계의 전류 및 전력 소모, 라인 전류 왜곡을 특성화합니다. 소비 전력과 같은 일부 측정 항목은 핵심 사양입니다. 역률 및 고조파와 같은 다른 것들은 규정에 의해 제한될 수 있습니다.
전력 품질 측정 항목
4-PWR, 5-PWR 및 6-PWR에서 전력 품질 측정은 표준 전력 측정 세트입니다. 이러한 측정은 종종 AC 라인 입력에서 수행되지만, 전력 인버터와 같은 장치의 AC 출력에도 적용될 수 있습니다. 이러한 측정에는 다음이 포함됩니다:
- 주파수
- RMS 전압 및 전류
- 파고율(전압 및 전류)
- 유효, 무효 및 피상 전력
- 역률 및 위상
측정 수행
시스템의 라인 전압을 측정하기 위한 차동 프로브와 시스템의 라인 전류를 측정하기 위한 전류 프로브를 사용하여 전력 품질 측정을 쉽게 수행할 수 있습니다. 이와 동일한 설정은 전류 고조파를 측정하는 데도 사용될 수 있습니다.

그림 5. 전력 품질 측정은 AC 라인의 풍부한 그림을 제공합니다. 라인 전압은 위쪽 파형입니다. 전류는 빨간색 파형입니다. 순간 전력은 주황색 파형입니다. 결과 배지(오른쪽 상단)는 라인 특성에 대한 요약을 보여주며, 상단 섹션의 결과 테이블은 더 자세한 데이터 및 통계를 위해 활성화할 수 있습니다.
측정 결과
- 주파수: 전압 파형의 헤르츠 단위 주파수
- VRMS: 표시된 전압 파형의 참 자승 평균 평방근 값.
- IRMS: 표시된 전류 파형의 실효값
- V 크레스트 팩터: 전압의 피크 진폭을 전압의 RMS 값으로 나눈 값
- I 크레스트 팩터: 전류의 피크 진폭을 전류의 RMS 값으로 나눈 값입니다.
- 유효 전력: 와트(W) 단위로 측정되는 시스템의 실제 전력
- 무효 전력: 유도성 또는 용량성 요소에 일시적으로 저장되는 가상 전력으로, 볼트-암페어-리액티브(VAR)로 측정됩니다.
- 피상 전력: 볼트-암페어(VA) 단위로 측정된 복소 전력의 절대값
- 역률: 유효 전력과 피상 전력의 비율
- 위상: 유효 전력과 피상 전력 벡터 사이의 각도(도)
고조파
비선형 장치가 회로 내 전류 흐름을 왜곡할 때 전류 고조파가 발생합니다. 선형 회로는 기본 라인 주파수에서만 전류를 끌어오지만, 비선형 회로는 기본 주파수의 배수에서 전류를 끌어오며 각 고조파에 대해 다른 진폭과 위상을 가집니다.
고조파가 있는 전류가 전력 분배 시스템의 임피던스를 통해 흐르면 전압 왜곡이 발생할 수 있습니다. 케이블 및 변압기에서 열이 발생할 수 있습니다. 전력망에 연결되는 스위칭 파워 공급 장치 수가 증가함에 따라, 전력망의 고조파 왜곡 또한 증가합니다.
따라서 비선형 부하로 인한 전력 품질에 대한 영향을 제한하기 위해 표준이 설계되었습니다. IEC61000- 3-2, MIL-STD-1399 및 DO-160G와 같은 표준은 고조파를 제한하기 위해 개발되었습니다.
IEC61000-3-2 표준은 공공 전력 공급 시스템에 주입되는 전류 고조파를 제한합니다. 이 표준은 공공 저전압 배전 시스템(230VAC 또는 415VAC 3상)에 연결될 상당 16A 이하의 입력 전류를 갖는 모든 전기 및 전자 장비에 적용됩니다. 이 표준은 Class A(평형 3상 장비), Class B(휴대용 도구), Class C(조명 장비 및 조광 장치) 및 Class D(고유한 전류 파형 요구 사항이 있는 장비)로 추가로 분류됩니다.
MIL-STD-1399는 컴퓨터 및 통신 장비부터 에어컨에 이르기까지 선박 AC 전원 시스템과의 호환성을 유지하기 위한 장비(부하)의 사양 및 테스트 요구 사항을 제시합니다. DO-160G 표준은 항공 시스템용입니다.

그림 6. 기본 전류 고조파 분석을 설정하는 데는 몇 가지 설정만 필요합니다. 이 예제에서는 업계 표준에 대한 사전 적합성 확인 설정을 보여줍니다.
전력 분석 애플리케이션을 사용하면 전류 고조파를 쉽게 측정할 수 있습니다. 측정 결과를 표 형식과 그래프 형식으로 모두 표시할 수 있습니다. 또한 설계자는 인증(종종 시간이 많이 걸리고 비용이 많이 드는 과정)을 거치기 전에 장치 성능을 규격 준수 표준과 빠르게 비교할 수 있습니다. 오실로스코프에서 이러한 측정 기능을 사용할 수 있으면 디버깅 속도를 높일 뿐만 아니라, 규제 요구 사항을 충족하기 위한 막바지 설계 변경을 피하는 데 도움이 될 수 있습니다.

**그림 7**. 고조파 결과. 비정현 전류 파형은 오른쪽 하단에서 볼 수 있습니다. 고조파 막대 차트는 데시벨 스케일로 고조파 함유량을 보여줍니다. 홀수 고조파가 가장 중요하지만, IEC 61000-3-2 제한 범위 내에 충분히 있습니다.
측정 수행
차동 전압 프로브를 사용하여 라인 전압을 측정합니다. 전류 프로브를 사용하여 라인 전류를 측정합니다.
설계의 고조파를 IEC 61000-3-2 표준의 한계와 비교하려면 라인 주파수가 정의되어야 하며 클래스 유형이 선택되어야 합니다. 클래스 C 또는 D 표준의 경우 입력 전력, 역률 및 기본 전류도 입력해야 합니다. 분석 패키지는 사전 정의된 한계 테이블을 로드하고 측정된 고조파와 한계 간의 비교를 수행합니다. 사전 컴플라이언스 결과는 그림 8에 나와 있습니다.

그림 8. 최대 100개의 고조파를 그래픽 형식으로 표시할 수 있습니다. 표는 IEC 61000-3-2 사전 컴플라이언스 테스트 결과를 보여줍니다. 설정에 따라 분석 패키지는 사전 정의된 제한 표를 로드하고 측정된 각 고조파와 제한을 비교합니다.
측정 결과
- 결과 배지에는 선택된 고조파 표준, 기본 고조파 및 3차 고조파 크기, THD-F, THD-R, RMS 값 및 통과/실패 상태가 표시됩니다.
- 개별 고조파를 선택할 수 있으며, 측정값은 결과 배지, 막대 그래프 및 결과 표 간에 연결됩니다.
- 고조파 결과 표 내용:
- 전류 고조파는 데시벨 마이크로암페어(dBµA) 또는 암페어(A) 단위로 표시될 수 있습니다.

**그림 9**. 채널 7의 전류에서 자동 돌입 전류 측정 및 정전 용량 측정이 수행됩니다.
돌입 전류 및 입력 정전 용량
일반적으로 전원 공급 장치를 처음 켰을 때 돌입 전류가 발생합니다. 전력 변환기는 입력 커패시턴스가 충전됨에 따라 비교적 높은 전류를 끌어옵니다. 초기 돌입 이후에는 다른 시스템 변경 사항이 발생하지 않는 한 전류가 안정 상태로 정착됩니다. 돌입 전류 측정은 보호 장치 크기 조정을 포함하여 전원 공급 장치 설계에 대한 중요한 정보를 제공할 수 있습니다. 극단적인 경우, 돌입 전류는 AC 라인에 전압 강하를 유발할 수 있습니다.
전력 분석 소프트웨어는 자동화된 돌입 측정 기능을 제공합니다. 돌입 영역을 식별하고 디스플레이에 주석을 표시합니다. 그런 다음 해당 영역 내에서 돌입 전류를 계산합니다.
돌입 전류와 입력 커패시턴스는 직접적으로 관련이 있으며, 둘 다 전력 변환기의 시동 특성에 대한 중요한 통찰력을 제공합니다.

**그림 10**. 돌입 전류는 전원 공급 장치 켜짐 중에 발생합니다. 전류 파형은 정상 상태에 도달하기 전에 점차 감소하는 피크를 보여줍니다.

**그림 11.** 스위칭 손실 측정. 상위 트레이스(주황색)는 순간 전력을 위해 전류와 전압을 곱하여 계산됩니다. 손실 측정은 순간 전력 파형에서 수행됩니다. 각 손실 영역은 측정 레이블에 해당하는 컬러 마커로 주석이 달려 있습니다. 아래 파형은 스위치 양단의 전압과 스위치를 통과하는 전류입니다.
스위칭 분석
전원 공급 장치의 스위칭 단계에서의 측정은 컨버터가 올바르게 작동하는지 확인하고, 손실 원인을 정량화하며, 장치가 정상 범위 내에서 작동하는지 확인합니다.
스위칭 손실 측정 항목
턴온 손실은 다양한 물리적 및 기생 커패시터가 충전되고, 인덕터가 자기장을 생성하며, 관련 과도 저항 손실이 발생할 때 발생합니다. 마찬가지로, 스위칭 전원 공급 장치가 꺼질 때 주 전원이 제거되었음에도 불구하고 다양한 구성 요소와 방전하고 상호 작용할 수 있는 에너지가 여전히 존재하므로 여기에서도 손실이 발생합니다.
측정 수행
스위칭 손실 측정을 위해 오실로스코프는 스위칭 장치 양단의 전압과 장치를 통과하는 전류를 측정해야 합니다. 스위칭 손실 결과는 그림 11에 표시된 것과 같이 제시됩니다.
측정 결과
- Ton: 각 사이클에 대한 턴온 전력 및 에너지 손실 값의 평균
- Toff: 각 사이클의 턴온 전력 및 에너지 손실 값의 평균
- 총계: 각 사이클에 대한 총 평균 전력 손실 및 평균 에너지 값의 평균
- 왼쪽 및 오른쪽 화살표 버튼을 통해 스위칭 사이클을 이동하고 문제 영역을 정확히 찾아낼 수 있습니다.
- 측정값은 결과 표에서도 볼 수 있습니다. 이 표는 빠른 검토를 위해 모든 스위칭 주기에 대한 누적 측정 결과를 보여줍니다.

그림 12. RDS(on) 측정. Ch1(노랑색) 파형은 FET VDS 전압이고 Ch2(녹청색) 파형은 FET 전류입니다. 전도 영역에서 전류가 높다는 것을 올바르게 나타내기 위해 파형은 위상이 반전됩니다. 연산은 RDSon 값을 플로팅하고 결과 배지는 연산 파형에 따라 계산된 최소 RDSon 값을 보여줍니다. 이 경우 1.13 mΩ입니다.
RDS(on)
이 측정은 장치가 켜져 전류를 전도하는 스위칭 주기 중 전도 구간 동안 스위칭 장치의 드레인-소스 저항을 특성화합니다. 동적 활성 저항은 장치가 켜져 있을 때 장치의 전압과 장치를 통해 흐르는 전류의 비율입니다. 커서 게이팅 기능을 사용하면 스위칭 장치의 손실에 중요한 기여를 하는 RDS(on)을 정확하게 측정할 수 있습니다.

그림 13. 트랜지스터의 안전 동작 영역(SOA) 그래프.
안전 동작 영역
스위칭 트랜지스터의 안전 작동 영역(SOA)은 주어진 전압에서 트랜지스터를 통해 안전하게 흐를 수 있는 전류를 정의합니다. SOA는 일반적으로 BJT, MOSFET 또는 IGBT 스위칭 트랜지스터의 데이터시트에 정의됩니다. 이것은 VCE (또는 FET의 경우 VDS) 대 ICE (또는 IDS) 플롯으로 주어지며, 트랜지스터가 성능 저하 또는 손상 없이 작동할 수 있는 범위를 설명합니다.
전력 분석 소프트웨어를 사용하면 장치 데이터시트에서 SOA를 4, 5 또는 6 시리즈 MSO로 전송할 수 있습니다. 그런 다음 전원 공급 장치 설계의 작동 조건을 변경하면서 실제 회로 내 장치에서 전압과 전류를 측정할 수 있습니다. 오실로스코프는 V-I 도표를 기록하고 매개변수가 SOA를 벗어나는지 여부를 나타낼 수 있습니다.
측정 수행
전원 공급 장치에서 작동하는 동안 트랜지스터의 SOA를 결정하는 데 있어 주요 과제 중 하나는 다양한 부하 시나리오, 온도 변화 및 라인 입력 전압 변화에서 전압 및 전류 데이터를 정확하게 캡처하는 것입니다. 분석 패키지는 데이터 캡처 및 분석을 자동화하여 이 작업을 간소화합니다. 측정 설정에는 스위칭 트랜지스터 양단의 전압과 전류를 프로빙하는 것이 필요합니다.
다음 단계는 SOA 마스크를 설정하는 것입니다. 그림 15에서와 같이, SOA 마스크 편집기를 사용하여 데이터시트에 정의되거나 자체 표준에 따라 트랜지스터에 대한 SOA 제한을 입력할 수 있습니다.

그림 14. 5-PWR을(를) 사용한 SOA. 데이터 포인트가 마스크 영역 안에 있으면 '통과'를 나타내는 노란색으로 표시되고, 마스크 영역 밖에 있으면 '실패'를 나타내는 빨간색으로 표시됩니다. 이 예에서 V-I 곡선이 SOA를 벗어나 스위칭 장치에 과도한 스트레스를 주었습니다.
측정 결과
설정을 완료한 후 SOA 테스트 결과는 그림 14와 같이 표시됩니다. 전압 및 전류 파형은 XY 모드에서 단일 레코드로 도식화됩니다. 플롯은 단일 수집 사이클에 대한 모든 데이터를 보여줍니다.

그림 15. SOA 마스크 편집기 창. 마스크는 스위칭 장치 데이터시트에서 가져온 (전압, 전류) 좌표 세트로 정의되거나 사용자 정의될 수 있습니다.
결과 배지는 장치가 SOA 마스크를 벗어난 횟수를 보여주고 합격/불합격 판정을 내립니다.
자기 분석
인덕터와 변압기는 스위치 모드 및 선형 파워 서플라이 모두에서 에너지 저장 장치로 사용됩니다. 일부 파워 서플라이는 또한 출력에서 필터에 인덕터를 사용합니다. 전력 변환기에서 중요한 역할을 고려할 때, 파워 서플라이의 안정성 및 전반적인 효율성을 결정하기 위해 이러한 자기 구성 요소를 특성화하는 것이 필수적입니다.
4/5/6-PWR의 자력 분석은 다음 측정 그룹인 인덕턴스, 자기 손실 및 B-H 파라미터를 자동화합니다.
인덕턴스
인덕터는 주파수에 따라 임피던스가 증가하며, 낮은 주파수보다 높은 주파수를 더 많이 방해합니다. 이 동작은 인덕턴스로 알려져 있으며 헨리 단위로 측정됩니다. 장치의 인덕턴스는 전력 분석 소프트웨어가 탑재된 오실로스코프로 자동으로 측정할 수 있습니다.
측정 수행
4/5/6-PWR 애플리케이션은 시간에 따라 전압을 통합하고 전류 변화량으로 나누어 인덕턴스 값을 계산합니다. 측정은 자기 부품 양단의 전압과 자기 부품을 통과하는 전류를 프로빙하여 이루어집니다. 인덕턴스 측정 결과는 그림 15에서 몇 가지 다른 측정 결과와 함께 제시됩니다. 노란색(Ch1) 파형은 인덕터 양단의 전압이고 시안색(Ch2) 파형은 인덕터를 통과하는 전류입니다. B-H 곡선도 함께 표시됩니다.
측정 결과
인덕턴스: 장치 또는 회로의 인덕턴스 값
자기 손실
자기 전력 손실 분석은 스위칭 전원 공급 장치의 종합적인 손실 분석의 필수적인 부분입니다. 두 가지 주요 자기 손실은 코어 손실과 구리 손실입니다. 전원 공급 장치의 구리 권선 저항은 구리 손실에 기여합니다. 코어 손실은 자기 코어의 와전류 손실과 히스테리시스 손실의 함수입니다. 코어 손실은 DC 자속에 무관하지만, AC 자속 스윙과 동작 주파수에 의해 영향을 받습니다.
측정 수행
4/5/6-PWR은 단일 권선 인덕터, 다중 권선 인덕터 또는 변압기에서 자기 손실을 계산할 수 있습니다.
단일 권선 변압기의 경우, 1차 권선의 전압을 측정하기 위해 차동 프로브가 연결됩니다. 전류 프로브는 변압기를 통해 전류를 측정합니다. 그러면 오실로스코프 및 전력 측정 소프트웨어가 자기 전력 손실을 자동으로 계산할 수 있습니다.
자기 파워 손실 결과는 그림 16에 나와 있는 것처럼 제시됩니다.
측정 결과
전력 손실: 자기 컴포넌트로 인한 총 전력 손실
자기적 특성(B-H 곡선)
자기 플럭스 밀도 B는 테슬라 단위로 측정되며 자기장의 세기입니다. 이는 자기장에 의해 움직이는 전하에 가해지는 힘을 결정합니다. A/m 단위로 측정되는 자기장 강도 또는 자계 강도 H는 자화력이라고 합니다. 재료의 투자율(µ)은 H/m 단위로 측정됩니다. 인가된 자기장에 의한 재료의 자화 정도를 측정합니다.
자기 길이와 코어 주변의 권선 수와 같은 물리적 특성은 자성 재료의 B와 H를 결정하는 데 도움이 됩니다. B-H 곡선 도표는 스위칭 공급 장치의 자기 요소 포화(또는 부족)를 확인하고 코어 재료의 단위 부피당 사이클당 손실되는 에너지 측정값을 제공하는 데 자주 사용됩니다. 이 곡선은 자속 밀도(B)를 자기장 세기(H)에 대해 도표로 나타냅니다. B와 H는 자기 길이 및 코어 주변의 권선 수와 같은 자기 부품의 물리적 특성에 따라 달라지므로, 이 곡선은 부품 코어 재료의 성능 엔벨로프를 정의합니다.

그림 16. 인덕터에 대한 자기 측정. Ch1(노란색) 파형은 인덕터 양단의 전압이고 Ch2(청록색) 파형은 인덕터 전류입니다. B-H 곡선은 디스플레이 중앙에 표시됩니다. 인덕턴스, 자기 손실 및 자기 속성은 오른쪽 결과 배지에 표시됩니다.
측정 수행
B-H 도표를 생성하려면 자기 요소의 전압 및 이를 통과하는 전류가 측정됩니다. 변압기의 경우 1차 권선뿐만 아니라 2차 권선을 통한 전류도 중요합니다. 인덕터의 권선 수(N), 자기 길이(l) 및 코어의 단면적(Ae)은 전력 분석 소프트웨어에서 B-H 곡선 도표를 계산하기 전에 먼저 구성 패널에 입력해야 합니다.
고전압 디퍼런셜 프로브가 오실로스코프의 채널 1과 변압기의 1차 권선에 연결됩니다. 이 측정된 전압은 자기 구성 요소의 자기 유도 B의 결과입니다. 채널 2는 전류 프로브를 사용하여 1차를 통과하는 전류를 측정합니다. 전류 프로브는 필요한 경우 채널 3 및 채널 4의 2차 권선을 통한 전류를 측정하는 데도 사용됩니다. 전력 분석 소프트웨어는 오실로스코프 채널 2, 3, 4의 데이터를 사용하여 자화 전류를 계산할 수 있습니다. 자화 전류 값은 H 성분을 결정하는 데 사용됩니다.
자기 속성 결과는 그림 16에 나와 있습니다.
측정 결과
- ΔB: 자속 밀도의 변화
- ΔH: 전장 강도의 변화
- 투자율: 재료의 자화 정도
- Bpeak: 자기 구성 요소에 유도되는 최대 자속 밀도
- Br: H = 0이지만 B가 여전히 양수 값을 갖는 곡선의 지점. 이것은 구성 요소의 잔류 자기로 알려져 있으며, 잔류성을 측정하는 것입니다. 잔류 자기가 높을수록 소재가 더 많은 자화를 유지합니다.
- Hc: B = 0이고 H가 음의 값인 곡선 상의 점입니다. 이는 B가 0에 도달하는 데 필요한 외부 필드를 나타냅니다. 이 H 값은 보자력이라고 합니다. 보자력 값이 작으면 구성 요소가 쉽게 소자될 수 있음을 의미합니다.
- Hmax: H축과 히스테리시스 루프의 교차점에서 H의 최대값
- I-리플: 전류의 피크 대 피크 값

**_그림 17_**. 절연 변압기/주입 변압기는 접지된 신호 소스를 플로팅 주입 저항에서 격리하는 데 사용됩니다.
주파수 응답 분석
제어 루프 응답
제어 루프 응답 분석(결과 곡선을 따서 보드 플롯이라고도 함)은 전원 공급 장치 제어 루프의 주파수 응답을 특성화하는 데 도움이 됩니다. 보드 플롯은 다양한 주파수 값에 걸쳐 계산된 피드백 루프의 게인 및 위상 이동을 나타내며, 제어 루프의 속도 및 전원 공급 장치의 안정성에 대한 귀중한 정보를 제공합니다. 벡터 네트워크 분석기(VNA)로 측정될 수 있지만, 오실로스코프 및 함수 발생기로도 측정할 수 있습니다.
전력 시스템의 응답을 측정하려면 알려진 신호를 피드백 루프에 주입해야 합니다. 이 측정을 위해 4/5/6 시리즈의 임의/함수 발생기(AFG) 옵션을 사용하여 지정된 주파수 범위에서 사인파를 생성합니다. DC-DC 컨버터 또는 LDO는 피드백 루프에 작은(5-10Ω) 주입 저항/종단 저항으로 구성되어야 함수 발생기의 교란 신호를 루프에 주입할 수 있습니다.
넓은 대역폭에 걸쳐 평탄한 응답을 갖는 주입 변압기는 주입 저항에 연결되며 접지된 신호 소스를 파워 서플라이와 분리시킵니다. Picotest J2101A 주입 변압기는 10Hz-45MHz 범위를 가지며 4/5/6 시리즈 MSO의 함수 발생기 옵션과 잘 맞습니다. TPP0502와 같은 저용량, 저감쇠 패시브 프로브는 전압 측정에 권장됩니다. 이를 통해 6 시리즈 MSO에서 500µV/div의 수직 감도로, 4/5 시리즈 MSO에서 1mV/div의 측정값을 얻을 수 있습니다.

그림 18. 시작 및 정지 주파수, 진폭, 포인트/디케이드가 제어 루프에 생성기가 주입할 자극을 결정합니다.

그림 19. 진폭 프로파일은 측정의 신호 대 잡음비(SNR)를 개선하는 데 사용될 수 있습니다. 이를 통해 DUT가 방해에 민감한 주파수에서는 낮은 진폭을, DUT가 덜 민감한 주파수에서는 높은 진폭을 적용할 수 있습니다.
연결한 후, 자극 스윕을 구성해야 합니다. 4/5/6-PWR 소프트웨어는 일정 진폭 및 프로필 진폭 방법을 지원합니다. 일정 진폭 스위프는 모든 주파수에서 동일한 진폭을 유지합니다. 프로필 방법을 사용하여 정의된 주파수 대역에서 다양한 진폭을 지정할 수 있습니다. 진폭 프로필 방법을 사용하여 측정값의 신호 대 잡음비(SNR)를 개선할 수 있습니다.

그림 20. 소프트웨어는 게인(이득)을 20log(Vout/Vin)로 계산합니다. 빨간색 파형은 주입된 신호와 출력 간의 위상 변화를 -180°를 기준으로 나타냅니다. 위상 마진(PM)은 게인 곡선이 0dB를 교차하는 지점에서 측정됩니다. 게인 마진(GM)은 위상 곡선이 0도 표시를 교차할 때 측정됩니다. 표는 각 주파수에서 게인과 위상을 보여줍니다.
위상 마진은 게인 플롯이 0dB를 교차하는 주파수에서 발생하는 게인 교차 주파수에서 측정됩니다. 위상 플롯의 해당 지점은 위상 마진을 제공합니다.
게인 마진은 위상 교차 주파수에서 측정되며, 이는 위상이 -180°를 통과할 때 발생합니다. 위상이 -180에 상대적으로 플롯되므로, 이것은 0 교차로 나타납니다. 이 위상 교차 주파수에서의 해당 게인 값은 게인 마진을 제공합니다.

그림 21. PSRR 플롯은 전원 공급 장치 입력에 적용된 AC의 감쇠가 전원 공급 장치 출력에 미치는 영향을 보여줍니다.
전원 공급 장치 제거비(PSRR)
전원 공급 제거비는 파워 서플라이가 입력의 AC 노이즈가 DC 출력에 나타나는 것을 방지하는 역량을 나타냅니다. PSRR 테스트를 수행하려면 스윕 사인파 자극이 파워 서플라이 입력에 인가됩니다. 이 측정에는 Picotest의 J2120A 라인 인젝터와 같은 DC + AC 네트워크 합산 장치가 필요합니다.

그림 22. 라인 인젝터는 함수 발생기의 AC 자극을 전원 공급 장치의 DC 입력에 추가하는 데 사용됩니다.
5/6-PWR 소프트웨어는 스윕을 자동화하고 각 주파수에서 입출력 신호 측정을 수행합니다. 주파수 대역 내 각 주파수에서 감쇠율을 20Log(Vin/Vout)로 계산하고 측정값을 디스플레이에 플로팅합니다.

그림 23. 임피던스 측정 설정. 전원 레일 프로브는 고감도와 DC에서의 고 임피던스, 저부하를 위한 50Ω AC 입력 임피던스를 제공합니다. 또는, 사용 가능한 경우 P6150 프로브를 사용하거나 DC 블록이 있는 SMA 케이블을 사용할 수 있습니다.
임피던스 측정
배전 네트워크의 임피던스 특성을 파악하면 시스템 내 노이즈의 영향을 파악하는 데 도움이 됩니다. 임피던스 곡선은 특정 주파수 대역에 걸친 임피던스 값을 나타냅니다. DUT는 보드 트레이스 및 커패시터를 포함한 PDN의 결합된 임피던스이거나, 전압 조정기 모듈(VRM)과 같은 구성 요소 또는 서브시스템일 수 있습니다.
임피던스 측정은 일반적으로 VNA를 사용하여 수행되지만, 일반적인 VNA는 저주파에서 측정하거나 10mΩ 미만의 낮은 임피던스 값을 측정할 수 없습니다. 오실로스코프 기반 시스템은 1Hz만큼 낮은 주파수까지 측정할 수 있습니다. 스코프 기반 솔루션은 스윕 중에 DUT의 입력 및 출력 신호를 모두 표시하여 시간 도메인 변화를 관찰할 수 있도록 합니다.
오실로스코프는 분석이 수행되는 동안 자극 신호와 응답을 포함하여 시간 영역 파형을 표시하는 이점도 있습니다. VNA로는 불가능합니다.
측정을 수행하려면 접지된 스코프가 DUT로부터 격리되어야 합니다. 그림 23에 표시된 예시 시스템에서는 Picotest J2113A 차동 증폭기 변압기가 이 목적에 사용됩니다. 50 Ω 파워 스플리터는 함수 발생기에서 DUT 및 오실로스코프의 채널 1로 신호를 전송하는 데 사용됩니다.

그림 24. 임피던스 대 주파수 측정 플롯. 곡선은 주파수가 변경됨에 따라 임피던스 값의 변화를 나타내는 세 개의 피크를 가집니다. 목표는 평탄한 임피던스 플롯이며, 모든 피크가 목표 임피던스보다 낮아야 합니다. 커서는 곡선상의 모든 지점을 측정하는 데 사용될 수 있습니다.
출력 분석
모든 DC 파워 서플라이 의 출력은 조정 및 노이즈에 대해 평가되어야 합니다. 4/5/6-PWR 고급 전력 측정 및 분석 소프트웨어에는 리플을 정량화하고 분류하는 도구가 포함되어 있습니다.
라인 및 스위칭 리플
간단히 말하면, 리플은 전원 공급 장치의 DC 출력에 중첩되는 AC 전압입니다. 정상 출력 전압의 백분율 또는 피크 대 피크 전압으로 표현됩니다.
전원 공급 장치 출력에 나타나는 두 가지 종류의 리플이 있습니다. 라인 리플은 라인 주파수와 관련된 리플의 양을 측정합니다. 스위칭 리플은 식별하는 스위칭 주파수를 기반으로 스위칭 공급 장치 출력에서 감지된 리플의 양을 측정합니다.
출력 라인 리플은 일반적으로 라인 주파수의 두 배이며, 스위칭 리플은 일반적으로 노이즈와 결합되어 kHz 주파수 범위에 있습니다. 라인 리플을 스위칭 리플에서 분리하는 것은 전원 공급 장치 특성화를 위한 가장 큰 과제 중 하나입니다. 전력 분석 소프트웨어는 이 작업을 크게 단순화합니다.
측정 수행
시스템의 리플을 측정하려면 전압 프로브만 있으면 됩니다. 출력 라인 및 스위칭 리플 전압을 측정하려면 차동 프로브가 시스템의 출력에 연결되어야 합니다.

**그림 25**. 5-PWR용 라인 리플 구성 탭.
라인 및 스위칭 리플에 대한 구성 탭(그림 25 참조)은 매우 유사합니다. 두 리플 측정 모두 입력 커플링(AC 또는 DC) 모드, 필요한 대역폭 제한(20MHz, 150/250MHz 또는 Full), 그리고 오실로스코프의 획득 모드(샘플, 피크 검출 또는 고해상도(High Res)) 선택이 필요합니다. 라인 리플 측정의 경우 시스템의 라인 주파수(50Hz, 60Hz 또는 400Hz)를 정의해야 합니다. 스위칭 리플 측정은 스위칭 주파수를 지정해야 합니다.
측정이 구성되면 결과는 그림 26에 표시된 대로 표시됩니다.

**그림 26.** 스위칭 리플 결과.
측정 결과
피크-피크 및 RMS 리플 값: 이것은 시스템의 라인 또는 스위칭 리플의 피크-피크 및 RMS 전압 값입니다.

그림 27. 단일 AC 전압 및 전류를 사용하여 입력 전원을 결정하고, 동시에 세 개의 출력에서 전력을 측정하여 총 효율성을 찾는 효율성 측정.
효율
장치 또는 제품의 높은 효율성은 오늘날의 경쟁 환경에서 중요한 차별화 요소입니다. 고급 전력 측정 및 분석 소프트웨어는 전력 변환(AC-DC, AC-AC, DC-DC, DC-AC) 제품의 효율을 쉽게 측정할 수 있도록 합니다. 최대 3개의 출력을 가진 전원 제품의 경우, 고급 전력 측정 및 분석 소프트웨어는 설계자가 전체 시스템의 효율을 한 번에 테스트할 수 있도록 하여 더 빠른 테스트 및 검증 시간을 제공합니다.
그림 27은 데모 보드와 수학 신호를 사용하여 다중 출력 장치를 시뮬레이션하는, 1개 입력 및 3개 출력을 갖는 AC-AC 변환기의 효율성 측정 결과를 보여줍니다. 각 입력 및 출력 전압과 전류가 측정됩니다(이 경우 시뮬레이션됨).
- 채널 3: 입력 전압
- 채널 4: 입력 전류
- 채널 7: 출력 1 전압
- 채널 8: 출력 1 전류
- 수학 3: 출력 2 전압
- 수학 4: 출력 2 전류
- 수학 6: 출력 3 전압
- 수학 7: 출력 3 전류
위 예제에서 사용자 지정 레이블을 사용하여 쉽게 식별할 수 있습니다. 애플리케이션 소프트웨어는 필요에 따라 연산 전력 파형을 자동으로 생성합니다. 위 예에서 이 파형들은 자동으로 생성되었습니다.
- 연산 1: 입력 1 전원
- 연산 2: 출력 1 전력
- 연산 5: 출력 2 전원
- Math 8: 출력 3 전원

그림 28. 효율 측정 구성은 사용자가 신호 유형과 최대 3개의 출력을 구성할 수 있도록 합니다.
애플리케이션은 테스트 중인 장치의 개별 효율성과 총 효율성을 계산하고 결과 배지에 표시합니다. 결과 테이블을 열고 보고서를 .MHT 또는 PDF 형식으로 저장할 수도 있습니다.

그림 29. 턴온 시간 측정값은 입력 전력 적용과 정상 상태 출력 사이의 지연을 찾습니다.
시간 켜기
턴온 시간은 입력 전압이 인가된 후 파워 서플라이의 출력 전압에 도달하는 데 걸리는 시간입니다. 한 채널은 입력을 측정하는 데 사용되며, 오실로스코프의 나머지 채널은 출력을 측정하는 데 사용될 수 있습니다. 이를 통해 단일 획득으로 여러 파워 레일을 측정할 수 있습니다.

그림 30. 턴오프 시간 측정은 입력 전력 제거와 거의 0에 가까운 출력 사이의 지연을 찾습니다.
시간 끄기
턴오프 시간은 입력 전압이 제거된 후 전원 공급 장치의 출력 전압을 0에 가깝게 만드는 데 걸리는 시간입니다.
AC-DC 및 DC-DC 턴온 시간 측정 기술은 다중 출력 물품의 전원 켜기 및 끄기 시퀀스를 확인하는 데 확장될 수 있습니다.
켜고 끄는 동안 전원 공급 장치 출력의 타이밍 및 시퀀싱은 최종 제품의 안정적인 작동에 중요하며, 장치가 중단 없이 작동할 수 있도록 합니다. 설계자는 최종 장치를 조정하는 데 관심을 가질 것입니다. 예를 들어, UPS가 지정된 시간 내에 안정 상태로 돌아올 때 그렇습니다. 예를 들어, 배터리는 계속해서 충전되어 DC 출력을 생성하며, 인버터 시스템은 AC 주전원으로 계속 충전됩니다. 전원이 끊기면 배터리가 인버터에 전력을 공급합니다. 배터리가 지정된 시간 내에 활성화되도록 턴오프 시간이 중요합니다.
인버터 내통과 분석
계통연계형 인버터 시스템은 계통의 전력 변동 중 의도치 않은 단독 운전을 방지하기 위해 단독 운전 방지 기능을 포함하도록 의무화됩니다. 이러한 요구 사항을 충족하기 위해 인버터 성능은 CEA, IEEE 1547 및 EVS-EN 50549와 같은 국제 표준에 대해 검증되어야 합니다. 이러한 표준에는 계통 저전압 또는 과전압 발생 시 계통연계형 인버터 또는 “스마트 인버터”가 계통을 계속 지원해야 하는 기간을 지정하는 내량 시간(ride-through timing)이 포함됩니다.
4, 5 및 6 시리즈 B 오실로스코프용 전력 분석 소프트웨어는 자동화된 라이드스루 적합성 테스트를 지원합니다. 측정은 Green Power Analysis에서 찾을 수 있으며 LVRT(저전압 라이드스루) 및 HVRT(고전압 라이드스루)를 포함합니다.

그림 31. 고급 전력 측정 및 분석 패키지(옵션. 에서 사용 가능한 녹색 전력 분석 PWR)
두 측정 모두 RMS 전압이 통과해서는 안 되는 '허용되지 않는' 영역을 정의하는 전압 및 시간 마스크에 의존합니다. 이러한 마스크에 대한 제한은 표준에 의해 정의되며, 사용자 정의 마스크도 정의될 수 있습니다.
저전압 내성(LVRT)은 전력망에 지속적인 전압 강하가 발생하는 경우 인버터의 성능을 평가합니다. RMS 계통 전압이 지정된 레벨 이하로 떨어지면 측정이 시작되며, 인버터가 필요한 시간 동안 계통을 지원하지 못하면 오실로스코프는 실패를 플래그합니다.

그림 32. 저전압 내성 측정 설정
마찬가지로 고전압 고장 횡단(HVRT)은 과전압 그리드 이벤트 중 인버터 동작을 측정하는 것입니다. 이 측정값은 사양에 정의된 제한에 따라 이러한 교란 중에 인버터 응답이 정의된 전압 시간 경계 내에 유지되는지 여부를 식별합니다.
측정 수행
측정은 그림 31에 표시된 대로 측정 패널을 통해 추가되며 여러 매개 변수를 포함합니다. 이것은 싱글샷 측정이며, 매개 변수는 새그 또는 과전압 이벤트에 대해 스코프를 구성하는 데 도움이 됩니다.
테스트 표준을 지정하면 통과/실패 마스크가 생성됩니다. 사용자 지정 마스크도 만들 수 있습니다.

그림 33. 이러한 표준은 라이드 스루 측정에서 지원됩니다. 또한 마진 테스트를 위해 사용자 지정 마스크를 정의하거나 독점 표준을 지원할 수 있습니다.
공칭 RMS 전압은 오실로스코프로 자동 측정하거나 수동으로 지정할 수 있습니다. 측정 구성에서 공칭 전압 방법을 자동으로 설정하면 전원 사전 설정 기능이 인버터의 연속 출력 파형 8주기를 캡처하고 이를 사용하여 수직 및 트리거 설정을 자동으로 조정합니다. 공칭 전압 방법이 사용자 지정으로 설정되면 시스템은 파형을 캡처하지 않습니다. 대신 사용자가 정의한 단위당 공칭 전압을 기반으로 수직 및 트리거 설정을 직접 적용합니다.

**_그림 34_**. _라이드-스루 측정용 기본 패널입니다. Power Preset은 구성 설정에 따라 오실로스코프를 구성합니다. 세로 스케일은 측정된 전압(자동) 또는 사용자가 지정한 값(사용자 지정)에 따라 설정됩니다. 선택한 표준에 따라 가로 스케일이 결정됩니다. 측정(LVRT 또는 HVRT)에 따라 트리거는 적절한 레벨로 런트 또는 에지로 설정됩니다. Go 버튼을 클릭하면 오실로스코프가 단일 샷 획득으로 설정되고 트리거를 기다립니다._
구성 후, 전원 사전 설정 버튼을 누르면 간헐적인 그리드 전압 교란을 획득하기 위한 적절한 눈금 및 트리거 설정이 자동으로 선택됩니다. Go를 탭하면 오실로스코프가 단일 시퀀스를 위해 준비됩니다.
측정 결과
그림 35는 LVRT 측정에 대한 예제 결과를 보여줍니다. 측정 결과는 첫 번째 오류 시 전압과 시간을 보여주며, 마스크 적중은 RMS 전압 측정 트레이스에 흰색으로 나타납니다.

그림 35. RMS 전압 위반이 발생하는 저전압 내성 실패. 내성 결과는 정의된 전압 시간 마스크에 대해 명확하게 표시되어 규정 준수 문제를 쉽게 식별할 수 있습니다. 테스트 한계는 인버터 RMS 전압 복구를 위한 경계 한계를 정의하는 CEA, IEEE 1547-2003, IEEE 1547-2018 (CAT-I, CAT-II 및 CAT-III), EVS-EN 50549 CAT-I 및 사용자 지정 표준에 의해 정의된 마스크입니다. 내성 조건 동안 마스크에 도달하면 테스트에 실패합니다.
ReportGeneration
데이터 수집, 보관 및 문서화는 설계 및 개발 프로세스에서 지루하지만 필요한 작업인 경우가 많습니다. 4/5/6-PWR에는 측정 결과 문서화를 거의 노력 없이 가능하게 하는 보고서 생성 도구가 포함되어 있습니다.
오실로스코프의 "다른 이름으로 저장" 기능을 사용하여 지정된 레이아웃의 완성된 보고서가 생성되어 오실로스코프 화면에 표시됩니다.

그림 36. 보고서는 .MHT 또는 .PDF 파일 형식으로 사용할 수 있습니다.
요약
4, 5, 6 시리즈 MSO 오실로스코프에서 고급 전력 측정 및 분석 옵션을 사용하면 엔지니어는 빠르고 설정 시간이 거의 소요되지 않도록 정확하고 반복 가능한 측정을 수행할 수 있습니다. 무엇보다도, 수동으로 계산할 필요가 없습니다! 오실로스코프 애플리케이션이 작업을 수행하며, 화면 캡처 및 보고 기능을 사용하여 엔지니어는 장비 설정 방식, 파형 및 측정 결과에 대한 완벽한 문서를 쉽게 제공할 수 있습니다.
어떤 프로브가 귀하의 애플리케이션에 적합합니까?
4, 5, 6 시리즈 MSO 오실로스코프는 올바른 전력 프로브와 결합할 때 최고의 전력 측정 성능을 달성합니다. 오실로스코프에는 오실로스코프와 프로브 간 통신을 지원하는 TekVPI 프로브 인터페이스가 장착되어 있습니다. www.tek.com을 참조하십시오. 권장 차동 및 전류 프로브 모델(IsoVu 절연형 프로브 및 Rogowski 프로브 포함)에 대한 특정 정보와 필요한 프로브 어댑터용 액세서리입니다.


