
在設計各類電子產品時,系統電源的供應和使用是關鍵性的因素。個人電腦、電信和廣播設備,以及軍事設備均迫切需要小量電源供應,以提供日趨小型套件更多電流。由於其外型輕巧和較低的成本,高頻開關式電源 (切換器) 已成為大多數應用的首選解決方案。雖較傳統的線性電源更複雜,切換器的尺寸卻沒有因此而按比例放大。 在設計電源供應器或是將它們推出上市之前,必須全面瞭解任一電源供應器的行為。畢竟這是終端產品的效能、安全,和可靠性之基礎。謹慎的設計師會在設計階段全面特性電源供應器的行為。供應器中的元件 (特別是主動元件) 可能會遇到遠超過其平均操作位準的瞬間狀況。工程師在選擇如功率 MOSFET (metal oxide semiconductor field effect transistor,金氧半場效電晶體) 和 IGBT (insulated gate bipolar transistor,絕緣閘雙極電晶體) 的元件時,必須注意到它們的這些峰值和說明。 目前存在多個已接受的電源量測程序,但在電源設計評估中有幾個基本的方法必不可少。歷史上,這些方法都依賴於用數位電錶進行靜態電流和電壓量測。然而,使用者仍需有關動態性能得有意義的資料,才能偵測在開關組件中所隱藏的問題。因此,示波器已成為切換式電源評估的基礎。隨著不斷增加的切換頻率和邊緣速度,使用者將需具備全功能的寬頻儀器以擷取細微的訊號細節。 本文除探討觀察電源供應器中功率 MOSFET 電路行為所使用的部分工具和技巧,著重在確保精確量測所需之工具和準備作業外;還顯示這些讀數如何能偵測這些躲過靜電瞬間功率峰值的量測技巧。 待測裝置 圖 1 顯示了切換器輸入側的簡化電路。對切換式電源及大多數電源轉換產品 PWM 馬達驅動器、電子安定器等等而言,MOSFET功率晶體管配置是典型的結構。MOSFET 是浮動的裝置,沒有任何輸入交流接地或輸出接地端子。因為將示波器探棒的接地導線連接到任何電晶體的終端將會造成該點短路,所以此處無法利用傳統的示波器設定進行簡單的接地參考的量測。