双脉冲测试
双脉冲测试中一个重要目标是,准确测量能量损耗。在示波器中进行准确的功率、能量测试,关键的一步是在电压探头和电流探头之间进行校准,消除时序偏差。
泰克今年推出的双脉冲测试软件(WBG-DPT)在4系、5系和6系示波器上均可使用,该软件包括一种新的专为双脉冲测试设计的消除时序偏差(deskew)的校准技术。这种新的方法与传统方法大有不同,测试速度显著加快,缩短了测试时间。
该技术适用于使用场效应晶体管或IGBT的功率转换器。在本篇文章中,我们将使用FET术语,来使得描述简单明了。
为什么要消除时序偏差(deskew)?
在设计任意一种功率变换器时,都必须尽量减少开关过程中的能量损耗。这种能量损耗可以使用示波器进行测量。一般方法是将同一时刻的电压和电流采样相乘,生成功率波形。
p(t) = v(t)*i(t)
由于功率波形表示随时间变化的能量消耗,因此可以通过对功率波形进行积分来确定能量:
E = ∫p(t)dt
要准确测量能量损耗,电流和电压波形的转换应在时间上保持一致。因此,为了准确进行能量损耗测量,设计者必须矫正测试夹具和探头造成的延迟。
一般来讲,在测试装置上开始任何测量之前都要计算探头之间的偏差。对于低电压应用,可以使用函数发生器和时序偏差校准夹具(deskew夹具)(Tektronix P/N 067-1686-03)进行校准。但是,这种方法对于高电压和大电流应用而言,并非最佳选择。
为了匹配更高功率下低压漏-源极电压(VDS)和漏极电流(ID)的测量,传统技术需要重新布线测试装置。这要求移除负载电感,并用电阻取而代之。接下来进行测量,需要匹配VDS和ID测量值。这个过程可能需要一个小时或更长时间。
图1. 传统的deskew方法是移除负载电感,用电阻替代
一种新的时序偏差校准(deskew)方法
泰克WBG-DPT解决方案是业内首创的基于软件的时序偏差校准(deskew)技术,无需重新布线,只需在进行双脉冲测量后即可执行。在新方法中,采集漏极电流(ID)用作参考波形。在导通期间,利用测试电路的参数模型计算出低压侧VDS对齐波形,其计算后的波形参考ID波形,相对于ID没有时序偏移。消除时序偏差的算法确定计算出的VDS波形与测量出的VDS波形之间的时序偏差。然后将deskew校准的数据修正到VDS测量通道。
图2. 在新方法中,时序偏差校准是在测试后进行的,参数在deskew菜单中设定
时序偏差校准过程
如上所述,时序偏差校准可在测量后进行。在开始双脉冲测试时,无需担心VDS和ID之间的偏差,随后选择deskew设置并提供以下参数:
• 探头阻抗 - 在本文中假定为电流检测电阻(CVR)或分流电阻
• 有效"回路"电感
• 偏置电压(低压侧FET关断时两端的平均VDS)
• 差分阶数(模型用于平滑的滤波器阶数)
图3. 用于建立VDS_low对齐波形的等效电路
该电路假定使用一个电流观察电阻来测量ID
在deskew菜单中输入的参数用于构建VDS对应波形。波形使用基尔霍夫电压定律建立: