Test de l'efficacité énergétique

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Test de convertisseurs pour quantifier les pertes de puissance

L'efficacité est un paramètre essentiel lors de la caractérisation des alimentations, incluant celles qui ne fonctionnent qu'à faible puissance (<100 W). Le test de l'efficacité énergétique quantifie les pertes de conversion de puissance, donc cela repose sur la mesure précise à la fois de la puissance d'entrée et de sortie.

Dans la validation finale et le test de conformité, un analyseur de puissance dédié – tel que le LMG600 Series – est couramment utilisé. Cet instrument fournit des mesures très précises de la puissance d'entrée.

Cependant, le test de l'efficacité énergétique ne se limite pas seulement aux étapes finales du test. Il est également important pour la phase de conception, car quasiment chaque composant du circuit d'une alimentation influence l'efficacité. Un retour d'information rapide au cours du développement permet aux ingénieurs d'optimiser de manière itérative la conception.

C'est là que l'oscilloscope joue un rôle essentiel. En tant que principal outil de diagnostic dans le développement de circuit, il permet aux concepteurs de mesurer à la fois les tensions et les courants d'entrée et de sortie, à partir desquels la puissance – et donc l'efficacité – peuvent être calculées. Bien que l'oscilloscope propose généralement une précision absolue plus faible que l'analyseur de puissance, il fournit une bande passante significativement plus élevée et un échantillonnage plus rapide, avec des capacités de déclenchement avancées. Cela permet aux ingénieurs d'observer les effets dynamiques et le comportement transitoire qui peuvent impacter l'efficacité mais qui ne sont pas facilement capturés avec un analyseur de puissance.

Vos défis dans le test de l'efficacité énergétique

Des applications telles que l'alimentation d'un centre de données IA , la conversion de puissance d'un véhicule électrique (EV) , les inverseurs d'énergie renouvelable et les moteurs exigent une efficacité encore plus élevée dans des conditions de fonctionnement élargies. Puisque les objectifs d'efficacité approchent et dépassent les 98-99%, l'incertitude de mesure elle-même devient un défi majeur.

Pour le test de l'efficacité énergétique, la puissance réelle doit être mesurée. Cependant, la mesure de la puissance réelle est de plus en plus difficile au sein des systèmes AC car les convertisseurs de puissance modernes génèrent des formes d'ondes très dynamiques et distordues qui contiennent des comportements d'harmoniques de commutation, d'ondulation, de transitoires rapides et de courants non linéaires. Ainsi, les mesures traditionnelles de puissance à faible bande passante ne suffisent pas pour capturer le vrai comportement du système.

Les autres défis incluent :

  • Lors de l'utilisation des oscilloscopes pour mesurer l'efficacité, la tension, le courant et le biais de canal à canal doivent être rigoureusement adaptés.
  • Des rapports dv/dt et di/dt élevés créent des tensions de mode commun qui se couplent au sein des trajets de mesure, engendrant un décalage, un enroulement et une puissance erronée. Des boucles de masse, de longs cordons et un mauvais positionnement de sonde peuvent accentuer le budget d'erreur, en particulier sur le côté élevé du demi-pont ou avec des nœuds non référencés.
  • A faible charge, les pertes absolues sont petites, mais l'incertitude relative est élevée. Le décalage du capteur, la quantification du CAN, les fuites, la puissance de biais et la consommation du ventilateur / contrôleur peuvent dominer les signaux mesurés. De nombreuses affirmations “efficacité maximale de 99%” sont difficiles à valider à 10% près sans des configurations extrêmement précises.
  • Les pertes et le RDS (on), les champs magnétiques et l'ESR changent avec la température. Sans équilibre thermique et un environnement / montage défini, la répétabilité en souffre.
  • Les pertes de puissance sont très dépendantes de la température. Sans équilibre thermique, sans conditions ambiantes contrôlées et sans configurations de montage répétables, les mesures d'efficacité peuvent dériver de manière significative entre les mesures.

Solutions haute performance pour le test d'efficacité énergétique

Rohde & Schwarz propose des solutions de mesure complètes dédiées au test de l'efficacité énergétique, en soutenant les ingénieurs dès le début du débogage jusqu'à la conformité finale et la validation.

Nous proposons :

  • Des analyseurs de puissance très précis pour les tests de validation, de conformité et de convertisseur de bout de ligne
  • Des oscilloscopes multivoies à bandes passantes élevées avec d'excellentes capacités d'adaptation de canaux et de redressement pour une analyse de commutation précise
  • Des sondes pour des mesures d'efficacité précises, même dans des applications WBG
  • Des options logicielles d'analyse de puissance dédiées, telles que les K31 et K333, qui accélèrent la caractérisation de l'efficacité tout au long du cycle de conception
  • Des capacités avancées de déclenchements numériques et sur zones qui capturent des événements transitoires sur le trajet de la conversion de puissance, en simplifiant le débogage et la visualisation des signaux afin de faciliter le débogage

Avantages de nos solutions de test de l'efficacité énergétique

  • Précision et performance de mesure élevées pour des résultats fiables et répétables
  • Mesures d'efficacité traçables du développement à la production
  • Automatisation étendue du test pour accélérer les flux de travail
  • Support mondial du développement d'application pour une assistance experte dans le monde entier

Discutez de vos cas de test d'efficacité énergétique avec nos experts.

Test de l'efficacité énergétique FAQ

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