制御ループ解析

電力変換

スイッチング解析

電力変換スイッチング解析用のソリューション

パワーコンバーターの効率を最大化する一般的な実践方法は、スイッチング周波数を上げることです。電源設計のスイッチング速度を上げる際には、タイミング特性、ハイ側とロー側のトランジスタ間の相互作用、シュートスルーや過剰なEMIなどの不要な出力を検討する必要があります。ローデ・シュワルツのオシロスコープ、パワープローブ、ソフトウェアを使用して、電源設計者は設計の評価および最適化が可能です。

関連コンテンツ

ホワイトペーパー:フルブリッジコンバーターの検証要件を満たすためのオシロスコープ測定

このホワイトペーパーはフルブリッジコンバーターのテストの複雑さについて解説し、検証プロセスを効率化する方法を理解するのに役立ちます。

詳しくは

ホワイトペーパー:スイッチング解析

特に安全性が重視される自動車、航空宇宙、および防衛システムでは、パワーコンバーター設計の信頼性をテストすることがきわめて重要です。MLCCのDCバイアス特性などのコンポーネントの動作ポイントや、ボディダイオードに見られるような負荷依存の共振などの動的な要素を検討する必要があります。コンポーネントは、経年変化や温度変化によっても変化します。過渡的な動作を考慮して、さまざまな負荷や環境下でコンバーターを特性評価するには、広範なテストカバレッジが不可欠です。このホワイトペーパーでは、プロービング、スイッチング解析、信頼性テストの手法について詳細に探求します。

詳しくは

アプリケーションカード:MXOオシロスコープによる電動ドライブトレインの最適化

自動車業界は、電動化に伴う変革のさなかにあります。電動ドライブトレインの正確な測定と解析は、性能、効率、信頼性の向上に重要な役割を果たします。MXOオシロスコープは、このような測定に不可欠のテストツールとなっています。電圧/電流波形に関してリアルタイムに洞察が得られるため、エンジニアや作業者は、複雑なメカニズムを調査して、ドライブトレインの性能と効率を改善できます。

詳しくは

アプリケーションカード:設計プロセス中のフルブリッジコンバーター動作の信頼性を向上させる方法

フルブリッジトポロジーを含むパワーコンバーターは、コンパクトで効率が高くコストの影響を受けやすい電気通信やサーバーで頻繁に使用されるため、複雑になります。同期整流器スイッチを含むすべての主要なプライマリスイッチのスイッチングパターンは、最初のプロトタイプを構築する前に検証する必要があります。このような複雑な検証では、致命的なスイッチングパターンを防止するためにスイッチングパターンを適切に測定することが求められます。コンバーターのスイッチングプロセスにおける想定外のイベントを特定する際には、専門知識と適切な測定ツールが不可欠です。

詳しくは

アプリケーションノート:AC/DCコンバーターのテストの基礎

このアプリケーションノートでは、さまざまなパワーレベルに使用される最も一般的な回路を紹介します。エレクトロニクスの至る所で使用されているスイッチング電源(SMPS)コンバーターに重点を置いて説明します。特に、さまざまなテイストのフライバックコンバーターの設計を取り上げて説明します。

詳しくは

ウェビナー:制御設計に対するインダクターの飽和の影響

このウェビナーは、パワーエレクトロニクスの設計に携わるエンジニアを対象としています。

詳しくは

ウェビナー:スイッチング電源の設計と飽和インダクターの基礎

このウェビナーは、電源の設計に携わるエンジニアを対象としています。

詳しくは

ウェビナー:スイッチング解析 - パワーコンバーターの設計における信頼性のテスト

このウェビナーは、パワーコンバーターの設計に携わるエンジニアを対象としています。

詳しくは

手順ガイド:ダブルパルステスト

この手順ガイドでは、ダブルパルステスト(DPT)の基本概念と必要な測定セットアップを説明し、測定に影響するパラメータの概要を示します。また、測定のための実用的ヒントも紹介しています。

詳しくは

フライバックコンバーターのスナバ回路の検証方法

電源トポロジーにスナバ回路を用いる必要があるため、適切で信頼性の高いデザインを実現するために、デザイン過程では特有の検証方法を用います。このアプリケーションノートでは主に、これらの検証方法に焦点を当てて説明します。

詳しくは

ダブルパルステストのヒントとテクニック

テストセットアップの設計から確度の高い測定の実行まで。ダブルパルステストは、パワーエレクトロニクスデザインで用いられる標準的なテスト手法です。確度の高い測定を実現するには、テストセットアップを慎重に設計し、適切な測定機器を選択する必要があります。このアプリケーションノートでは、ダブルパルステストセットアップの重要な要素と確度の高い測定の実行方法について説明します。

詳しくは

AppCard:ハードスイッチング方式ハーフブリッジ構成でのテストカバレッジの拡大

電源コンバーター/インバーターのデザインで高いパワーレベルを実現するには、通常、ハードスイッチング方式のハーフブリッジ構成をベースにします。こうしたセットアップでは、ユーザーは、適切なスイッチング操作によるシュートスルーイベントの防止に、特に注意を払う必要があります。R&S®RTEおよびR&S®RTO オシロスコープを使用して複雑なリアルタイムトリガ条件を設定すると、コンバーター/インバーターシステムのテストカバレッジが拡大し、信頼性が向上します。

詳しくは

ホワイトペーパー:ゲートドライブ測定における注意事項

ゲートドライバーの電源投入時間と電源オフ時間が短くなるほど、正確な測定を行うのは難しくなります。測定確度を向上させるには、適切なプローブを選択し、適切なプロービングを行うことが重要です。このホワイトペーパーでは、測定を行う上でのガイドラインを提供します。

詳しくは

ウェビナー:ハーフブリッジおよびゲートドライブの測定と手法

登録して、ローデ・シュワルツのテクノロジーマネージャーであるTom Nevilleによる、2020年3月のウェビナー:「ハーフブリッジおよびゲートドライブの測定と手法」をご覧ください。

詳しくは

ホワイトペーパー:SiCデザインのテスト

このホワイトペーパーでは、デザインをSiからSiCに移行する際のEMIに関する課題、テストツールとテスト方法、そして緩和と最適化の手法について説明します。

詳しくは

ワイド・バンドギャップ・デバイスのスイッチング解析

パワーコンバーター設計のシリコンからワイドバンドギャップへの移行

SiCやGaNのようなワイドバンドギャップ(WBG)材料を使用した多くのパワーコンバーターのデザインが、市販されるようになってきています。スイッチング損失および伝導損失を特定して、効率利得を最適化し、シュートスルーや過剰なEMIのような悪影響を回避するには、WBG半導体の高速スイッチング機能を十分に評価する必要があります。高分解能と低雑音性能を兼ね備えたローデ・シュワルツのオシロスコープと、周波数全体で優れたコモンモード除去性能を提供する高電圧差動プローブを組み合わせて使用すれば、パワーコンバーターの設計者は以下を実行できます。

  • スイッチング損失および伝導損失の正確な測定
  • 数百psから数十nsの立ち上がり/立ち下がり時間の検証
  • デッドタイムなどのタイミングイベントの評価

R&S 高電圧差動プローブのファクトシートを参照してください。

スイッチング解析測定器

電力変換の設計は、比較的高い周波数でスイッチングし、さらに高電圧へと移行しています。正確なスイッチング解析測定には、高分解能オシロスコープだけでなく、最高の性能、広い差動/コモンモードレンジ、帯域幅全体で高いコモンモード除去比を備えた高電圧差動プローブが必要です。

関連製品

R&S®RTM3000/RTA4000

Power of tenにより信号を詳細に解析できます。最大1 GHzの帯域幅を備えた本オシロスコープは、10ビットの垂直分解能と大容量メモリにより、フル帯域幅で長時間にわたる捕捉が可能です。

商品情報

R&S®RTO6 オシロスコープ

より大きな15.6インチのフルHDタッチスクリーンのユーザーインタフェースをアップデートし、ワークフローが簡素化されているため、日々の測定作業が迅速化されます。R&S RTO6は、9.4ビットという優れたENOB、100万波形/秒の卓越した更新レート、解析機能の包括的なツールセットなど、最先端の仕様を備え、エンジニアのワークベンチでデザインを詳細に解析することができます。

商品情報

R&S®RT-ZHD 高電圧差動プローブ

優れた性能、広い差動/コモンモードレンジ、帯域幅全体で高いコモンモード除去比を備えた設計です。

商品情報

関連トピック

効率テスト

詳しくは

EMIデバッグおよび解析

詳しくは

制御ループ解析

詳しくは

リクエスト情報

ご質問や詳細な情報のご要望などがございましたら、こちらのフォームよりお気軽にお問い合わせください。担当者よりご連絡させていただきます。

マーケティング・パーミッション

お問い合わせ内容が送信されました。 後ほどご連絡致します。
An error is occurred, please try it again later.