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Verbesserung der Leistung von Energieverwaltungsgeräten

Mithilfe von Energieverwaltungsgeräten, einschließlich Energieverwaltungs-ICs, Energieverwaltungseinheiten, Batterieverwaltungseinheiten und DC/DC-Wandlern, können vielfältige, kundenspezifische Anwendungen entwickelt werden, die u. a. in Anwendungen wie Elektrofahrzeugen, Smart Homes, intelligenten Geräten, Motorsteuerungen und Geräten zum Schutz vor Stromausfällen eingesetzt werden. Konstruktionsingenieure erforschen weiterhin, wie ihre Geräte die Energieeffizienz bei großen Spannungsbereichen und verschiedenen Umgebungsbedingungen verbessern können.

Schnelleres Testen von Energieverwaltungsgeräten

Test PMICs and PMUs

PMIC/PMU ist die wichtigste Batteriemanagementkomponente in batteriebetriebenen Geräten.


Weitere Informationen:

So beschleunigen das Testen von Energieverwaltungseinheiten

Testen Sie PMICs und PMUs

Das Design und die Bewertung von Energieverwaltungs-ICs (PMIC) oder Energieverwaltungseinheiten (PMU) sind sehr wichtige Schritte im Produktentwicklungsprozess. PMIC/PMU ist das Modul, das in einem elektronischen Gerät die Batterie verwaltet. Die Beurteilung eines PMIC/PMU ist wichtig, um sicherzustellen, dass das Produkt bei unterschiedlichen Ladezuständen, Kapazitätsniveaus (in Amperestunden) und Impedanzen ordnungsgemäß funktioniert, und um sicherzustellen, dass die Lade-/Entladefunktion fehlerfrei läuft, damit der Akku nicht durch übermäßige Ladung oder übermäßige Entladung beschädigt wird.

Stellen Sie die höchstmögliche Leistungsintegrität sicher

Durch die Charakterisierung von PMICs, PMUs und Batteriemanagementeinheiten (BMU) hinsichtlich Leistungsintegrität, Leistungseffizienz, Signalintegrität, Gleichtaktrauschen und Multi-Rail-Management wird sichergestellt, dass die Geräte wie vorgesehen funktionieren und optimiert sind. Diese Lösung zur Analyse der Energieintegrität enthält Tastköpfe und Analysetools sowie entweder ein MSO der Serie 5 B oder der Serie 6 B für eine schnellere Validierung.

  • Stromversorgungssequenz validieren
  • Welligkeit auf Stromschienen messen
  • Spannung, Stromstärke und digitale Signale zuordnen
Tektronix 6 Series B 5 Series B Ensure Highest Power Integrity

Softwaretools für Oszilloskope haben die Validierung der Leistungsintegrität beschleunigt.


Weitere Informationen:

Referenzlösung zur Energieintegritätsanalyse

Erste Schritte bei Stromschienenmessungen

Validating Power Rail Performance

Nutzen Sie die Fähigkeiten von Stromschienen-Tastköpfen, um zusätzliches hochfrequentes Rauschen zu analysieren, das die Welligkeit überlagert.


Weitere Informationen:

Messen von Welligkeit und Rauschen auf Stromschienen

 

Überprüfen der Leistung von Stromschienen

Leistungsintegrität, Signalintegritätsanalyse, Stromschienen- und Welligkeitsmessungen spielen eine entscheidende Rolle, insbesondere bei hochintegrierten System-on-Chip- und Mikroprozessordesigns, bei denen mehrere Technologien miteinander verbunden sind. Es ist wichtig, auf jeder DC-Leitung zu prüfen, ob der zugeführte Strom innerhalb des Toleranzbands eines Zielsystems oder -geräts liegt. Die typischen Anwendungen finden sich in allen Branchen, in denen eine Stromumwandlung erforderlich ist und in deren Schaltungsdesign mehrere Gleichspannungsebenen vorliegen.

Testen Sie DC-DC-Wandler

Angesichts des zunehmenden Drucks, Produkte zu entwickeln, die weniger Strom verbrauchen und eine längere Batterielebensdauer haben, müssen Ingenieure eine noch effizientere Energieumwandlung erzielen. Daher sind zahlreiche Messungen erforderlich, um die elektrischen Parameter von DC-DC-Wandlern zu beschreiben. Die durchgeführten Tests umfassen Leitungsregulierung, Lastregulierung, Genauigkeit der Eingangs- und Ausgangsspannung, Ruhestrom, Effizienz, Einschaltzeit, Welligkeit und Reaktion bei Störspitzen. Einige dieser Tests erfordern DC-Testgeräte zur Beschaffung und Messung; andere erfordern ein Oszilloskop, und einige erfordern möglicherweise beides.

Test DC-DC Converters

Testen nicht isolierter DC/DC-Wandler mit einem Oszilloskop und zwei SMUs.


Weitere Informationen:

Vereinfachte Charakterisierung von DC/DC-Wandlern

Produkte

5 series B MSO - MSO58B

MSO (Mixed-Signal-Oszilloskop) der Serie 5 B

Das MSO der Serie 5 ist ein Mixed-Signal-Oszilloskop mit einem hochauflösenden Touchscreen-Display, bis zu 8 Eingängen, 12-Bit-Analog-Digital-Wandler und einer Bandbreite von bis zu 2 GHz.

6 Series B MSO Mixed Signal oscilloscope

MSO (Mixed-Signal-Oszilloskop) der Serie 6 B

Fehlerbehebung und Validierung von Hochgeschwindigkeitsdesigns mit Bandbreiten, die bei 1 GHz beginnen und bis zu 10 GHz erweitert werden können.

2602B Front

SMU 2600B: Einzel- oder Doppelkanalsysteme

  • Halbleiter-Produktionstest
  • Halbleiter-Gerätedesign
  • Transistorcharakterisierung
  • IDDQ-Tests und Standby-Stromtests
  • Multi-Pin-Gerätetest
Series 2280 Precision Measurement Variable Bench Power Supply

DC Power Supply mit Präzisionsmessung der Serie 2280

  • 192 W mit bis zu 6 A
  • 6 ½, 10-nA-Strommessauflösung
  • Zeigt Spannungs- und Stromdiagramme an
Power rail probes

Power Rail Probes

Power Rail Probes bieten geringes Rauschen, niedrige Lasten, hohe Bandbreiten und hohe DC-Offsets speziell für Leistungsintegritätsmessungen.

High voltage differential probes

Hochspannungs-Differentialtastkopf

Branchenführende Leistungseigenschaften bis zu 6.000 V. Sicherheitszertifizierung.