耐负压噪声能力测试装置制造方法及图纸

技术编号:16066108 阅读:184 留言:0更新日期:2017-08-22 17:47
本实用新型专利技术提供了一种耐负压噪声能力测试装置,通过负压噪声产生电路产生负压噪声信号并将所述负压噪声信号提供给所述被测电路,从而实现被测电路的耐负压噪声检测。特别的,所述负压噪声产生电路通过电感储能电路产生负压噪声信号,使得所产生的负压噪声信号与被测电路在使用中所产生的瞬态负压相似度非常高,从而提高了对于被测电路耐负压噪声检测的可靠性。

【技术实现步骤摘要】
耐负压噪声能力测试装置
本技术涉及测试电路
,特别涉及一种耐负压噪声能力测试装置。
技术介绍
高压栅极驱动电路主要应用在感性负载的环境中,在开关硬切换过程中会产生一个瞬态负压的典型问题。如图1描述了一个驱动电路驱动半桥拓扑结构的应用框图,驱动电路内部连线组成的寄生电感统一用LS1、LS2和LD1、LD2表示。Vs负压噪声现象主要在高压侧功率管的关断瞬间出现,当高压侧功率管瞬间关断时,若图1所示的驱动电路外接感性负载,则此时电流相位滞后于电压相位,根据感性负载中的电流不能突变的原理,负载电流此时将会通过整体电路中存在的导通通路来维持电流方向,根据对整体电路结构的分析可得负载电流此时将会突然转换到低压端的续流二极管。而由于二极管通常存在导通时间即开关延迟,所以说在续流二极管开始钳位之前,电路中存在的正向压降与杂散电感将会使得Vs点的电压负过冲到参考地以下,负过冲可达到的最大值为-Vmax,如图2所示。而如果在死区时间内(即此时两只功率管MI与M2都关断)Vs电位没有恢复到零电平,则功率管M2开启时会出现硬开关的现象。总之Vs瞬态负压会对高压栅极驱动电路工作造成一系列异常影响,如:高本文档来自技高网...
耐负压噪声能力测试装置

【技术保护点】
一种耐负压噪声能力测试装置,其特征在于,所述耐负压噪声能力测试装置包括:电源电路、驱动电路、负压噪声产生电路以及监测电路;其中,所述电源电路向所述驱动电路、负压噪声产生电路以及监测电路提供工作电压;所述驱动电路向被测电路提供驱动信号,以使所述被测电路工作;所述负压噪声产生电路产生负压噪声信号,并将所述负压噪声信号提供给所述被测电路;所述监测电路监测所述被测电路在负压噪声信号下的工作状态。

【技术特征摘要】
1.一种耐负压噪声能力测试装置,其特征在于,所述耐负压噪声能力测试装置包括:电源电路、驱动电路、负压噪声产生电路以及监测电路;其中,所述电源电路向所述驱动电路、负压噪声产生电路以及监测电路提供工作电压;所述驱动电路向被测电路提供驱动信号,以使所述被测电路工作;所述负压噪声产生电路产生负压噪声信号,并将所述负压噪声信号提供给所述被测电路;所述监测电路监测所述被测电路在负压噪声信号下的工作状态。2.如权利要求1所述的耐负压噪声能力测试装置,其特征在于,所述负压噪声产生电路包括:脉冲产生电路、电平转换电路以及电感储能电路;其中,所述脉冲产生电路产生负压噪声控制信号并向所述电平转换电路提供所述负压噪声控制信号;所述电平转换电路对所述负压噪声控制信号进行信号放大,并将放大后的负压噪声控制信号提供给所述电感储能电路;所述电感储能电路根据放大后的负压噪声控制信号进行储能;当所述脉冲产生电路停止提供负压噪声控制信号时,所述电感储能电路储能结束并释放储能,同时产生负压噪声信号。3.如权利要求2所述的耐负压噪声能力测试装置,其特征在于,所述负压噪声信号提供给所述被测电路的浮地端。4.如权利要求2所述的耐负压噪声能力测试装置,其特征在于,所述负压噪声控制信号为固定频率和脉宽可变的脉冲信号。5.如权利要求4所述的耐负压噪声能...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘骑魏建中瞿琛何坤元傅宇航
申请(专利权)人:杭州士兰微电子股份有限公司
类型:新型
国别省市:浙江,33

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