Lülitustoiteallikad professionaalsetes võimsusvõimendites
Kuna paljudes tööstusharudes kasvab nõudlus lülitustoiteallikate järele, on järgmise põlvkonna lülitustoiteallikate võimsuskadude mõõtmine ja analüüsimine ülimalt oluline. Selles rakendusvaldkonnas aitavad TDS5000 või TDS7000 seeria digitaalsed fluorestsentsostsilloskoobid koos võimsuse mõõtmise tarkvaraga TDSPWR2 teil hõlpsasti täita vajalikke mõõtmis- ja analüüsiülesandeid.
Uus lülitusrežiimi toiteallika (SMPS: Switch Mode PowerSupply) arhitektuur, vajadus suure andmesidekiiruse ja GHz-klassi protsessorite järele väga suure voolu ja madala pinge tagamiseks, mis annab toiteseadmete projekteerijatele efektiivsuse, võimsustiheduse, mitme aspekti töökindlus ja maksumus, lisades nähtamatut uut survet. Nende vajaduste projekteerimisel arvessevõtmiseks on disainerid kasutusele võtnud uued arhitektuurid, nagu sünkroonalaldamine, aktiivvõimsusfiltri korrigeerimine ja suurenenud lülitussagedus. Need tehnoloogiad toovad kaasa ka mõningaid suuremaid väljakutseid, näiteks: lülitusseadme suuremad võimsuskadud,
soojuse hajumine ja liigne EMI/EMC.
Üleminekuperioodi "väljas" (sees) kuni "sees" (väljas) olekusse ilmub toiteallika seadmel suur võimsuskadu. ("sees" või "väljas" olekus olevate seadmete võimsuskaod on väiksemad, kuna seadet läbiv vool või seadme pinge on väike). Induktiivpoolid ja trafod isoleerivad väljundpinge ja siluvad koormusvoolu. Induktiivpoolid ja trafod on samuti vastuvõtlikud lülitussagedustele, mis võib põhjustada võimsuse hajumist ja aeg-ajalt küllastumisest tingitud rikkeid.
Lülitis oleva vooluahela skeem
Kuna lülitustoiteallikas hajuv võimsus määrab toiteallika soojusefekti üldise efektiivsuse, on lülitusploki ja induktiivpooli/trafo võimsuskadude määramine äärmiselt oluline mõõt. See mõõtmine määrab energiatõhususe ja soojuse hajumise.






