A rendszer egyenáramú tápegységeinek kimeneti válaszsebessége
Sok eszköz többféle DC előfeszítő feszültséget használ a teszteléshez, hogy biztosítsa a megfelelő teljesítményt a megadott működési tartományon belül. Több előfeszítő feszültség megváltoztatása további néhány másodpercet igényelhet, ami a tesztelési idő jelentős részét teszi ki.
Ha a tápegység kimeneti feszültségértékét új értékre változtatja, több lépés történik, amint az 1. ábrán látható. Ezek a lépések mindegyikéhez időkorlát szükséges.
Amint a tápegység megkap egy parancsot, fel kell dolgoznia azt, vagyis a parancsfeldolgozási időt. Ezután a kimeneti teljesítmény reagál, és új beállítás lesz. Egy bizonyos beállított frekvenciasávon belül a * végső érték eléréséhez szükséges idő a kimeneti válaszidő.
Az egyenáramú áramforrások közötti különbségek a különböző rendszerekben igen jelentősek lehetnek. Az 1. táblázat összehasonlítja a hagyományos rendszer egyenáramú tápegységeinek reprezentatív parancsfeldolgozási és kimeneti válaszidejét az áteresztőképességre optimalizált egyenáramú tápegységek (jelen esetben az Agilent N6750A sorozatú egyenáramú tápegységek) idejével. A 2. ábrán látható módon az N6700 moduláris táprendszer sorozathoz tartozik. A gyors kimeneti válasz több száz ezredmásodperccel csökkentheti az új feszültségbeállításokhoz szükséges időt
A feszültségcsökkentés programozója befolyásolja a kimeneti válaszidőt
A feszültség gyors változtatása mindkét irányban kulcsfontosságú a nagy{0}}áteresztőképességű teszteléshez, ezért figyelmet kell fordítani a kimeneti válaszidő fokozatos-leprogramozására. Sok tápegység a DUT tényleges terhelésére támaszkodik a feszültség csökkentése érdekében. Kis terhelés esetén, feszültségszabályozó programozó nélkül, egy másodpercbe telhet, amíg egyes tápegységek elérik a végső értéküket. A nagy teljesítményre optimalizált tápegység belső buck programozót használ. A lefelé-programozó egy olyan terhelési áramkör, amely gyorsan kisüti a tápegységet és a DUT-kondenzátort, hogy a DUT terheléstől függetlenül gyors lefelé-programozást érjen el.
A válaszsebesség hatása a tesztteljesítményre: Az autóipari ECU-példány számos feszültségen teszteli az autóipari elektronikus vezérlőegységet (ECU), amint az a 3. ábrán látható. Feltételezve, hogy gyors reagálású tápegységet használnak, 200 ezredmásodperccel csökkenthető a kimeneti válaszidő. Egy 20 másodperces teszt során 15 V-os feszültségváltozással rendelkező ECU esetében 3 másodperccel csökkentheti a tesztidőt, vagy 15%-kal javíthatja a teljesítményt. Az autóelektronikai iparban egyértelmű a hajlandóság és üdvözlés e fejlesztés iránt.






