必须先确认控制器支持并启用跳周期功能,再设置3%~8%轻载、中值输入电压及切断辅助供电,最后用差分探头观测原边驱动或副边整流信号,捕获脉冲串—静默期—脉冲串的典型波形特征。

要在LLC谐振架构电源测试中清晰捕捉轻载状态下跳周期(Skip Cycle)的真实波形,必须绕过常规满载调试路径,直接构建能触发控制器主动进入间歇模式的测试条件——否则示波器屏幕上只会显示连续开关波形,根本看不到跳周期的断续特征。
确认控制器支持跳周期功能并启用对应模式
查阅所用LLC控制器的数据手册,确认其具备轻载跳周期(如ON Semiconductor NCP1399、TI UCC25630等芯片标注的“Burst Mode”或“Skip Mode”)。【若控制器无此功能,后续所有操作均无效】
在控制电路板上找到跳周期使能引脚(常见为MODE、SKIP_EN或BURST引脚),用万用表测量其电平:高电平有效则接VDD,低电平有效则接地。部分芯片需通过电阻分压网络设定阈值,此时必须按手册推荐阻值焊接,不可悬空。
这一步不能跳过——很多工程师误以为轻载自然跳周期,结果发现波形始终连续,根源就是该引脚未正确配置。
设置负载与输入条件以强制进入跳周期区
将电子负载设为恒流(CC)模式,电流值调至额定输出电流的3%~8%之间(例如标称20A输出,则设0.6A~1.6A)。【低于3%可能触发完全打嗝保护,高于8%则无法稳定进入跳周期】
输入电压取设计范围中值(如宽压输入36–75V,则设54V),避免使用极限值——轻载时输入电压偏高会抬升增益曲线,抑制跳周期触发。
关闭所有辅助供电路径(如待机5V绕组供电的监控IC),确保主控芯片仅由主变压器辅助绕组供电;否则辅助供电持续供能会掩盖真实跳周期行为。
示波器探头连接与关键观测点选择
方法一:原边驱动信号观测
CH1接上管MOSFET栅极(G极),使用10×高压差分探头;CH2同步接HB节点(半桥中点),同样用10×差分探头。触发源选CH1上升沿,触发模式设为“单次”,时基调至2ms/div以上。
方法二:副边整流信号反推
CH1接次级同步整流MOSFET栅极(若为二极管整流,则测阴极对地电压),CH2接输出电容正极。此法可直观看到输出电压纹波中的周期性平台段,每个平台对应一个跳过的开关周期。
注意:不要把探头地线夹在输出地上再测HB节点——共模电压会击穿探头。差分探头的两个端子必须严格接在被测两点间,地线悬空。
捕获与识别跳周期波形特征
第一步:调节示波器Memory深度至最大(≥10M点),开启“Waveform History”回放功能。
第二步:让系统稳定运行30秒以上,点击“Single”触发一次,等待自动停止。
第三步:用光标横向展开时间轴,寻找连续多个开关周期突然中断、随后出现一段长达数毫秒的静默期(驱动信号全为低电平)、接着又恢复开关动作的片段。
典型跳周期波形表现为:一串4–12个连续开关脉冲(每脉冲宽度约500ns–2μs)→ 一段1.8–8ms的平坦驱动低电平 → 再次重复脉冲串。静默期内HB节点电压稳定在输入电压一半(半桥结构),且无谐振电流振荡。
若看到静默期中HB节点缓慢爬升或跌落,说明变压器存在漏感储能未释放,属于异常跳周期,需检查RCD吸收网络或同步整流时序。











