开关电源寿命

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开关电源中电解电容寿命预测分析

开关电源中电解电容寿命预测分析

开关电源中电解电容寿命预测分析摘要:本文首先阐述了铝电解电容的失效机理探究,接着分析了电容寿命影响因素,最后对电容寿命预测进行了探讨。

关键词:开关电源;电容;失效引言:在开关电源产品中,电解电容是不可或缺的关键储能与电能变换元件。

然而,在高纹波电流、高温的功率变换应用场合中,相对于其他电子元器件,电解电容的寿命是最短的。

因此,电解电容是制约电源产品使用寿命的关键元件。

1铝电解电容的失效机理探究1.1漏液铝电解电容的工作电解液呈酸性,漏出之后会严重污染和腐蚀周围元器件和印刷电路板。

同时,由于漏液而使工作电解质逐渐干涸,丧失了修补阳极氧化膜介质的能力,导致电容器击穿或电参数恶化而失效。

1.2爆炸当工作电压中交流成分过大,或氧化膜介质有较多缺陷,或存在Cl-、SO42-之类有害离子时漏电流较大,电解作用产生气体的速率较快,且工作时间越长,漏电流越大,温度愈高,内气压愈高。

若电容密封不佳可造成漏液,密封良好时则引起爆炸。

1.3开路在高温或潮湿环境中长期工作时可能出现开路失效,其原因是阳极引出箔片遭受电化学腐蚀而断裂。

此外,阳极引出箔片和阳极铆接后如果未经充分压平,则由于接触不良会出现间歇开路现象。

另外,阳极引出箔片和焊片的铆接部分由于氧化也可引起开路。

1.4击穿这是阳极氧化膜破裂,导致电解液直接与阳极接触而造成。

氧化膜可能因材料、工艺或环境条件等方面的各种原因而受到局部损伤,若在损伤部分存在杂质离子或其他缺陷,使填平修复工作无法完善,则在阳极氧化膜上会留下微孔,从而造成击穿。

1.5电容量下降与损耗增大在使用后期,由于电解液损耗较多,溶液变稠,电阻率因黏度增大而上升,使工作电解质的等效串联电阻增大,导致电容器损耗增大。

同时黏度增大的电解液难以充分接触经腐蚀处理的凹凸不平铝箔表面上的氧化膜,使极板有限面积减小,引起容量急剧下降,导致寿命近于结束。

此外,工作电解液在低温下由于黏度增大,也会造成损耗增大与电容量下降。

决定开关电源寿命的元器件,各部件寿命的评估计算

决定开关电源寿命的元器件,各部件寿命的评估计算

决定开关电源寿命的元器件,各部件寿命的评估计算
 1、决定开关电源寿命的元器件
 ①电解电容器
 电解电容器的封口部位会漏出气化的电解液,这种现象会随着温度的升高而加速,一般认为温度每上升10℃,泄漏速度会提高至2倍。

因此可以说电
解电容器决定了电源装置的寿命。

 ②风扇
 球形轴承及轴承的润滑油枯竭、机械装置部件的磨损,会加速风扇的老化。

加之近年的DC风扇的驱动回路开始使用电解电容器等部件,所以有必要将
回路部件寿命等因素也一并考虑进去。

 ③光电耦合器。

开关电源32个检测项目检测方法与检测设备

开关电源32个检测项目检测方法与检测设备

开关电源32个检测项目检测方法与检测设备开关电源是现代电子产品中常见的电源类型,它具有功率转化效率高、体积小、重量轻、使用方便等优点。

为了确保开关电源的质量和性能,需要进行一系列的检测项目。

1.输入电压范围测试:通过改变电源输入电压进行测试,判断开关电源在不同电压范围内的输出情况。

检测方法为改变输入电压并观察输出电压变化,检测设备为数字电压表。

2.输出电压范围测试:通过改变开关电源的输出负载进行测试,判断开关电源的输出电压范围。

检测方法为改变输出负载并观察输出电压变化,检测设备为数字电压表。

3.输出电压精度测试:使用高精度数字电压表测量开关电源的输出电压,与设定值进行对比,判断输出电压的精度。

检测设备为高精度数字电压表。

4.输出电流范围测试:通过改变开关电源的输出负载进行测试,判断开关电源的输出电流范围。

检测方法为改变输出负载并观察输出电流变化,检测设备为数字电流表。

5.输出电流精度测试:使用高精度数字电流表测量开关电源的输出电流,与设定值进行对比,判断输出电流的精度。

检测设备为高精度数字电流表。

6.输出功率测试:通过测量输出电压和输出电流的乘积,计算出开关电源的输出功率。

检测设备为数字电压表和数字电流表。

7.效率测试:通过测量开关电源的输入功率和输出功率的比值,计算出开关电源的效率。

检测设备为数字功率计和负载。

8.开机过压测试:将开关电源的输入电压调整至设定值的两倍,观察开关电源的输出电压情况。

检测设备为数字电压表。

9.短路保护测试:在开关电源的输出端短接一个负载,观察开关电源是否能自动切换到短路保护状态。

检测设备为负载。

10.过流保护测试:在开关电源的输出端增加一个大负载,观察开关电源是否能自动切换到过流保护状态。

检测设备为负载。

11.过载保护测试:在开关电源的输出端增加一个超出额定负载的负载,观察开关电源是否能自动切换到过载保护状态。

检测设备为负载。

12.输出电压波动测试:在开关电源的输出端接入一个示波器,观察输出波形是否正常。

开关电源老化测试标准

开关电源老化测试标准

开关电源老化测试标准一、引言。

开关电源是现代电子设备中常用的一种电源供应方式,它具有体积小、效率高、可靠性强等优点,因此在各种电子产品中得到了广泛的应用。

然而,随着使用时间的增长,开关电源中的一些元器件会逐渐老化,可能导致电源性能下降甚至故障。

为了确保开关电源在长期使用过程中的稳定性和可靠性,需要进行老化测试,以验证其性能和寿命。

二、老化测试标准的重要性。

1. 保障产品质量,通过老化测试,可以及时发现电源中的潜在问题,避免故障在使用过程中暴露,从而保障产品质量。

2. 确保产品稳定性,老化测试可以验证开关电源在长时间工作后的性能表现,确保其在各种使用环境下的稳定性。

3. 提高产品可靠性,通过老化测试,可以评估开关电源的使用寿命和可靠性,为产品设计和改进提供参考依据。

三、老化测试标准的内容。

1. 测试环境,老化测试应在恒温恒湿的环境下进行,以模拟实际使用条件。

同时,应考虑到电源在不同环境下的工作情况,如高温、低温、高湿等。

2. 测试时间,老化测试的时间应根据产品的预期使用寿命和实际使用环境来确定,一般应在数小时至数天不等。

3. 老化负载,老化测试时应设置合适的负载,以模拟实际使用情况下的工作状态,确保测试结果具有参考价值。

4. 测试参数,老化测试应包括输入电压、输出电压、输出电流、温度等参数的监测和记录,以评估电源在老化过程中的性能变化。

5. 测试方法,老化测试可以采用连续工作、循环工作等方式,以模拟不同工作条件下的老化情况。

四、结论。

开关电源老化测试标准对于产品质量和可靠性具有重要意义,通过严格执行老化测试标准,可以及时发现和解决潜在问题,提高产品的稳定性和可靠性。

因此,在开关电源的设计、生产和质量控制过程中,应严格遵循老化测试标准,确保产品的性能和寿命符合要求。

开关电源测试规范

开关电源测试规范

开关电源测试规范 (2007-12-22 17:15)分类:电源技术类文章开关电源测试规范一、安全标准检查工作指导 51、高压测试 52、低输入电压产品使用1800VAC作高压测试 53、绝缘测试 54、漏电流测试 55、接地测试 56、输入电流测试 57、输入端的剩余电压 58、各输出端的最大VA 59、异常操作测试 69.2、特低输入电压测试 69.3、特高电压测试 69.4、过载测试 69.5、长时间的过压保护测试 69.6、适配器内可熔断电阻的安全测试 710、异常处理测试 710.1、严格的跌落测试(对于AC适配器) 710.2、严格的震动测试(对于AC适配器) 711、可见的潜在安全问题检查 711.1、输贴片电容的检查 711.2、AC输入线的检查 711.3、DC输出线的检查 711.4、热组件 812、可燃性检查 813、各种检查 813.1、组件检查 813.2、标贴检查 813.3、空间及爬电距离 8二、环境条件测试 81、高温测试 82、低温操作测试 83、高湿操作测试 84、高低温储存循环测试 85、高湿储存测试 86、振动测试 96.1、非工作状态测试 96.2 工作状态振动测试 97、跌落测试 9三、静态工作特性测试 91、输出电压与电流调整范围 (需在高、低、常温下进行测试) 92、效率测试 (高、低、常温三种条件下进行) 103、起机输入电压测试 (高、低、常温三种条件下进行) 104、输入电压临界电测试(高、低、常温三种条件下进行) 105、输出电压电流特性曲线测试 (高,低,常温三种条件下进行) 106、输出共模噪音电压测试 (在规格中有要求才做) 107、可听噪音测试 10四、动态性能测试 101、浪涌电流测试 101.1、室温冷起机 101.2、室温热起机 112、开关机时输出电压过冲与欠冲测试 113、开机延时及输及电压间跟从测试 114、开机维持时间 125、阶跃负载响应测试 (此测试项须进行低温、常温、高温三种条件的测试) 126、POWER GOOD /FAIL TEST 12五、开短路测试 121、测试范围 122、测试标准 133、测试方法(TEST METHOD) 133.1、开短路测试(Open short method) 143.2、在测试过程中和测试后要观察的项目(Utems to observe doing or after open short) 14六、可靠性测试 151、电解电容寿命的检测 152、RUBYCON公司的电容寿命计算公式 163、温升测试 163.1、外壳温升 163.2、零件温升 163.3、火牛温升 173.4、电容温升测试 173.5、高温开关机测试 173.6、MTBF(平均无故障时间计算) 173.7、组件失效率的计算 17七、组件使用率测试工作指导 181、测试范围 182、测试条件 183、用率要求 184、测试方法 184.1、电阻 194.2、电解电容使用率测试 194.3、电容 204.4、陶瓷电容 204.5、晶体三极管和场效应管 204.6、二极管 204.7、稳压二极管 204.8、反激式功率变压器 214.9、正激式功率变压器 214.10、正激式功率镇流器 214.11、##芯镇流器 21八、设计更改评估工作指引 231、目的 232、步骤 232.2、测试计划与时间表 232.3、测试 232.4反馈问题给开发部 242.5报告 242.6结束 25九、保护电路测试工作指引 251、目的 252 、主要使用仪器 253、步骤 253.1、过流保护 253.2、短路保护 253.3、过压保护 263.4、过温保护 263.5、过温保护余量 26十、设计验证工作指引 261、目的 262、范围 263、步骤 263.1、2MVT 273.2、测试计划 273.3、测试 273.4、反馈问题给开发部 283.5、报告 283.6、结束 29十一、电磁兼容测试工作指引 291、目的 292、使用仪器 293、步骤 303.1、传导电磁干扰测试 303.2、辐射电磁干扰测试 313.3、静电放电测试 323.4、谐波电流测试 33十三、电源干扰测试工作指引 34 1目的 342范围 343使用仪器 344步骤 344.1掉电测试 344.2 400HZ的振铃测试 344.3交流电源功率噪声测试 354.4雷击测试 354.5关机后重新开机测试 354.6输入电压不足测试 35十四、机械性能检查工作 361、目的 362、范围 363、使用仪表 364、机械性能检查 36一、安全标准检查工作指导1、高压测试对于class 2类电源(没有接地端)将初级端的L和N边接在一起,将次级端所有的输出0V电压连接.在初、次级之间输入3600Vac电压持续1分钟.标准:漏电流必须小于10mA2、低输入电压产品使用1800Vac作高压测试对于class 1 类电源(带有接地端)连接初级的L和N,将次级端的所有输出、OV电压和地连接在一起,在初级和次级之间输入1800Vac的电压持续1分钟,标准:漏电流必须小于10mA移去初级和地之间的所有Y-cap,只留下初、次级间的Y-cap,将初级端的L和N 连接,迎接次级端所有的输出和0V电压,留下地是态空的.在初级次级之间入3600Vac的电压持续1分钟.低输入电压产品使用1800Vac作高压测试.标准:漏电流必须小于10mA3、绝缘测试将初级端的L和N连接在一起,连接次级端所有的输出、0V电压和地(如果有的话)用500V的兆欧,绝缘表测量初、次级间的阻值.4、漏电流测试在正常高电压输入(120Vac或240Vac)最大负载情况下进行,连接测试电流表于输入端初级回路的火线或零线跟次级回路的0v电压(若有的话)的漏电,如下图所示:标准:对于class2 设备小于0.25mA对于class1 设备小于0.75mA5、接地测试这个测试适用于只有接地端的设备在接地端和接地的任何可接触的金属部分之间输入25A(交流或直流)电流标准:接地端和共它接地端金属之间的电阻值必须小于0.1欧姆6、输入电流测试本测试适用于AC电源在输入电压等于低于正常电压10%(100Vac或200Vac)等于90 Vac或180 Vac,额定最大负载的情况下,测量输入的有效值电流.标准:输入的有效值电流必须低于定的保险丝和电源标贴上的额定输入电流7、输入端的剩余电压本测试只适用于正常值高于0.1uf的X-cap输入一直流电压等于正常高电压(120 Vac或240 Vac)的峰值,也等于170 Vdc 或340 Vdc给输入装置,负载可以是最大或最小值.用存贮示波器测试电源的2个输入端通过的电压关闭直流输入,记录输入端下降的电压波形.标准:输入端电压上8、各输出端的最大VA对于固有的有限功率电源,和输出不是使用在防火外壳内的设备.还包括电源适配器、充电器,在正常和单一组件损坏的情况下能从各输出得到的最大电流和VS(电压必须附合以下情况输出电输出电流最大VAUoc<=20 < =80 <=5Uoc20<UOC<=30&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP ;&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;&N BSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;<=80&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBS P;&NBSP;&NBSP;<="100">30<UOC<=60&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NB SP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP; &NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;<=150Uoc是无负载的输出电压最大电流为60秒以后的电流,在任何负载包括短路的情况下,电子负载必须调节至从设备得到可能的最大电流.最大电流为100毫秒以后的电流,在任何负载包括短路的情况下,电子负载必须调节至从设备得到可能的最大率.单一组件损坏情况可以下列情况模仿对于次级限制电流的设备:把限流电阻短路,或把电流反溃回路中的组件短路对于没有次级限制电流却有初级制电流的设备,反流电阻短路,或流过电路上的组件开路.对于没有次级和初级限制电流的设备,寻找初级VT (电压*时间)限制回路上的组件.例如输入电压和补尝二极管,从开路/短路测试的结果,检查当这个二极管开路时输出的是否正常,如果正常,则把一稳压二极管开路作为最大输出VA测试的单一损坏情况.开路VT限制电路上的其它零件也可以作为损坏情况,但它不能很快的损坏设备(可检查开路/短路测试结果),并且得到最大输出VA增幅.9、异常操作测试当设备运行时测变压器的最高绕组温度.使用热电偶测量的标准:对于等级A的火牛<140度对于等级E的火牛<155度对于等级B的火牛<165度测试后要检查高压(初级与次级之间3600V,初级与地之间1800V)测试后检查过热区域的症状,如胶壳变型或底版烧黑针对测试(仅对于AC适配器)用毛毯包裹适配器,使设备运行直到温度稳定,须测试最大/最小输入电压,最大负载/输出的四种组合如果被测机关机或温度保险丝断开,把负载或环境温度降低一点再重新测试,寻找最高变压器温度并保持被测机在这个环境2小时.9.2、特低输入电压测试在输入电压为最小、最大负载条件下,慢慢调低输入电压直到输出开始下降,记下此时最低输入电压,用这个输入电压使设备运行直到温度稳定.9.3、特高电压测试在输入电压为300V、最大负载条件下,运行设备直到温度稳定.9.4、过载测试增加输出负载直至输出功率为最大,运行设备直至温度稳定,须测试最大/最小输入电压.9.5、长时间的过压保护测试9.5.1、对于下列过压保护电路A 输出端放稳压管B 输出端放稳压管及低温锡C输出端放稳压管及弹簧样品收量:50台(可用一台机测但要试50个稳压管)对50台机以不同的方法去仿真过压,包括短路光偶之LED 或把输出电压慢慢调高如稳压管坏后没完全短路用产生热使胶壳变型或底版变黑,那么此测试为不及格如果稳压管坏后开路引致输出电压升高于42.4V,或输出电容爆炸,那么这个测试不合格.(如果输出电压升至超过输出电容额定电压的110%,待1/2小时看电容会不会爆炸)9.5.2 其它过压保护样品数量:1台在输入电压为240V/120V,最小负载条件下,调节输出电压,使其增大到恰好过压保护作用之前(例如设备恰好开机之前,或者输出稳压二极管损坏之前)运行设备直到温度稳下9.6、适配器内可熔断电阻的安全测试如有下列问题发生则此测试为不及格有安全相关的问题发生(例如塑料外壳变形)变压温度超过其对电压等级(AB…)于异常环境下之前之温度限制测试后变压器能不能通过高压测试测试方法:把适配器内之开关晶体管C-E或砀效应管D-S短路,输入85Vac,记下电阻的熔断时间及最高变压器温度,再重复输入0VAC,如果没有安全不及格则此测试为及格.如果有安全不及格,记录当时输入电压为F Vac同、除去开关晶体管C-F或场效应管短路,于晶体管C-B间或场效应管D-G间接一电压为4.2*(85-F)Vdc之稳压管,仿真一半坏之晶体管,在适配器输入85VAC如果晶体管或场效应管没有坏或产生@@,认为不及格.10、异常处理测试10.1、严格的跌落测试(对于AC适配器)从足够高的地方(2.0米)跌落设备,总共六个方位,如果发现有以下症状,则视结果为不及格.塑料盒破裂散热片夹(脚位)错乱零件或螺丝松落10.2、严格的震动测试(对于AC适配器)使用能达到地最大加速度地正弦波扫描震动,频率范围10-500赫兹及三格方向,如果出现以下地症状,则测试为不合格:塑料盒破裂散热片夹(脚位)错乱零件或螺丝松落锋利的边缘切进绝缘11、可见的潜在安全问题检查11.1、输贴片电容的检查如果有以下两种情况同时发生,则测试结果为不合格.(贴片电容可降格为电阻,发热及把塑料外盒熔化)贴片电容横跨在输出端塑料盒与贴片电容之间没有屏蔽或绝缘11.2、AC输入线的检查如果以下两种情况同时发生,则视测试为不合格AC输入线存在有机械压力如果联接导线断裂,导线能晃动及桥接初级/次级11.3、DC输出线的检查如果以下两种情况同时发生,则测试为不合格DC输出线存在有机械压力如果联接线断裂,导线能晃动及桥接初级/次级11.4、热组件对于在异常情况下可能变的很热的组件,不可以放在有机会使外壳变软或熔化的地方,检查以下组件:可熔断电阻;输入电感;功率变压器;开关管/场效应管;输出整流管;功率电阻;使用低频率磁芯地共模电感;过压保护电路12、可燃性检查检查塑料外壳,绝缘片,电路底板地可燃性级数.13、各种检查13.1、组件检查检查以下组件已为适当之安规机构认可保险丝;压敏电阻;X电容;Y电容13.2、标贴检查检查标贴上的信息是否这正确用水擦拭标贴地表面15秒,然后用电油擦拭15秒,检查上面的标贴是否擦掉. 用3M600地胶带贴在标贴上30秒,然后在垂直方向去掉胶带,不能有标贴被粘掉.13.3、空间及爬电距离检查电路底板上初级跟次级铜皮之间的最小爬电距离.检查初级零件跟次级零件之间的最小距离及爬电距离.检查电路底板上火线跟中线的最小爬电距离.二、环境条件测试测试之前记下被测试机的重要电气参数,最少在高电压及低电压检查输出电压和纹波.测试之后,当被测机回到环境温度直到干燥再作以下测试:a 检查电气参数并与测试前的数据进行比较,数据应该没有明显差别;b 被测试的外壳和零件应该没有损坏,PCB板不能因过热而变黑,零件没有因过热而变色,一旦有不正常地现象则记录下来1、高温测试将被测机放在没有风的烤箱内,烤箱的温度设为被测机的最高操作温度.最大输出电压,最大负载,开机12h,然后转到最小输入电压最大负载开机12h 2、低温操作测试将被测机放在烤箱内,烤箱的温度设为被测机的最低操作温度最大输入电压,最大负载,开机12h,然后转到最小输入电压最大负载开机12h, 3、高湿操作测试将被测机放在温度为35摄氏度,湿度为90%(或规定的最大湿度)的烤箱最大输入电压,最大负载,开机12h,然后转到最小输入电压最大负载开机12h 4、高低温储存循环测试将被测机放在烤箱内,无需通电,烤箱的温度设为2个小时高温2个小时低温为一循环,统其需要12个循环,5、高湿储存测试将被测机放在烤箱内48小时,无需通电,烤箱设置为被测机的最高温度和90%湿度6、振动测试6.1、非工作状态测试扫描:每分钟10-50-10HZ的正弦波方向:每个方向2个小时包括X、Y、Z轴三个方向振幅:1.5mm测试之后机械上没有明显的损坏;电气上被测机必须根据其规格进行高压测试且测试结果须符合规格被测机须根据其规格进行绝缘测试且测试结果必须符合规格测试之后被测机能正常操作,其电气参数都在规格之内6.2 工作状态振动测试当规格书中有此要求时,则进行该项测试7、跌落测试7.1 非工作状态跌落测试对于交流转换器或充电器,如果规格书中没有规定,则每一个方向跌落一次,高度为1米,跌落在水泥地上,6个面均须测试,此项测度至少须测试2个样机对于无外榖的交流电源供应器或者有外榖的但在使用中是装配在其它系统内的交电源供应器,只有在规格书中有要求才做跌落测试测试之后:机械上没有明显的损坏电气上:被测机必须根据其规格进行高压测试且测试结果须符合规格被测机须根据其规格进行绝缘测试且测试结果须符合其规格测试之后被测机能正常操作,其电气参数都在规格之内7.2 工作状态跌落测试当格书中有此要求时,则进行该项测试三、静态工作特性测试1、输出电压与电流调整范围 (需在高、低、常温下进行测试)对于高温测试,被测机必须带最大负载放在没有风扇及设置在被测机的最高工作温度下的烤箱内开机半小时以上,等到平衡才能进行测试,如果烤箱内有风扇,用一个与温度测试相似的盒子装着被测机.对于低温测试,被测机必须不带负载,放在设置在被测机的最低工作温度下的烤箱内开机半小时经上,顼要进行测试时开机后马上读数,然后尽快关机以便被测机不会顺工作过久而发热.这项测试需要在最商最低输入电压,浪涌,最大最小负载的各种组合条件下进行所有的电压必须在被测机的连接器末端测量,而不是在负载的终端测量子力学从连接器到负载的线上有电流流过,顺此有电压降,在负载的两端测试得到的输出电压会较低)纹波测试有些规格允许在测量纹波时在输出端并联一个10uF的电解电容和0.1uF的陶瓷电容以滤出纹波尖峰.有些规格要求同时测量纹波及其尖峰,在这种情况下示波器探头必须直接到被测机地联机末端,它们之间不能接有其它联机,示波器地接地线必须很短,以防止在接地线上产生尖峰.有些规格定义使用20兆赫兹带宽的示波器测量纹波尖峰.如果没有定义则只检测100兆赫兹的低频纹波和开关纹波,高频尖峰忽略不测. 合格定义:电压及电流调整0-10%,90-100%纹波:90-100%(假设下限为0mV pp)2、效率测试 (高、低、常温三种条件下进行)这项测试必须使用交流电和功率表在最大和最小两重负载下检查效率和输入有效值电流,输入电压为:对于通用电压或者自动输入电压范围的用:90,100,240,265V对于低输入电压范围的用:90,100,120,135V对于高输入电压范围的用:180,200,240,265V测试空载输入功率时,用直流电源可得到较稳定得读数.但如果与客户数据有出入,则可转回交流电测试.数据合格定义范围:0-5%(假设上限为100%)3、起机输入电压测试 (高、低、常温三种条件下进行)载最小负载下,缓慢增加交流输入电压到输出电压载规格之内,记下这个交流输入电压作为起机电压,用最大负载重复这项测试.起机电压除非另有规定,否则必须比在50赫兹的最小输入电压规格低5V4、输入电压临界电测试(高、低、常温三种条件下进行)在正常输入电压下起机调整到最大负载,观察所有输出端得稳癌电压及输出电压,后缓慢降低输入电压到任意意组输出得恩波或输出电压超出得范围,记下这个临界交流输入电压作为电压临界点.除非另有规定,否则必须比在50赫兹的最小输入电压规格低5V5、输出电压电流特性曲线测试 (高,低,常温三种条件下进行)要求被测机能在恒压恒流模式下工作.需要测试电流上调及下调时得VI曲线在最小输入电压下,使输出电压从零逐渐增大,到电流限制后,把输出电压调至零.在不同测试点记录相应电压电流以至能绘出曲线.在最高输入电压重复这项测试. 最小输入电压下,使输出电压从零逐渐增大,到达稳压后,把输出电流调至零.在不同测试点记录相应电压电流以至能绘出曲线.在最高输入电压重复这项测试. 从0V到1v的范围亦须测试.电子负载不能在这么低电压拉电流,用大功率可调代替.6、输出共模噪音电压测试 (在规格中有要求才做)用100兆赫兹带宽示波器测量出零伏端与地端的噪音.示波器的接地线要与被测机地的金属底架相连接.如果被测机是塑料外壳,则接地线必须连接到交流输入插座的接地端.测试最大,最小输入电压及最大,最小负载的所有组合条件.7、可听噪音测试在最小输入电压下,检查被测机空载到满载的过程中不同负载下的可听噪音大小.特别注意恒压与恒流模式俩者之间转换,如果可听到噪音记录下来,用最大输入电压重复这项测试.试用其它输入电压,列出所有组合条件进行测试并记录.收听方法:把耳朵贴近电源供应器,然后对电源供应器通电.听声音有没有区别.四、动态性能测试1、浪涌电流测试1.1、室温冷起机测试之前被测机至少开机30分钟,被测机与浪涌电流测试仪连接起来,浪涌电流测试仪必须设定到最大交流输入电压的峰值,浪涌电流测试仪的电容必须最少是被测机输入电容的20倍.浪涌电流测试仪通过开机向被测机提供电源,通过串联一个0.1欧姆的电阻来观察电流,并用存储示波器来补捉这个浪涌电流波形.1.2、室温热起机在测试之前被测必须用高压满载至少开机1小时,然后关机,迅速放掉输入电容上的电压至10v以下..连接好浪涌电流测试仪,设其电压至最大输入交流电压的峰值.被测机与浪涌电流测度仪连接起来,浪涌电流测试仪必须设定到最大交流输入电压的峰值,浪涌电流测试仪的电容必须到少是被测机输入电容的20倍.浪涌电流测试仪通过开机向被测机提供电源,通过串联一个0.1欧姆的电阻来观察电流,并用存储示波器来补捉这个浪涌电流波形.计算输入暇流的I^2T的值公式:I^2T=(I1^2+I2^2+I1*I2)*T1/3+(I2^2+I3^2+I2*I3)*T2/3根据这个浪涌电流,列出下面这些组件及它的额定I^2T值,这个额定I^2T值必须大于上面测量的I^2T2值.组件额定: I^2T/2T RATING 合格/不合格/Pass/Fail保险丝输入整流二极管热敏电阻2、开关机时输出电压过冲与欠冲测试(此测试项须进行低温.常温.高温三种条件的测试)如果外接电容被定义,那么的负载必须包括及不包括这个外接电容二种情况输入电压/Vin 负载/load 测试/test最大最大开机最大最小开机最小最大开机最小最小开机最小最大关机最小最小关机负载:使用prodigit或自制的电子负载,如果被测机不能起机,则用电阻作为标准负载1>kikusui,电子负载在电压上升10毫秒扣拉电流,因结它实际上是空载起机.2>prodigit 电子负载在电压很低时已能拉最大电流,扎经起机负载很大,3>自制的电子负载有一个可调恒压模式,仅当输出电压最大恒压模式扎设置的电压时才拉电流 ,如果恒压模式暇压很低,自制的电子负载跟prodigit电子负载起机拉电流情况接近,.使用数字存储示波器去补捉输出电压的波形,以便孋开机机时是否存在过冲与你冲丙象,输出电压的过冲不能超过指定范围,如没指下则不应超过电压规格围.3、开机延时及输及电压间跟从测试在做此测试前,开机及把被测机放入扎要求试的温度环境中保持到少30分钟,使被测机温度达到稳定,如果被测开机后需重新开机,需等几分钟,侍电容放电后再测试.注:对于使用负载所前开关机测试一样.用数字存储示波器去捕捉输入电压及输出电压波形,测出从输入电压开始至输出电压到达额值的90%的时间,对于有多组输出的被测机,用存储示波器捕捉一组跟其它各组输出电压波形,测量的时间是从每组输出的额定值的50%到另一组出的额定值的50%.除有特别规定外,这个时间差必须不超过50ms4、开机维持时间把被测机与掉电测试仪连结起来,使得开机波形能够被捕捉,交流开机的时间至最大,设定交流开机时间至少1秒或更大.设定输入电压为额定低端电压,负载最大,用示波器云捕捉当交汉电压关掉时输出电压与便入电压的波形.测量时间是坐交流电压开机的零点到输出电压降至超过其规格范围的点.这企时间即是关要持时间(或掉电维持时间)5、阶跃负载响应测试 (此测试项须进行低温、常温、高温三种条件的测试) 把被测机连接到电子负载并设为恒流模式,设定两个阶跃负载,每一阶跃时间为5毫秒,上升时间为100微秒(到达额定值的90%),用示波器观察输出电压波形. 至少必须测试下列几种组合输入电压负载最大最大⇓◊最小最大最大⇓◊半载最小最大⇓◊最小最小最大⇓◊半载在阶跃负载时,输出电压上的第三个振铃的振幅必须中于第一个振幅的20%,太多的振铃表刖结机是稳定的.对于多组输出的电源供应器,其中一企图出须带一个输出阶跃负载,另外的输出负载须从最小到最大以找坏情况.监探所有出以确定没有超出规格范围或太多的掁铃,6、power good /Fail Test。

开关电源电容选择计算方法

开关电源电容选择计算方法

开关电源电容选择计算方法开关电源的寿命很大程度受到电解电容的制约,而电解电容的寿命取决于其内核温升。

本文从纹波电流计算、纹波电流实测、电解电容选型、温度测试方法、寿命估算等方面,对电解电容作了全面的分析。

纹波电流产生的热量引起电容的内部温升,加速电解液的蒸发,当容值下降20%或损耗角增大为初始值的2~3倍时,预示着电解电容寿命的终结。

通过检查电容器上的纹波电流,可预测电容器的寿命。

本文以连续工作模式的反激变换器输出电容分析为例,重点从纹波电流角度全面分析电解电容的选型与寿命。

1、纹波电流计算假设已知连续工作模式的反激变换器,其输出电流Io 为1.25A,纹波率r为1.1,占空比D为0.62,开关频率为60kHz,由此可以计算次级纹波电流ΔIo和有效值电流Io.rms。

次级纹波电流ΔIo:有效值电流Io.rms:最终得到流过输出电容的纹波电流:图1直观的显示了该电容的纹波电流波形:图1 纹波电流波形2、电解电容选型由上述计算分析得到流过电容的纹波电流为1.72A,综合考虑体积和成本,选择了纹波电流为1.655A的电解电容。

该纹波电流需在电源开关频率下选择,如下列图某厂家电容手册的纹波电流有频率因子,不同频率下的纹波电流不同。

高频低阻电容均会给出100kHz下的纹波电流,本设计开关频率为60kHz,频率因子为0.96~1之间,在此取1即可。

图2 电容纹波电流频率因子注:纹波电流还有一个温度系数,例如105℃电容,在85℃环境温度下,允许的最大纹波电流约为额定最大纹波电流的1.73倍,该参数一般不在电容手册中表达。

3、纹波电流实测测试电解电容纹波电流时,需将电容引脚穿入电流探头中,通过示波器可读得交流有效值。

本设计实例的纹波电流测试结果如图3所示,示波器读得有效纹波电流为1.64A,与理论设计接近。

因此理论计算具有较大的工程指导意义。

图3 实测电容纹波电流4、温度测试方法测量容体表面温度Ts:需在电容器侧面的中间位置开展,如果由于外部影响导致电容器表面温度不均匀、不稳定,需综合测量电容器表面4个点的温度,再取平均值。

开关电源可靠性实验报告—产品寿命测试记录表

开关电源可靠性实验报告—产品寿命测试记录表

86-105Kpa
初 始 检 测
+5VSB
NA
ห้องสมุดไป่ตู้ms
测 试 记 录
综 合 检 测
ms
检 电 测 性 OPP测试 振动测试 综合判定结果 核准:
审核:
制表:
xxxxx有限公司
开关电源可靠性实验报告—产品寿命测试记录表 Q-322A 电源机型 检测人 检测时间 仪器 治具 AC SOURCE 老化架 老化室 温度计 测试方法 请参照《开关电源可靠性测试规范》 检测项目 检测结果 检测条件 环境温度 15℃-35℃ 相对湿度 45%-75% 大气压力 AC MIN MAJ 机械外观 AC220V/50H AC110V/60H 输入电压 Z Z -12V +12V1 +5V -5V/+12V2 +3.3V 综 电压组别 合 额定电流(A) 电 输出电压(V) 性 纹波噪声(mv) 测 切机测试 试 OPP测试 ( )W ms PF 时序测试 PG AC135V/60HZ 测试条件 AC264V/50HZ 温度上限工作 ( )℃ 当前工作条件 输入电压 当前温度 1 输出电压(V) 当前工作条件 输入电压 当前温度 1 输出电压(V) 当前工作条件 输入电压 当前温度 1 输出电压(V) 当前工作条件 输入电压 当前温度 1 输出电压(V) 当前工作条件 输入电压 当前温度 2 输出电压(V) 当前工作条件 输入电压 当前温度 2 输出电压(V) 室温工作测试 ( )℃ 当前工作条件 输入电压 当前温度 2 输出电压(V) 当前工作条件 输入电压 当前温度 2 输出电压(V) 当前工作条件 输入电压 当前温度 2 输出电压(V) 当前工作条件 输入电压 当前温度 2 输出电压(V) 当前工作条件 输入电压 当前温度 3 输出电压(V) 当前工作条件 输入电压 当前温度 3 输出电压(V) AC MIN MAJ 机械外观 AC220V/50HZ AC110V/60HZ 输入电压 综 输出电压(V) 合 纹波噪声(mv) 电 时序测试 PG PF ms 性

开关电源的质量分析报告

开关电源的质量分析报告

开关电源的质量分析报告开关电源的质量分析报告一、引言开关电源作为一种常见的电子电源,广泛应用于各行各业。

开关电源的质量直接影响到设备的可靠性、耐用性以及安全性。

因此,对开关电源的质量进行分析是非常必要的。

二、质量分析1. 电气性能电气性能是开关电源的核心指标之一。

主要包括输出电压、输出电流、输出功率、效率、波动和噪声等参数。

高质量的开关电源应能稳定输出满足设备要求的电压、电流和功率,并且具有高效率、低波动和噪声。

2. 故障率故障率是评价开关电源质量的重要指标之一。

开关电源应具有较低的故障率,即在正常工作条件下长时间运行时,不易发生故障。

高质量的开关电源通常采用优质的元器件和结构设计,具有较高的可靠性和长寿命。

3. 安全性开关电源作为电力设备,安全性是至关重要的。

开关电源应具备过载保护、短路保护、过压保护和过温保护等功能。

此外,高质量的开关电源还应通过相关的安全认证,如CE认证、UL认证等,以确保产品质量和安全性。

4. 环境适应性开关电源通常会在各种环境条件下使用,包括不同的工作温度、湿度和高海拔环境等。

因此,开关电源的质量应具备适应各种环境的能力,确保在恶劣的环境条件下仍能正常工作。

5. 电磁兼容性高质量的开关电源应具备良好的电磁兼容性能,即在工作时不会对周围的电子设备和系统产生不良影响。

该指标通常通过电磁兼容性测试来评估。

三、质量控制措施为了确保开关电源的质量,以下是一些常见的质量控制措施:1. 选择优质的元器件优质的元器件是高质量开关电源的基础。

生产厂商应选择知名品牌的元器件,并严格控制供应商的质量管理。

2. 严格的生产流程管理生产过程中,应严格按照设定的生产流程进行操作,并设置相应的检测节点,确保每个环节的质量控制。

3. 检测和测试生产过程中需要对开关电源进行多次的检测和测试。

主要包括元器件的检测、成品的功能测试、环境适应性测试和电磁兼容性测试等。

4. 质量认证开关电源应通过相关的质量认证,如ISO9001认证、CE认证和UL认证等。

如何选择合适的开关电源

如何选择合适的开关电源

如何选择合适的开关电源开关电源是一种将交流电转换为直流电供电设备的电源装置。

它广泛应用于各种电子设备中,如计算机、通讯设备、工业控制系统等。

选择合适的开关电源对于设备的正常运行至关重要。

本文将从功率需求、输出特性、可靠性等多个方面介绍如何选择合适的开关电源。

一、功率需求首先,需要明确需要供电的设备的功率需求。

开关电源的功率通常以瓦特(W)为单位进行标示。

在选购开关电源时,需要确保所选电源的额定功率比设备的功率需求要高一些,以提供足够的供电能力。

过小的功率可能导致设备无法正常工作,过大的功率则可能浪费电能或导致电源的不稳定性。

二、输出特性开关电源的输出特性是一个关键考虑因素。

首先,需要确定设备所需的输出电压和输出电流。

一般来说,开关电源应该提供稳定的输出电压,以确保设备的正常运行。

另外,也要注意开关电源的输出电流是否能够满足设备的需求,过小的输出电流可能导致设备无法正常工作。

此外,还需要关注开关电源的纹波和噪声水平。

纹波是指输出电压的波动,噪声是指在电源输出上引入的杂散信号。

过高的纹波和噪声会对设备的正常运行产生不利影响,因此,选择开关电源时应该尽量选择纹波和噪声较低的产品。

三、效率和能效标准开关电源的效率是指它将输入电能转换为输出电能的比例。

高效率的开关电源可以减少能源浪费,并且在工作时产生较少的热量,有助于提高设备的可靠性。

因此,在选购时应尽量选择高效率的开关电源。

能效标准用于评估开关电源的能源利用效率。

一些国家和地区制定了能效标准,要求生产和销售的开关电源符合一定的能效要求。

在选择开关电源时,可以参考当地的能效标准,并选择符合要求的产品。

四、可靠性和安全性可靠性是选择开关电源时需要考虑的重要因素之一。

可靠性取决于电源的设计和制造质量。

一些可靠性指标包括寿命、故障率和温度等。

寿命越长,故障率越低的开关电源一般更可靠。

此外,开关电源的安全性也是一个重要的考虑因素。

应该选择符合相关安全标准的产品,如过压保护、过流保护、短路保护等功能可以提高设备的安全性。

开关电源技术参数

开关电源技术参数

开关电源技术参数随着科学技术的发展,尤其是计算机、通信和航空事业的迅速发展,人们对各种仪器设备的体积、重量、效率要求是越来越高。

这就为体积小、重量轻、效率高的开关稳压电源提供广阔的发展空间。

下面我们给出开关电源的主要技术参数,客户选用产品时应参阅相应产品的技术规格书。

一.主要技术参数1、交流输入电压范围:85-132VAC,176-265VAC或85-265VAC2、输入频率范围:47-63Hz3、直流输入电压范围:9-28VDC.18-36VDC.36-72VDC、85-176VDC.200-400VDC.4、输出电压:DC2.5-240V5、输出功率:2.5W-4KW6、效率:>75%(典型值)7、线性调整率:≤0.5%8、负载调整率:≤1%9、纹牵扯噪声:≤l%V o10、输出保持时间:20ms(220VAC,典型值)11、启动时间:12、温度系数:<±0.03%/。

C13、输出电压调整范围:±10%(主路)14、输出过载保护:105%-150%15、输出过压保护:115%-150%16、耐压:输入-输出3KVAC∕Inin(1.5KVAC∕min),输入一地1.5KVAC∕min.输出一地0.5KVDC∕min17、绝缘阻抗:2100M。

(500VDC)18、工作环境温度:0-45o C.-10o C-60o C.-25o C-60o C.-25o C-75o C19、安全标准:符合GB4943,U1.1950,EN60950,CE,CCC等安全规范20、EMC标准:符合EN55022C1.ASSB,FCCPar115,EN6100021.寿命:可以在45。

C的环境温度下,满载工作一年以上。

常规开关电源检验测试规范标准

常规开关电源检验测试规范标准

常规开关电源测试规范一、概述本文主要阐述了开关电源必须通过一系列的测试,使其符合所有功能规格、保护特性、安规(如UL、CSA、VDE、DEMKO、SEMKO,长城等之耐压、抗燃、漏电流、接地等安全规格)、电磁兼容(如FCC、CE等之传导与幅射干扰)、可靠性(如老化寿命测试)、及其他特定要求等。

测试开关电源是否通过设计指标,需要各种精密的电子设备去模拟电源在各种环境下实际工作中的性能。

下面是开关电源一些测试项目:1.功能(Functions)测试:·电压调整率测试(Line Regulation Test)·负载调整率测试(Load Regulation Test)·输出纹波及噪声测试(Output Ripple & Noise Test)·功率因数和效率测试(Power Faction & Efficiency Test)·能效测试(Energy Efficiency Test)·上升时间测试(Rise Time Test)·下降时间测试(Fall Time Test)·开机延迟时间测试(Turn On Delay Time Test)·关机保持时间测试(Hold Up Time Test)·输出过冲幅度测试(Output Overshoot Test)·输出暂态响应测试(Output Transient Response Test)2.保护动作(Protections)测试:·过电压保护(OVP, Over Voltage Protection)·短路保护(Short Circuit Protection)·过电流保护(OCP, Over Current Protection)3.安全(Safety)规格测试:·输入电流、漏电电流等·耐压绝缘: 电源输入对地,电源输出对地;电路板线路须有安全间距。

关于继电保护开关电源的电容器使用寿命探讨

关于继电保护开关电源的电容器使用寿命探讨

关于继电保护开关电源的电容器使用寿命探讨作者:江绍带来源:《科技与创新》2014年第17期摘要:在继电保护装置运行管理规程中规定,继电保护装置的使用年限为12年。

在电力反事故措施中规定,微机保护开关电源的使用年限为6~8年,使用8年后必须更换。

开关电源的使用寿命主要受电容使用寿命的影响。

研究、分析了开关电源使用寿命的影响因素和延长方法。

关键词:继电保护装置;电容器;电源开关;电源故障中图分类号:TN77;TN86 文献标识码:A 文章编号:2095-6835(2014)17-0063-02经统计,在某供电局3 000多套保护装置3年内所出现的问题中,因开关电源故障产生的缺陷占46%(开关电源故障是造成继电保护装置缺陷的主要原因)。

在使用6年以上的开关电源出现的故障中,因开关电源电解电容的容量降低或失效造成的电源故障占67%;因稳压二极管故障造成的开关电源故障占11%;其他原因造成的电源故障占22%.继电保护装置的作用是当被保护元件发生故障时,自动、迅速、有目的地将故障部位从电力系统中隔离。

因运行中的设备不允许退出保护运行,所以,在更换保护装置的开关电源时必须使一次设备断电。

各厂家提供的开关电源的使用寿命各不相同,有些电源的寿命只有5年,也有12年以上的。

要想延长电源的使用寿命,就必须延长开关电源中电容器的使用寿命,这样有利于继电保护装置的安全运行,能降低继电保护设备的缺陷率和提高继电保护设备的服役年限。

1 开关电源的工作原理和存在的问题继电保护工作电源使用直流220 V、110 V,交流220 V电源。

继电保护CPU板、开出驱动板等板件使用直流弱电5 V、±12 V和24 V供电。

继电保护开关电源的作用是将强电DC220 V(DC110 V、AC220 V)转变为弱电5 V、±12 V、24 V模块。

继电保护开关电源的工作原理如图1所示。

开关电源的三极管Q1以不同的频率间隔、重复地接通和断开。

电源开关安全操作及保养规程

电源开关安全操作及保养规程

电源开关安全操作及保养规程在许多电子设备中,电源开关是最基础也是最重要的部件,它不仅可以控制设备的开关,还可保护设备安全,避免电器损坏、短路、火灾等事故发生。

但是,如果电源开关没有正确操作和保养,却会带来很大的安全风险。

在本文中,我们将介绍电源开关如何正确开关和保养,以确保设备安全和长寿。

安全操作1.关掉电源开关前先停止使用设备:在关掉电源之前,要记得先停止使用设备。

例如,在使用电脑时,应先关闭所有打开的文件和应用程序,然后再关闭电源。

在电视机和音响等娱乐设备上,应先停止播放并关闭设备,然后再关闭电源。

2.使用正确方法开关电源开关:电源开关通常有两种类型:机械式和电子式。

机械式开关通常是物理按钮,可以听到点击声并感觉到按钮的移动;电子式开关有时是指触摸开关或遥控器,没有物理按钮。

无论是哪种类型的电源开关,都要轻轻按下或推动开关,不能用力过度或敲打开关。

3.避免过度使用电源开关:不要频繁开关电源开关,因为这会对设备的电路产生压力,导致设备的寿命缩短。

特别是在电气设备启动和关闭时,电的压力非常大,因此要避免频繁开关。

建议一天只保持一次开关状态。

保养规程1.定期清洁电源开关:清洁是保持电源开关寿命的关键。

首先,应当将电源开关上的附着物、灰尘、油渍、指纹等物质清理干净,可以使用微湿的干布擦拭,但不能用含有酸、腐蚀性的化学物品擦拭。

定期清洁可以保证电源开关的清洁、光滑和不受干扰。

2.定期检查开关的连接和可靠性:经常检查电源开关和电源插座的连接是否紧固,插头接触是否良好。

如果发现插头松动或过热,应立即修理或更换。

3.防潮和防腐:在潮湿和腐蚀性环境中,应加强电源开关的防潮和防腐。

可以在开关周围喷涂绝缘剂或表面涂层,使开关得到更好的防潮效果,在日常使用中要避免受到水或腐蚀物质的侵害。

4.定期更换电源开关:如果电源开关出现老化、损坏、损坏等情况,应及时更换。

如果电源开关短路或无法正常开启设备,应停止使用设备并进行维修或更换。

220转12开关电源参数

220转12开关电源参数

220转12开关电源参数
一、产品概述
本220转12开关电源是一种高效、稳定的电源转换器,可将220V交流电转换为12V直流电。

它广泛应用于各种电子设备和电器中,为设备提供稳定的电力供应。

二、技术参数
1.输入电压:220V交流电
2.输出电压:12V直流电
3.额定功率:100W
4.频率:50Hz/60Hz(可选)
5.效率:85%以上
6.工作温度:-20℃至50℃
7.储存温度:-40℃至70℃
8.湿度:5%至95%相对湿度(无凝结)
9.尺寸:135mm x 70mm x 35mm(长x宽x高)
三、产品特点
1.高效率:本电源转换器采用先进的开关电源技术,具有较高的转换效率,
可减少能源浪费。

2.稳定性:本电源具有稳定的输出电压,有效保证设备的正常运行。

3.安全可靠:本电源具有过载保护、短路保护等多重保护功能,确保使用安
全可靠。

4.易于安装:本电源体积小巧,结构紧凑,方便安装和使用。

5.长寿命:本电源采用优质的电子元件和材料,具有较长的使用寿命。

四、使用说明
1.请确保输入电压为220V交流电,并符合当地电网标准。

2.请勿在超出规定的工作温度和湿度条件下使用本电源。

3.在使用过程中,请勿随意拆卸或改装本电源,以免造成损坏或安全事故。

4.如发现电源异常或有异常气味,请立即停止使用,并与供应商联系。

五、保养和维护
1.清洁时,请使用干燥的布擦拭表面,避免使用含有化学物质的清洁剂。

2.若长期不使用,请将电源放置在干燥的地方,并定期检查其工作状态。

开关电源 标准寿命要求

开关电源 标准寿命要求

开关电源的标准寿命要求是指其设计和制造过程中需要满足的寿命要求。

一般来说,开关电源的寿命要求包括以下几个方面:
1. 工作寿命:开关电源的工作寿命是指其能够正常工作的时间。

一般来说,开关电源的工作寿命要求在几万小时以上,具体要求根据不同的应用场景和产品类型而有所不同。

2. 可靠性指标:开关电源的可靠性指标包括故障率、失效率等。

故障率是指在一定时间内发生故障的概率,失效率是指在一定时间内失效的概率。

一般来说,开关电源的可靠性指标要求较低,通常在千分之几或更低。

3. 温度要求:开关电源在工作过程中会产生一定的热量,因此需要满足一定的温度要求。

一般来说,开关电源的温度要求在一定的工作温度范围内,通常为0℃至70℃或更高。

4. 耐久性要求:开关电源需要经受长时间的工作和各种环境条件的考验,因此需要具备一定的耐久性。

耐久性要求包括电路板、元器件和连接器等的耐久性,以及外壳的防护性能等。

总的来说,开关电源的标准寿命要求是为了确保其能够稳定可靠地工作,并能够满足各种应用场景的需求。

具体的寿命要求会根据产品的类型、应用场景和客户需求等因素而有所不同。

线性电源和开关电源的优缺点

线性电源和开关电源的优缺点

线性电源和开关电源的优缺点都是直流电按要求不同使用不同,线性电源最好他输出的是线性直流电,可以用在要求高的场合,开关电源次之,他是由很高的开关速度的变压器和开关管,特点是重量小,容量大,输出质量高,相控电原用在要求不高,电流特大的场合线性电源,开关电源区别线性电源的调整管工作在放大状态,因而发热量大,效率低(35%左右),需要加体积庞大的散热片,而且还需要同样也是大体积的工频变压器,当要制作多组电压输出时变压器会更庞大。

开关电源的调整管工作在饱和和截至状态,因而发热量小,效率高(75%以上)而且省掉了大体积的变压器。

但开关电源输出的直流上面会叠加较大的纹波(50mV at 5V output typical),在输出端并接稳压二极管可以改善,另外由于开关管工作是会产生很大的尖峰脉冲干扰,也需要在电路中串连磁珠加以改善。

相对而言线性电源就没有以上缺陷,它的纹波可以做的很小(5mV以下)。

对于电源效率和安装体积有要求的地方用开关电源为佳,对于电磁干扰和电源纯净性有要求的地方(例如电容漏电检测)多选用线性电源。

另外当电路中需要作隔离的时候现在多数用DC-DC来做对隔离部分供电(DC-DC从其工作原理上来说就是开关电源)。

还有,开关电源中用到的高频变压器可能绕制起来比较麻烦。

开关电源和线性电源在内部结构上是完全不一样的,开关电源顾名思义有开关动作,它利用变占空比或变频的方法实现不同的电压,实现较为复杂,最大的优点是高效率,一般在90%以上,缺点是文波和开关噪声较大,适用于对文波和噪声要求不高的场合;而线性电源没有开关动作,属于连续模拟控制,内部结构相对简单,芯片面积也较小,成本较低,优点是成本低,文波噪声小,最大的缺点是效率低。

它们各有有缺点在应用上互补共存!一、线性电源的原理:线性电源主要包括工频变压器、输出整流滤波器、控制电路、保护电路等。

线性电源是先将交流电经过变压器变压,再经过整流电路整流滤波得到未稳定的直流电压,要达到高精度的直流电压,必须经过电压反馈调整输出电压,这种电源技术很成熟,可以达到很高的稳定度,波纹也很小,而且没有开关电源具有的干扰与噪音。

开关电源元器件温升标准

开关电源元器件温升标准

开关电源元器件温升标准
开关电源是将输入电压转换为稳定输出电压的电力转换装置,其中的元器件如电容器、电感器、变压器等在工作时可能会发热。

为确保开关电源元器件的正常运行和寿命,通常有一些温升标准和建议:
1. 热耐受温度:开关电源元器件通常具有额定的热耐受温度,即元器件能够正常工作的最高温度。

例如,一些电容器的额定热耐受温度可达到85°C或105°C,电感器和变压器的额定热耐受温度可能更高,如125°C或150°C。

2. 温升限制:为避免元器件过热,一般会限制其温升(温度升高)。

具体的温升限制因元器件类型和应用而有所不同。

例如,一些电容器的温升限制可能为25°C或30°C以上。

这意味着在正常工作状态下,元器件的温度升高应控制在该限制范围内。

3. 温升测试和评估:在设计和制造阶段,开关电源元器件通常需要进行温升测试和评估。

这些测试可通过实际工作条件下的热循环测试、恒定负载下的温度升高测量等方式进行。

测试结果将用于验证元器件是否符合温升限制和热耐受温度的要求。

需要注意的是,具体的温升标准和要求可能因不同的行业、应用和产
品而有所差异。

因此,在设计和选择开关电源元器件时,应参考相关行业标准、产品规格和制造商的建议,确保元器件在工作时能够保持合适的温度,并避免过热导致故障或损坏。

开关电源寿命

开关电源寿命

开关电源----寿命评估作者:红扬浏览次数:中图分类号: 文献标识码: 文章编号:第1节开关电源-寿命评估一.电源的寿命的定义和期望寿命众所周知,电子产品的故障如Bath-tub Curve (图1,)所示,分为以下三种类型。

①减少型(DFR;Decreasing Failure Rate)初期,带有缺陷的部分会发生故障,但随着时间的推移,剩下的都是稳定的部件,故障率亦会下降。

这段时间称为初期故障期。

②一定型(CFR; Constant Failure Rate)此时,机器运行稳定,故障率降至一定水平,发生的故障均为随机性事件,称为偶发性故障期。

这段时期的稳定度和平均故障时间(MTBF)呈指数式分布。

③增加型(IFR;Increasing Failure Rate)故障率逐渐上升。

故障发生原因为磨损。

多见于风扇电动机的球形轴承及继电器的驱动部位等处。

这种类型的故障具有集中某处发生的特征,一般从初期开始即呈正态分布。

因此,可以说寿命就是指机器故障率保持不变的稳定运行时期,也就是偶发故障期。

用户对电源的最低寿命的要求各不相同,一般最好考虑为7~10年。

然而,机器的运行时间因机而异所以应明确限定期望寿命,并检测设计是否符合寿命标准。

表1中列举了几种主要电器的最短寿命。

它们是在设定完全使用时间为7年的前提下,根据各种电器的运行状况推算出来的数据。

源装置的寿命评估电源装置因为处理电流的缘故,所用部件受到的电应力大,发热量高,机器内部温度上升快,所以寿命评估工作尤显重要。

机器的寿命基本上和使用部件的寿命挂钩。

部件寿命与热电应力成函数关系,其中更以热应力为主。

从机器寿命设计的观点来看,如果将所有部件的寿命统一,则能达到理想的最优性价比,但部件的寿命性能(影响部件寿命的电力、环境特征)相差巨大,因而难以实现。

一般来说,尽可能降低短寿部件的应力,并极限化使用长寿部件,可以实现部件寿命的平均化。

电阻类、陶瓷电容器和薄膜电容器等半导体部件不接触强应力,寿命极长,因而可以说下面举出的部件的寿命才真正决定了电源的寿命。

开关电源电性能测试标准和方法

开关电源电性能测试标准和方法

开关电源电气性能测试标准和方法I.测试标准一.电性能标准1.输入电压100-240VAC2.输入频率47-63Hz3.总谐波失真小于20%4.功率因数大于90%5.效率大于90%6.电压调整率小于2%7.负载调整率小于2%二.耐用性标准1.开路保护2.短路保护3.过功率保护4.抗雷击大于4KV5.环境温度-40℃~70℃6.电源电压开关次数大约于1000次7.寿命大于50000Hr三.防护等级标准1.IP67:II.测试方法一.电性能测试方法1.设备:数字电参数测量仪,万用表,调压器,可调负载。

2.测试方法:电源接标称功率的80%-90%的负载。

串于数字电参数测量仪后,开灯测量。

调压器先将电源电压调至AC100V,60Hz。

测量开关电源的输出电压并记录。

再将电源调至AC240V,50Hz。

测量开关电源的输出电压并记录。

计算出输出电压相对变化量。

输入电压标称值220VAC,50Hz时,可调负载在标称值的10%-100%范围变化,测量开关电源的输出电压并记录。

计算出输出电压相对变化量。

二耐用性测试方法:1.设备:雷击测试仪,万用表, 可调负载,恒温箱,计数器,时钟,老化台。

2.开路保护:电源输出端不接入负载,接通额定电压并持续1Hr后,再接入标称负载,电源应能正常工作。

3.短路保护:电源输出端正负极直接短路,接通额定电压并持续1Hr后,再断开正负极短路装置,接入标称负载,电源应能正常工作。

4.过功率保护:当输出端接入超出标称值负载时,电源应自动降低功率输出。

5.抗雷击保护:雷击测试仪6.环境温度测试:恒温箱温度调至60℃,开关电源置于恒温箱内,外接正常负载。

开灯并持续1Hr。

然后将开关电源移至-25℃的恒温箱内,开灯并持续1Hr。

如此循环5次。

7.电源电压开关测试:在额定电源电压下,电源开启和关闭各30s。

无负载情况下循环200次。

最大负载情况下循环800次。

8.寿命测试:路灯置于老化台上,持续工作。

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开关电源----寿命评估作者:红扬浏览次数:中图分类号: 文献标识码: 文章编号:第1节开关电源-寿命评估一.电源的寿命的定义和期望寿命众所周知,电子产品的故障如Bath-tub Curve (图1,)所示,分为以下三种类型。

①减少型(DFR;Decreasing Failure Rate)初期,带有缺陷的部分会发生故障,但随着时间的推移,剩下的都是稳定的部件,故障率亦会下降。

这段时间称为初期故障期。

②一定型(CFR; Constant Failure Rate)此时,机器运行稳定,故障率降至一定水平,发生的故障均为随机性事件,称为偶发性故障期。

这段时期的稳定度和平均故障时间(MTBF)呈指数式分布。

③增加型(IFR;Increasing Failure Rate)故障率逐渐上升。

故障发生原因为磨损。

多见于风扇电动机的球形轴承及继电器的驱动部位等处。

这种类型的故障具有集中某处发生的特征,一般从初期开始即呈正态分布。

因此,可以说寿命就是指机器故障率保持不变的稳定运行时期,也就是偶发故障期。

用户对电源的最低寿命的要求各不相同,一般最好考虑为7~10年。

然而,机器的运行时间因机而异所以应明确限定期望寿命,并检测设计是否符合寿命标准。

.表1中列举了几种主要电器的最短寿命。

它们是在设定完全使用时间为7年的前提下,根据各种电器的运行状况推算出来的数据。

电二用时时间计负荷源装额定rinter1最大额定负2H天的寿4.200H2H最小额定负荷评使用天30最大额定负1电源12.600H年×年H天×30最大额定负荷寿12.600H置因4.200H年年×H最小额定负荷寿天×30天处理C额定负1使8H流的16,800H年年×寿8H天×300故,PC额定负500,00寿个1PCB用部556H分)556H个×个×最小负荷时500,00H/受到16.244H天×8H天×30年)556最大额定负0.05最小额定负电应0.216.244H大,AX1最小额定负5.110H年362H天额定负年×7热年天×36(24H最大额定负年×5.500H高,机-5.110H=56.210H0.1 最小额定负荷器内部部件寿命与热机器的寿命基本上和使用部件的寿命挂钩。

所以寿命评估工作尤显重要。

温度上升快,电应力成函数关系,其中更以热应力为主。

从机器寿命设计的观点来看,如果将所有部件的寿命统一,则能达到理想的最优性价比,但部件的寿命性能(影响部件寿命的电力、环境特征)相差巨大,因而难以实现。

一般来说,尽可能降低短寿部件的应力,并极限化使用长寿部件,可以实现部件寿命的平均化。

电阻类、陶瓷电容器和薄膜电容器等半导体部件不接触强应力,寿命极长,因而可以说下面举出的部件的寿命才真正决定了电源的寿命。

三.决定寿命的主要部件①电解电容器电解电容器的封口部位会漏出气化的电解液,这种现象会随着温度的升高而加速,一般认为温度每上升10℃,泄漏速度会提高至2倍。

因此可以说电解电容器决定了电源装置的寿命。

②开关晶体管、高速功率二极管此类部件在性能界限内使用时,基本上可以维持7~10年的寿命,但电源通断(能量循环)时产生的物理应力、热应力会导致元件劣化,提前损坏。

③风扇球形轴承及轴承的润滑油枯竭、机械装置部件的磨损,会加速风扇的老化。

加之近年的DC风扇的驱动回路开始使用电解电容器等部件,所以有必要将回路部件寿命等因素也一并考虑进去。

④光电耦合器电流传达率(CTR;Current Transfer Ratio)随着时间的推移会逐渐减少,结果发光二极管的电流不断增大,有时会达到最大限制电流,致使系统失控。

⑤开关多数开关电源设有电容器输入型的整流回路,在通入电源时,会产生浪涌电流,导致开关接点疲劳,引发接触电阻增大及吸附等问题。

理论上认为,在电源期望寿命期间,开关的通断次数约有5,000回⑥冲击电流保护电阻、热敏功率电阻器为抵抗电源通入时产生的冲击电流,设计者将电阻与SCR等元件并联起来使用。

电源通入时的电力峰值高达额定数值的数十倍至数百倍,结果导致电阻热疲劳,引起断路。

处在相同情况下的热敏功率电.阻器也会发生热疲劳现象。

四.寿命测试.1 寿命测试的意义为保证装置的寿命,可以从构成装置的部件及材料的寿命来推算装置总体的寿命,从而代替了对装置本身的寿命测试,然而,推测毕竟只是推测,要想真正保障寿命,就必须切实搞好测试工作。

另一方面,电源机器是整个装置的心脏部位,与其他部分相比,要求有更高的稳定性。

通过统计来确定产品的耐用寿命,本是很普通的工作,但在这里,测试所耗费的样品、时间和费用等成本颇为可观。

要解决这个难题,可以考虑采用以下三种方法:①依据储存数据和过去的实际经验,挑出短寿部件,对其进行专门的寿命测试,从而推算出整个电源装置的寿命。

②严格限制故障标准,从严判定故障。

③提高测试时的应力值,或者增加重复电源通断的次数。

在易出故障的条件下,缩短检测时间,从严判定故障。

第①条要求操作者充分把握部件的使用状态,因为万一个别部件所受的应力超过预计,则有可能导致判断失误。

需要注意的是:设计电源装置时必须考虑到所有部分的耐用寿命和稳定性,所以这种寿命测试不仅可以推算出机器的耐用寿命,更可以有效排除制造商方面的设计失误及漏洞。

电源机器的设计也要考虑到用户的使用条件,但是因为用户未必都能充分把握有关规格要求,所以测试包括电源装置在内的机器总体的寿命是很有效的手段。

这种做法也有利于用户方面对制造商进行比较,增强厂家竞争力。

4.2 故障类型与故障构成有关寿命的故障类型是指部件故障的外在表现,例如电源装置中出现的输出值下降,输出电压异常上升等问题。

这些类型是部件的故障类型中的短路、开路和特性值改变引起的表现。

.故障构成在这里是指引发个别部件的故障的理论模型,也就是说从材料化学、原子分子的层面上看,部件发生故障的原因是什么。

关于故障构成的知识将会在下文中就不同部件详细说明。

要想研究寿命测试的方法,必须先将故障类型与故障构成的相互关系理清。

图2标明了二者间的关系.3 加速寿命测试寿命测试需要大量样品和很多时间,故而一般采用加速寿命测试法。

.3.1 加速要求寿命加速的允许范围是指能够保证随着应力的增强,故障结构不变,而特性值变化的形式、故障时间的分布、平均寿命和故障率等发生规则变化的条件。

应力如果过强,则会导致其它的劣化现象,所以应留意应力值的设定。

.3.2 劣化反应与加速系数部件及材料的特性值会随着基本物质的扩散、氧化和再结晶等反应而发生劣化。

设特性值为φ,反应速度为K,K与φ的关系如下:f(φ)/dt=K (1)因此,f(φ)=Kt (2)假设特性值φ达到故障标准a时,寿命L就将结束。

则由(2)可得f(a)=K·L寿命的加速系数AL为AL= LN/L =/KN (3)LN 、KN各为基准值另,根据阿列里乌斯推论,加速系数为⊿2≒ AL/θT (4)但,⊿T = T – TNθT=T – TNθr=(T·TN LN2)/B:相应的活性化能源除以玻耳兹曼常数所得的特殊常数。

(注:玻耳兹曼常数为1.3709×10-10 尔格/绝对温度。

)N:标准温度。

一般电器的θr值基本上为10℃左右,所以(4)式被称为10℃2倍定律,但这种关系式并非总是能够成立。

电子部件在接近常温时,每上升10℃,寿命约减少至2/3~1/2。

.3.3 故障构成与寿命测试寿命测试的内容依据故障构成来设定。

如图3所示,由5种测试组成。

.3.4 高温断续测试的要求诸如继电器、开关和电扇等机械性部件,以及功率晶体管,功率二极管等部件的升温现象很严重因而有必要进行高温断续测试。

通过切断和通入输入电源,使元件反复进行升温和冷却的周期循环,从而测得元件对热疲劳的耐力。

实际操作时需要重复循环 5,000~10,000次。

环境温度:50~80℃断续循环: 5,000~10,000次检测项目:逐次检测元件的一般性能.本测试亦可与高温连续测试组合使用。

高温连续寿命测试的要求.3.5环境温度:50~80℃连续通电时间: 1,000~3,000小时检测项目:一般性能(输入电压变化、输出电流变化、脉动电压和输出电压偏差)不同的机器所要求的环境温度及连续通电时间也不尽相同,一般按照下面的方法求出。

假定电源装置的机器外部环境温度平均为25℃,考虑到机器内部的升温因素,电源周围的温度比机器外部约高10~5℃,即35~40℃。

当然,特殊用途的电源不在此限。

电源的期望寿命平均为40,000小时,由阿列里乌斯公式可得LN=40,000H,TN=35℃,θr=10℃,代入第(3)、(4)式中可得下式:L=40,000·2-(T-35)10 (5)设定环境温度前,有必要了解装置的温度上限。

可采用所谓的淘汰测试法,逐级提高温度直至测试对象报废,从而测得对象的耐温上限。

电源机器的极限温度为70~90℃,如果能将环境温度提高到此种程度,则可以加快机器寿命的终结。

此外,电解电容器是最脆弱的部件,因而有必要事先获悉其寿命值,并且在进行测试时,确保基本上不超过其温度上限。

例如,设T=75℃,则由(5)式可得L=2,500小时。

.3.6 高温高湿测试针对金属部件的腐蚀、塑料部件的分解等造成的机械强度和绝缘耐力下降等故障,宜进行高温高湿测试。

要求如下:环境温度:40~50℃相对湿度:90~95%放置时间:96小时(通电或不通电)检测项目:按上述要求放置后,取出放置在常温常湿下30分钟进行一般性能、振动测试、绝缘耐力测试和外观检查。

..3.7温度循环测试环境温度的高低差产生季节裂纹等变温性应力,从而导致焊接、塑模部件发生故障。

进行本测试即是为了检测出这种故障是否存在。

要求如下:环境温度:高温 50~60℃常温 25℃低温-5~-10℃将测试用电源放入上述三个恒温箱中各5~10小时,重复高温—常温—低温—常温—高温的循环30~0次。

检测项目:一般性能、振动测试和外观检查。

五.部件的寿命评估.1 电解电容器①寿命性能电解电容器的寿命结束形式为磨损故障,决定寿命的主要因素为静电容量、损失角的正切(tanδ)漏电流等。

随着时间的推移,静电容量减少,tanδ增大。

漏电流在外加电压时有增加的趋势,所以对负荷的寿命影响不大。

②寿命的判定用百分比来表示静电容量相对于起始值的变化率,一般达到-20%以下时即告寿命结束。

tanδ的值在超过规定值时寿命结束。

漏电流在零负荷的情况下有增加的趋势,同理,在超过规定值时寿命结束。

③影响寿命的主要原因前面讲到的特性之所以会产生劣化,其主要原因在于电解液。

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