开关电源测试实例

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开关电源实验报告

开关电源实验报告

开关电源实验报告一开关电源原理如下图30W开关电源电路图所示,市电先经过由电容CX1和滤波电感LF1A组成的滤波电路后,再经过型号为KBP210的整流桥BD1和C1组成的整流电路,输出直流电。

直流电又经过由UC3842和2N60等元器件组成的高频逆变电路后,变成高频的交流电,经高频变压器输出为低电压的高频交流电。

高频交流经肖基特二极管SR1060后变为脉动的直流电,最后经滤波电容和滤波电感变为我们想要的直流电输出。

MOV2、MOV3:F1、F2、F3、FDG1组成的电路进行保护。

当加在压敏电阻两端的电压超过其工作电压时,其阻值降低,使高压能量消耗在压敏电阻上,若电流过大,F1、F2、F3会烧毁保护后级电路。

(2)输入滤波电路:C1、L1、C2、C3组成的双π型滤波网络主要是对输入电源的电磁噪声及杂波信号进行抑制,防止对电源干扰,同时也防止电源本身产生的高频杂波对电网干扰。

当电源开启瞬间,要对C5充电,由于瞬间电流大,加RT1(热敏电阻)就能有效的防止浪涌电流。

因瞬时能量全消耗在RT1电阻上,一定时间后温度升高后RT1阻值减小(RT1是负温系数元件),这时它消耗的能量非常小,后级电路可正常工作。

(3)整流滤波电路:交流电压经BRG1整流后,经C5滤波后得到较为纯净的直流电压。

若C5容量变小,输出的交流纹波将增大。

1.2功率变换电路(1)MOS管的工作原理:目前应用最广泛的绝缘栅场效应管是MOSFET(MOS管),是利用半导体表面的电声效应进行工作的。

也称为表面场效应器件。

由于它的栅极处于不导电状态,所以输入电阻可以大大提高,最高可达105欧姆,MOS管是利用栅源电压的大小,来改变半导体表面感生电荷的多少,从而控制漏极电流的大小。

(2)常见的原理图:(3)工作原理R4、C3、R5、R6、C4、D1、D2组成缓冲器,和开关MOS管并接,使开关管电压应力减少,EMI减少,不发生二次击穿。

在开关管Q1关断时,变压器的原边线圈易产生尖峰电压和尖峰电流,这些元件组合一起,能很好地吸收尖峰电压和电流。

开关电源综合电器性能测试报告—瞬态响应测试记录

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xxxxx有限公司
开关电源综合电器性能测试报告—瞬态响应测试记录 Q-321A 检测人 电源机型 检测时间 常温 常湿 常压 环境条件 AC SOURCE 负载机 记忆示波器 仪器 治具 请参照《开关电源可靠性测试规范》 测试方法 过冲幅度≤额定电压的10% 暂态恢复时间≤10ms 测试要求 AC110V/60HZ 标称输入电压 AC220V/50HZ 检测结果 检测项目 电压组别 +12V1 +5V -5V/+12V2 -12V +3.3V 额定电流(A) 输出电压(V) NOISE(mV) mS mS 时序 PG PF 检测输入电压 AC264V/50HZ AC135V/60HZ 阶跃100%电流 过冲电压(V) 过冲幅度(V) NA 恢复时间(ms) NA 判定结果 阶跃50%电流 过冲电压(V) 过冲幅度(V) NA 恢复时间(ms) NA 判定结果 阶跃100%电流 过冲电压(V) 过冲幅度(V) NA 恢复时间(ms) NA 判定结果 阶跃50%电流 过冲电压(V) 过冲幅度(V) NA 恢复时间(ms) NA 判定结果
+5VSB
V
波 形 记 录
+12V最大过冲记录 综合判定结果 核准:

+5V最大过冲记录 审核:
+3.3V最大过冲记录 制表:

开关电源测试报告

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Pass / Fail: According to specification 4 hours storage at 0℃, and operating at 40℃. : Not Specified Test Equipment: TOPNOTCH OTC-2B-N Open Chamber. : Not Tested CHROMA Series AC Source / DC LoadA. INPUT CHARACTERIZATIONINPUT CURRENT/POWER/EFFICIENCY/POWER FACTORTest conditions:The unit is set at maximum load and the input voltage is varied from the minimum to themaximum value. Efficiency is computed and Power Factor is either computed or measured after10 minutes warm up at least.Test equipment:Chroma Model 8000 Power Supply Auto Test SystemChroma Model # 6590 9KVA Low Impedance AC SourceChroma Model # 630X0 DC LoadChroma Model # 6630 Power AnalyzerPass/Fail criteria:The unit test shall meet the specification requirements.Test result: PASS@25CVin(Vac)Freq(Hz)Iin(A)Pin(W)Vout(V)Pout(W)Pd(W)PF Eff(%) Vin(Vac)Freq(Hz)Iin(A)Pin(W)Vout(V)Pout(W)Pd(W)PF Eff(%)@40CVin(Vac)Freq(Hz)Iin(A)Pin(W)Vout(V)Pout(W)Pd(W)PF Eff(%)ACTIVE MODE EFFICIENCY & NO LOAD INPUT POWERTest conditions:The unit is set at no load and the rated input voltage for at least 15 minutes.The ambient temperature is set between 15 Deg C to 35 Deg CTest equipment:Chroma Model 8000 Power Supply Auto Test SystemChroma Model # 65909KVA Low Impedance AC SourceChroma Model # 630X0 DC LoadChroma Model # 6630 Power AnalyzerPass/Fail criteria:The unit test shall meet the specification requirements.ACOUSTIC NOISETest conditions:Measurements to determine the AC adapter sound pressure are made using a 1/2” low noise free-field microphone in a inner size with 45(W)×45(D)×65(H) cm^3 Anechoic chamber. Test equipment:Anechoic Chamber: Free-Field Acoustics Corp. Lower than 10dB(A) background noise.B & K Portable Pulse – Type 3560C, Microphone: 4190, Preamplifier: 2669LPass/Fail criteria:The AC Adapter shall produce no human perceivable audible noise (less then 25dB).The above diagram depicts the microphone of the frontal plane of the microphone to theAdapter and the height of the centerline of the microphone to the Adapter.Acoustic Noise Test Set-UpINRUSH CURRENTTest condition:For cold start test at room ambient, the adapter should be off for at least one hour at the test temperature to ensure it is at a uniform temperature before the test is started. Turn on theUUTat 90 degrees at positive cycle or 270 degrees at negative cycle. Between each test, the UUTshall be cooled down for at least 3 minutes and the Bulk Cap’s Energy is discharged.For hot start test at max. Operating ambient, the adapter should be on and running for at least one hour at the test temperature to ensure it is at a uniform temperature before the test isRepetitive ON/OFF (1Sec. ON/1Sec. OFF for 10 times) cycling of the UUT and turn on at 90degrees at positive cycle or 270 degrees at negative cycle. Between each test, the Bulk Cap’sEnergy shall be discharged.Test equipment:Chroma Model 8000 Power Supply Auto Test SystemChroma Model # 6590 9KVA Low Impedance AC SourceChroma Model # 630X0 DC LoadTektronix AM503 Current Probe AmplifierTektronix A6303 Current ProbeTektronix TDS-5054 OscilloscopePass/Fail criteria:The inrush current shall meet the specification requirements.AC line inrush current shall not damage any components, nor cause the AC line fuse to blow,under any DC load conditions, any ambient temperature, and with any ac line input voltageand frequency.Test result: PASSExtended Name = Cold start 25 deg. ambient; after Extended Name = Cold start 25 deg. ambient; after1 hour in off stage Vin=90Vac Inrush Current=57.6A.1).Vin 4).Iin 1 hour in off stage Vin=264Vac Inrush Current=138.0A. 1).Vin 4).IinExtended Name = Hot start 25 deg. ambient; Repetitive on/off cycle 10 times. Vin=90Vac Inrush Current=56.4A. 1).Vin 4).Iin Extended Name = Hot start 25 deg. ambient; Repetitive on/off cycle 10 times. Vin=264Vac Inrush Current=138.0A. 1).Vin 4).IinLINE CYCLE DROPOUTTest conditions:The unit is subjected to a dropout of the AC line voltage from 100Vac/50Hz to zero volt for duration which equal to 7mS repeated 10 times with a period of 1 second. The unit is fully loaded. Dropout shall occur at any input phase angle.Test equipment:Chroma Model 8000 Power Supply Auto Test SystemChroma Model # 6590 9KVA Low Impedance AC SourceChroma Model # 630X0 DC LoadTektronix TDS-5054 OscilloscopeTektronix P5100 ProbePass/Fail criteria:The unit test need not maintain within regulation but shall not latch off.Test result: PASSExtended Name = Dropout; 100Vac/50Hz (0deg) Dropout 10 ms at Max. Load1) Vin 2) VoExtended Name = Dropout; 100Vac/50Hz(90 deg) Dropout 10 ms at Max. Load1) Vin 2) VoExtended Name = Dropout; 100Vac/50Hz(270 deg) Dropout 10 ms at Max. Load1) Vin 2) VoBROWNOUT & BROWNOUT RECOVERYTest conditions:1. The input voltage decreases from 90Vac/50Hz down to zero in 30 minutes.2. The input voltage increases from 0Vac up to 90Vac/50Hz in 30 minutes.Test equipment:CHROMA 6530 AC SOURCECHROMA 630XX DC LOADPass/Fail criteria:1. The input voltage below the minimum specifies shall not cause damage to the power supplyunit (due to over-heating or otherwise).2. The PSU shall recover after an AC power reset.Test result: PASS@25CTOTAL HARMONIC DISTORTIONTest conditions:The power line is distorted (flat-topped) with a total harmonic distortion of up to10% (100Vac @ 50 Hz with 10 % THD = 90 Vrms).Test equipment:Chroma Model 8000 Power Supply Auto Test SystemChroma Model # 65909KVA Low Impedance AC SourceChroma Model # 630X0 DC LoadTektronix TDS-5054 OscilloscopeTektronix P5100 ProbePass/Fail criteria:The unit test shall meet the specification requirements.Test result:PASSExtended Name = Start up operation.100Vac/50Hz @ Full Load(1) Vin (2) VoutExtended Name = Continuous operation.100Vac/50Hz @ Full Load(1) Vin (2) VoutLINE VOLTAGE SURGETest conditions:While the unit is operating with maximum continuous load, the line voltage is switched to the surge voltage as indicated below:• 220Vac to 286Vac for 1sec, and back to 220Vac at 50Hz, repeated 10 times with 10seconds interval.Test equipment:Chroma Model 8000 Power Supply Auto Test SystemChroma Model # 6590 9KVA Low Impedance AC SourceChroma Model # 630X0 DC LoadTektronix TDS-5054 OscilloscopeTektronix P5100 ProbePass/Fail criteria:The unit test shall meet the specification requirements.Test result: PASSExtended Name = Line Surge 220Vac to 286Vac forsec. Full Load.1) Vin 2) VoLINE VOLTAGE SAGTest conditions:While the unit is operating with maximum continuous load, the line voltage is switched tothe sag voltage as indicated below:• 100Vac to 80Vac for sec., and back to 100Vac at 50Hz, repeated 10 times with 10 seconds interval.Test equipment:Chroma Model 8000 Power Supply Auto Test SystemChroma Model # 6590 9KVA Low Impedance AC SourceChroma Model # 630X0 DC LoadTektronix TDS-5054 OscilloscopeTektronix P5100 ProbePass/Fail criteria:The unit test shall meet the specification requirements.Test result: PASSExtended Name = Line Sag 100Vac to 80Vac for500mS.1) Vin 2) VoVOLTAGE DIP IMMUNITYTest conditions:While the unit is operating with maximum continuous load, the 100Vac/50Hz and 240Vac/50Hz line voltage is switched to the dip voltage as indicated below:• 30%, 60%, 100% dip voltage for:, 1cycle, 5cycle, 10cycle, 25cycle, 50cycle, 250cycle durationsTest equipment:Chroma Model 8000 Power Supply Auto Test SystemChroma Model # 6590 9KVA Low Impedance AC SourceChroma Model # 630X0 DC LoadTektronix TDS-5054 OscilloscopePass/Fail criteria:The unit test shall meet the specification requirements.Note: *1 Output within spec & no damage; *2 Self shutdown & no damageHARMONIC CURRENTS & EN61000-3-2 PRE-COMPLIANCETest condition:The harmonic components are compared with the limits set for Class D equipment. The input voltage is set at indicated values and the harmonic current values are recorded and compared to the EN61000-3-2 requirements.Test equipment:Chroma Model 8000 Power Supply Auto Test SystemChroma Model # 6590 9KVA Low Impedance AC SourceChroma Model # 630X0 DC LoadTektronix TDS-5054 OscilloscopePass/Fail criteria:The harmonic current values shall meet the EN61000-3-2 requirements.B. OUTPUT CHARACTERIZATIONLOAD, LINE/CROSS REGULATIONTest condition:Test is repeated from different input voltages. The output is at minimum load then at maximum. Test equipment:Chroma Model 8000 Power Supply Auto Test SystemChroma Model # 6590 9KVA Low Impedance AC SourceChroma Model # 630X0 DC LoadPass/Fail criteria:The unit test shall meet the specification requirements.Test result: PASS@25CVin(V)Fre.(Hz)Power(W)Load(A)Vout(V)------------------@0CVin(V)Fre.(Hz)Power(W)Load(A)Vout(V)------------------@40CPEAK LOAD.Test conditions:The output regulation shall be kept for a period of 5Sec at 6.32A peak load from90W. Test equipment:Tektronix TCP-202 Current ProbeTektronix TDS-5054 OscilloscopePass/Fail criteria:The unit test shall meet the specification requirements.Test result: PASS@25CVin (Vac)Fin (Hz)InitialLoad(A)SurgeLoad(A)DurationTime(mS)Vout MaxSpec.(V)Vout MinSpec.(V)VoutMax.(V)VoutMin.(V)ResultPASSPASSExtended Name = 90Vac @Full loadthen peak to 6.32A2). Vout 3). IoutExtended Name = 264Vac @Full loadthen peak to 6.32A2). Vout 3). Iout@0CVin (Vac)Fin (Hz)InitialLoad(A)SurgeLoad(A)DurationTime(mS)Vout MaxSpec.(V)Vout MinSpec.(V)VoutMax.(V)VoutMin.(V)ResultPASSPASSExtended Name = 90Vac @Full loadthen peak to 6.32A2). Vout 3). IoutExtended Name = 264Vac @Full loadthen peak to 6.32A2). Vout 3). IoutVin (Vac)Fin (Hz)InitialLoad(A)SurgeLoad(A)DurationTime(mS)Vout MaxSpec.(V)Vout MinSpec.(V)VoutMax.(V)VoutMin.(V)ResultPASSPASSExtended Name = 90Vac @Full loadthen peak to 6.32A2). Vout 3). IoutExtended Name = 264Vac @Full loadthen peak to 6.32A2). Vout 3). IoutRIPPLE AND NOISE conditions:Ripple voltage and noise are measured at the pins of the mating connector of which each output is decoupled by a high frequency and tantalum capacitor. Bandwidth is set at 20MHz.Test equipment:Chroma Model 8000 Power Supply Auto Test SystemChroma Model # 6590 9KVA Low Impedance AC SourceChroma Model # 630X0 DC LoadTektronix TCP202 Current ProbeTektronix P5100 ProbeTektronix TDS-5054 OscilloscopePass/Fail criteria:The unit test shall meet the specification requirements.Test result: PASS@25CInput(Vac)Frequency Total Power (W)Load (A)PARD (mV) 904726463904726463Extended Name = 90V/ 47Hz 0A 1) Vpk-pk Extended Name = 264V/ 63Hz 0A 1) Vpk-pkExtended Name = 90V/47Hz Full Load 1) Vpk-pk Extended Name = 264V/ 63Hz Full Load 1) Vpk-pkInput(Vac)Frequency Total Power (W)Load (A)PARD (mV) 904726463904726463Extended Name = 90V/ 47Hz 0A 1) Vpk-pk Extended Name = 264V/ 63Hz 0A 1) Vpk-pkExtended Name = 90V/47Hz Full Load 1) Vpk-pk Extended Name = 264V/ 63Hz Full Load 1) Vpk-pkInput(Vac)Frequency Total Power (W)Load (A)PARD (mV) 904726463904726463Extended Name = 90V/ 47Hz 0A 1) Vpk-pk Extended Name = 264V/ 63Hz 0A 1) Vpk-pkExtended Name = 90V/47Hz Full Load 1) Vpk-pk Extended Name = 264V/ 63Hz Full Load 1) Vpk-pkDYNAMIC LOAD RESPONSETest conditions:The dynamic load response changes at a rate and load step and frequency change are basis specification defined.Test equipment:Chroma Model 8000 Power Supply Auto Test SystemChroma Model # 6590 9KVA Low Impedance AC SourceChroma Model # 630X0 DC LoadChroma Model # 6630 Power AnalyzerTektronix TDS-5054 OscilloscopeTektronix P5100 ProbeTektronix TCP202 Current ProbePass/Fail criteria:The unit test shall meet the specification requirements.Test result: PASS@25CDynamic load condition Vspec-max Vspec-min Vreading-max Vreading-min Test result90Vac/ 47Hz; 0%load ~50%load;100Hz; 1.0A/uS. PASS264Vac/ 63Hz; 0%load ~50%load;100Hz;1.0A/uS. PASS90Vac/ 47Hz; 50%load ~100%load;100Hz; 1.0A/uS. PASS264Vac/ 63Hz; 50%load~100%load;100Hz;1.0A/uS.PASSExtended Name = 90Vac/ 47Hz; 0%load ~50%load;100Hz;1.0A/uS. (1) Vo (3) Io Extended Name = 90Vac/ 47Hz; 0%load ~50%load;100Hz;1.0A/uS. (1) Vo (3) IoExtended Name = 90Vac/ 47Hz; 50%load ~100%load;100Hz;1.0A/uS. (1) Vo (3) Io Extended Name = 90Vac/ 47Hz; 50%load ~100%load;100Hz;1.0A/uS. (1) Vo (3) Io@0CDynamic load condition Vspec-max Vspec-min Vreading-max Vreading-min Test result90Vac/ 47Hz; 0%load ~50%load;100Hz; 1.0A/uS. PASS264Vac/ 63Hz; 0%load ~50%load;100Hz;1.0A/uS. PASS90Vac/ 47Hz; 50%load ~100%load;100Hz; 1.0A/uS. PASS264Vac/ 63Hz; 50%load~100%load;100Hz;1.0A/uS.PASSExtended Name = 90Vac/ 47Hz; 0%load ~50%load;100Hz;1.0A/uS. (1) Vo (3) Io Extended Name = 90Vac/ 47Hz; 0%load ~50%load;100Hz;1.0A/uS. (1) Vo (3) IoExtended Name = 90Vac/ 47Hz; 50%load ~100%load;100Hz;1.0A/uS. (1) Vo (3) Io Extended Name = 90Vac/ 47Hz; 50%load ~100%load;100Hz;1.0A/uS. (1) Vo (3) Io@40CDynamic load condition Vspec-max Vspec-min Vreading-max Vreading-min Test result90Vac/ 47Hz; 0%load ~50%load;100Hz; 1.0A/uS. PASS264Vac/ 63Hz; 0%load ~50%load;100Hz;1.0A/uS. PASS90Vac/ 47Hz; 50%load ~100%load;100Hz; 1.0A/uS. PASS264Vac/ 63Hz; 50%load~100%load;100Hz; PASS1.0A/uS.Extended Name = 90Vac/ 47Hz; 0%load ~50%load;100Hz;1.0A/uS. (1) Vo (3) Io Extended Name = 90Vac/ 47Hz; 0%load ~50%load;100Hz;1.0A/uS. (1) Vo (3) IoExtended Name = 90Vac/ 47Hz; 50%load ~100%load;100Hz;1.0A/uS. (1) Vo (3) Io Extended Name = 90Vac/ 47Hz; 50%load ~100%load;100Hz;1.0A/uS. (1) Vo (3) IoOUTPUT OVER/UNDER SHOOTTest conditions:The power adapter unit was tested either at Turn On/Off or from Full Load to No Load. Test equipment:Chroma Model 8000 Power Supply Auto Test SystemChroma Model # 6590 9KVA Low Impedance AC SourceChroma Model # 630X0 DC LoadTektronix TDS-5054 OscilloscopePass/Fail criteria:The unit test shall meet the specification requirements.Test result: PASSConditionOutputOvershootMax.(%)OutputOvershootReading.(%)OutputVoltageMax.(V)OutputVoltageReading.(V)Test ResultTurn on overshoot;Vin=90Vac; No Load*PASS Turn on overshoot;Vin=90Vac; Full Load*PASS Turn on overshoot;Vin=264Vac; No Load*PASS Turn on overshoot;Vin=264Vac; Full Load*PASSExtended Name = Turn on overshoot;Vin=90Vac; No Load2) VoExtended Name = Turn on overshoot; Vin=90Vac;Full Load2) VoExtended Name = Turn on overshoot; Vin=264Vac; No Load2) Vo Extended Name = Turn on overshoot; Vin=264Vac; Full Load2) VoTIMING REQUIREMENTSTest conditions:The following timings are measured:• AC Turn-on delay: Output voltage shall reach its nominal setting from AC power on.• AC Hold-up time: The output voltage shall remain its normal setting from AC power off.• DC output rise time: The output voltage rise time measured from 10% to 90%.• DC output fall time: The output voltage fall time measured from 90% to 10%.Test equipment:Chroma Model 8000 Power Supply Auto Test SystemChroma Model # 6590 9KVA Low Impedance AC SourceChroma Model # 630X0 DC LoadTektronix TDS-5054 OscilloscopeTektronix P5100 ProbePass/Fail criteria:All parameters shall be within specification.Test result: PASSTiming Condition Vin(Vac)Freq(Hz)SpecMax.(mS)SpecMin.(mS)Reading(mS)ResultTurn on 90Vac; Full Load **PASS Turn on 115Vac; Full Load *PASS Turn on 230Vac; Full Load *PASS Turn on 264Vac; Full Load **PASSExtended Name = Turn on 90Vac; Full Load 1) Vin 2) Vo Extended Name = Turn on 115Vac; Full Load 1) Vin 2) VoExtended Name = Turn on 230Vac; Full Load 1) Vin 2) Vo Extended Name = Turn on 264Vac; Full Load 1) Vin 2) VoTiming Condition Vin(Vac)Freq(Hz)SpecMax.(mS)SpecMin.(mS)Reading(mS)ResultHold up 90Vac; Full Load **PASS Hold up 115Vac; Full Load *PASS Hold up 230Vac; Full Load*PASS Hold up 264Vac; Full Load**PASSExtended Name = Hold up 90Vac; Full Load (1) Vin (2). Vout Extended Name = Hold up 115Vac; Full Load (1) Vin (2). VoutExtended Name = Hold up 230Vac; Full Load(1) Vin (2). VoutExtended Name = Hold up 264Vac; Full Load(1) Vin (2). VoutTiming Condition Vin(Vac)Freq(Hz)Loading(A/Ohm)SpecMax.(mS)SpecMin.(mS)Reading(mS)Result Rise Time; Vin=115V;No Load (10% ~ 90%)*PASS Rise Time; Vin=230V;No Load (10% ~ 90%) *PASS Rise Time; Vin=115V;Full Load (10% ~ 90%) *PASS Rise Time; Vin=230V;Full Load (10% ~ 90%) *PASSExtended Name = Rise Time; Vin=115V; No Load(10% ~ 90%)(2). VoutExtended Name = Rise Time; Vin=230V; No Load(10% ~ 90%)(2). VoutExtended Name = Rise Time; Vin=115V; Full Load(10% ~ 90%)(2). VoutExtended Name = Rise Time; Vin=230V; Full Load(10% ~ 90%)(2). VoutTiming Condition Vin(Vac)Freq(Hz)Loading(A)SpecMax.(mS)SpecMin.(mS)Reading (mS)Result Fall Time; Vin=115V; FullLoad (90% ~ 10%) **PASS Fall Time; Vin=230V; FullLoad (90% ~ 10%) **PASSExtended Name = Fall Time; Vin=115V; Full Load(90% ~ 10%)(2).VoutExtended Name = Fall Time; Vin=230V; Full Load(90% ~ 10%)(2).VoutLOOP GAINTest conditions:The loop gain test set at maximum / minimum load and the input voltage set to high / low line.Measurements feedback loop stability.Test equipment:Analog Network Analyzer AP200Pass/Fail criteria:Check compare Phase Margin shall be greater then 45 degTest result: PASSTest Item:Input: 90V/47HzOutput: 19V@1.32ATest Result:Gain = 0 dB,Phase Margin = deg.Phase = 0 deg,Gain Margin = dB.Test Item:Input: 265V/63HzOutput: 19V@1.32ATest Result:Gain = 0 dB,Phase Margin = .Phase = 0 deg,Gain Margin = .C. PROTECTIONSHORT CIRCUIT PROTECTIONTest conditions:A short circuit is defined as less than resistance between the output terminals.Test equipment:Chroma Model 8000 Power Supply Auto Test System Chroma Model # 6590 9KVA Low Impedance AC Source Chroma Model # 630X0 DC Load Tektronix TDS-5054 Oscilloscope Tektronix TCP202 Current Prob ePass/Fail criteria:The unit test shall meet the specification requirements.Test result: PASSAC TURN ON THEN OUTPUT SHORTCriteriaVin (Vac) Freq (Hz) Loading (A) Iin_rms (A) Pin (W) Vrecovery max.(V) Vrecovery min.(V) Vrecovery(V) Test Result No Damage90 47 PASS 90 47PASS 264 63 PASS 264 63PASSExtended Name = 90Vac; No Load (2)Vo (3)IoExtended Name = 90Vac; Full Load (2)Vo (3)IoExtended Name = 264Vac; No Load (2)Vo (3)Io Extended Name = 264Vac; Full Load (2)Vo (3)Io@0CAC TURN ON THEN OUTPUT SHORTCriteriaVin (Vac) Freq (Hz) Loading (A) Iin_rms (A) Pin (W) Vrecovery max.(V) Vrecovery min.(V) Vrecovery(V) Test Result No Damage90 47 PASS 90 47PASS 264 63 PASS 264 63PASSExtended Name = 90Vac; No Load (2)Vo (3)IoExtended Name = 90Vac; Full Load (2)Vo (3)IoExtended Name = 264Vac; No Load (2)Vo (3)Io Extended Name = 264Vac; Full Load (2)Vo (3)Io@40CAC TURN ON THEN OUTPUT SHORTCriteriaVin (Vac) Freq (Hz) Loading (A) Iin_rms (A) Pin (W) Vrecovery max.(V) Vrecovery min.(V) Vrecovery(V) Test Result No Damage90 47 PASS 90 47PASS 264 63 PASS 264 63PASSExtended Name = 90Vac; No Load (2)Vo (3)IoExtended Name = 90Vac; Full Load (2)Vo (3)IoExtended Name = 264Vac; No Load (2)Vo (3)Io Extended Name = 264Vac; Full Load (2)Vo (3)IoOVER CURRENT PROTECTIONTest conditions:The load is increased to an estimated over current value in several steps. The test is repeated at different input voltages.Test equipment:Chroma Model 8000 Power Supply Auto Test SystemChroma Model # 6590 9KVA Low Impedance AC SourceChroma Model # 630X0 DC LoadTektronix TCP202 Current ProbePass/Fail criteria:The unit test shall meet the specification requirements.Test result: PASS@25CVin(Vac)Freq(Hz)OCP Max.(A)OCP Min.(A)OCP Reading(A)Result90.47.*PASS11560.*PASS 23050*PASS 264.63.*PASS@0CVin(Vac)Freq(Hz)OCP Max.(A)OCP Min.(A)OCP Reading(A)Result 9047*PASS 11560*PASS 23050*PASS 26463*PASS@40CVin(Vac)Freq(Hz)OCP Max.(A)OCP Min.(A)OCP Reading(A)Result90.47.*PASS11560.*PASS 23050*PASS 264.63.*PASSOVER VOLTAGE PROTECTIONTest conditions:Fooling the feedback loops of the output voltages performs it. Test equipment:Chroma Model 8000 Power Supply Auto Test SystemChroma Model # 6590 9KVA Low Impedance AC SourceChroma Model # 630X0 DC LoadTektronix TDS-5054 OscilloscopePass/Fail criteria:The unit test shall meet the specification requirements.Test result: PASSMethod Vin (Vac)Freq (Hz)Loading (A)OVPMax.(V)OVP Min.(V)OVPReading(V)ResultAC Turn Onthen OVP*PASS*PASS*PASS*PASSExtended Name = 90Vac; No Load; OVP After TurnOn(2).VoutExtended Name = 264Vac; No Load; OVP After TurnOn(2).VoutExtended Name = 90Vac; Full Load; OVP After Turn On(2).Vout Extended Name = 264Vac; Full Load; OVP After Turn On(2).VoutD. EMC/SAFETY/ENVIRONMENTALDielectric withstand voltage (Hi-Pot)Test conditions:Test equipment:7430 WITHSTANDING VOLTAGE TESTER (EXTECH) Pass/Fail criteria:Leakage CurrentTest conditions:Test equipment:SIMPSON 228 LEAKAGE CURRENT METERTK-2010 AC SOURCEPass/Fail criteria:Insulation Resistance (IR)Test conditions:Test equipment:7430 WITHSTANDING VOLTAGE TESTER (EXTECH) Pass/Fail criteria:Electromagnetic Discharge (ESD)Test conditions:Input Voltage: 110Vac/220Vac Output Load: Maximum Load (Dummy Load) Test equipment:NOISEKEN ESS-2000 (ESD TEST SYSTEM)Pass/Fail criteria:The Electromagnetic Discharge (ESD) shall meet the specification requirements.After test, the adapter shall meet the specification requirements.Please refer to tabled below.Electromagnetic Discharge (ESD) Test ResultElectromagnetic Fast Transient And Burst (EFT)Test conditions:Input Voltage: 110Vac/220Vac Output Load: Maximum Load (Dummy Load)Test equipment:EM TEST :UCS 500-M6Pass/Fail criteria:The Electromagnetic Fast Transient And Burst (EFT) shall meet the specification requirements.After test, the adapter meets specification requirements.Please refer to tabled below.Electromagnetic Fast Transient And Burst (EFT) Test ResultNote: Prior to reaching this final level the testing was incrementally in 500v increments.4.6 AC Surge Immunity (PLD_BI Wave)Test conditions:Input Voltage: 110Vac/220Vac Output Load: Maximum Load (Dummy Load) Test equipment:EM TEST:UCS 500-M6Pass/Fail criteria:The AC Surge Immunity (PLD_BI Wave) shall meet the specification requirements.After test, the adapter meets specification requirements.Please refer to tabled below.。

DCDC开关电源测试-8页文档资料

DCDC开关电源测试-8页文档资料

一、测试仪器、设备序号名称推荐型号数量备注1 数字万用表 FLUKE12/FLUKE37/FLUKE87 1台2 数字示波器 Tektronix TDS340A 系列 1台3 电子负载 DH2790/DH2794-1或类似系列 1台多路4 交流电源仪 Slide Regulator 1台可用交流调压器替代5 隔离变压器 500W-3KW 1台6 泄漏耐压测试仪 CS2675 或类似系列 1台7 绝缘电阻测试仪 CS2612 或类似系列 1台8 杂音测试仪 QZY11 或类似系列 1台通信电源测试用9 直流电源 PS3003/MDS-604或类似系列 1台10 其他二、开关电源电气性能测试项目序号测试项目备注1 线性调整率2 输出负载调整率3 效率4 输出纹波电压及噪音5 输出过压保护功能6 输出短路保护功能三、开关电源电气性能测试方法及步骤(一)、线性调整率测试1.定义:反映交流输入电压变化对输出电压的影响。

又称电压调整率。

2.测试方法:(1)直流输入电压72V,输出电流为满载时,测出稳定的直流输出电压值Uo。

(2)调整直流输入电压为30V,87V,输出电流为满载时,测出稳定的直流输出电压值Uo1,Uo2(3)计算30V,87V条件下电压调整率α1=(Uo1-Uo)/Uox100%α2=(Uo2-Uo)/Uox100%3.参考测试数据记录表格Test Condition: Full Loaddc input Voltage(V) Out put Voltage(V) ΔV(V) Line Regulation α90265测试条件:100%负载(输出电流为35A),输入电压72V,输出电压(二)、输出负载调整率测试1.定义:反映负载电流的变化对输出电压的影响。

2.测试方法:(1)直流输入电压72V,输出电流为50%Io时,测出稳定的直流输出电压值Uo。

(2)调整负载电流为100%Io与(10%-15%)Io,测出稳定的直流输出电压值Uo1,Uo2(3)计算100%Io与(10%-15%)Io条件下电压调整率α1=(Uo1-U o)/Uox100%α2=(Uo2-U o)/Uox100%3.参考测试数据记录表格Test Condition: DC 72V inputDC output Current(A) Out put Voltage(V) ΔV (V) Line Regulation α 100%Io(10-15%)Io测试条件:50%负载(输出电流为17A),输入电压72V,输出电压4.用户可根据需要选取直流输入电压30V,52V,72V,86V重复步骤(1),(2),(3)测试并记录。

ASL1000的开关电源测试

ASL1000的开关电源测试

ASL1000的开关电源测试基于ASL1000的开关电源测试实例现推出一款经典开关电源的芯片—B494的测试实例,此例是基于ASL1000(以前称作为TMT)测试平台,此平台以性能稳定,测试精确著称,在国内装机量最大,目前几乎所有的封测厂均有ASL1000的机器,另外此例中的开关电源芯片中包括了基准电压源、误差放大器、振荡器以及触发器等功能、性能的测试,涵盖了大部分的模拟芯片测试,所以此例的推出,对广大模拟芯片测试以及ASL1000的初学者来说,应该是非常实用、并具有较高的参考价值的,现具体说明如下:1、芯片简介B494是一块开关式脉冲宽度调控电路,主要用于开关式电源控制。

具有完善的脉宽调控电路;含主动或从动振荡器;含双误差放大器;含5V参考电源;死区控制可调;独立的输出晶体管(源流或陷流200mA);输出控制方式采用推挽式或单端式。

采用DIP16封装形式。

其功能框图如下:3.测试项目说明:Open-Short测试:比较简单,参考音频功放测试项目说明即可。

内部基准电压测试,主要测试内部基准电压的性能,电压源的准确度,电压源的负载能力(短路电流测试),以及其电压线性度、电流线性度(可参考LDO测试说明)。

静态电流测试,主要检验芯片自己的功耗,在不同电压下,不同状态下进行测试。

振荡频率测试,所有的开关电源芯片内部都有一个振荡器,本项参数既测试此振荡器的性能,包括震荡频率、上升时间、下降时间、另外测试了控制端的控制功能;其实还需要测试占空比等参数,因为这是wafer 测试,所以省略了一些参数测试,在FT的时候可以加上,在此对占空比略做说明:占空比(Duty Cycle)在电信领域中有如下含义:在一串理想的脉冲序列中(如方波),正脉冲的持续时间与脉冲总周期的比值。

例如:脉冲宽度1μs,信号周期4μs的脉冲序列占空比为0.25。

在一段连续工作时间内脉冲占用的时间与总时间的比值。

在CVSD调制(continuously variable slope delta modulation)中,比特“1”的平均比例(未完成)。

开关电源测试方法

开关电源测试方法

开关电源测试方法一.测试项目测试项目定义测试条件说明电源的输入I/P:Nomina功率:Pi=Ui某Iidt=O/P:Min./HalfVrm某Arm/FullLoad某PowerFacto输入功率某r(watt)即为Ta:25℃对一周期内其输入电压与电流乘积之积分值。

电源供应器I/P:Nomina的效率之定义为:η=Vo某O/P:Min./HalfIo/Pin即为/FullLoad电源效率某输出功率与输入功率之Ta:25℃比值。

输入电压在I/P:Nominal额定范围内变化时,输出O/P:Min./Half/F电压之变化ullLoad率。

负载调整率某Ta:25℃需注意的是Watt≠Vrm某Arm而是Watt=Vrm某Arm某某P.F其中P.F.为功率因数。

PowerFactor其功率因数为1~0之间。

Min:最小负载,取10%FULLLoadHalf:半载Full:满载效率提供对电源供应器正确工作的验证,若效率超过规定范围,即表示设计或零件材料上有问题,效率太低时会导致散热增加而影响其使用寿命。

LineRegulation(%)=V0(min)-V0(ma某)/V0(half)某100%V0(min):最小负载时之输出电压。

V0(ma某):满载时之输出电压。

V0(half):半载时之输出电压。

LoadRegulation亦可直接V0(min)-V0(half)与V0(half)-V0(ma 某)之±最大值以mV表示,再配合Tolerance%表示。

LineRegulation=V0(ma某)-V0(min)/V0(normal)某100%V0(normal):输入电压为常态值,输出为满载时之输出电压。

V0(ma某):输入电压变化时之最高输出电压。

输出电流于额定范围内变化(静态)电源调整率某时,输出电压之变化率。

I/P:Min./Nominal/Ma某O/P:FullLoadTa:25℃V0(min):输入电压变化时之最低输出电压。

RIGOL开关电源测试实例

RIGOL开关电源测试实例

RIGOL开关电源测试实例近几年,电力电子设备与人们的工作、生活的关系日益密切,程控交换机、通讯、电子设备、控制设备等都已广泛地使用了开关电源,大大促进了开关电源技术的迅速发展。

在开关电源向高频、高可靠、低耗、低噪声、抗干扰和模块化方向发展的同时,也对产品设计验证和功能测试提出了更为严格的要求。

本文中将以国内最大的测试测量厂商RIGOL(北京普源精仪科技有限责任公司)的产品为例介绍一些开关电源的常用测试方案。

本测试方案中用到的仪器分别是RIGOL DS1302CA 数字示波器、DM3064 数字万用表及DG 系列函数/任意波形信号发生器。

数字示波器应用方案1、瞬态响应信号测量:负载瞬变时间是一项动态时间,它是负载电流瞬变后开关电源的输出电压稳定到预先规定稳定带内的时间。

测量信号的过程中,示波器必须有足够的采样率和波形捕获率才能有效的捕获到需要的波形。

我们通常所测的响应为μs或ms 量级,而RIGOL 的DS1302CA 可以测量最小1.2ns 的上升时间,完全可以捕获该瞬变信号。

图2 反映了电流由0.1mA 到65mA 的过程中电压瞬态变化情况。

2、及时发现有害波形信号电源的开启延迟是从施加交流输入至输出达到其调整范围之内的时间。

如果开关电源在开启时,有有害波形产生,即有可能损坏开关晶体管的电流尖峰。

对于该有害波形,可以通过抑制电路等方法来消除。

而通过用示波器的测量,我们就可以及时发现有害波形,并在电源开启的瞬间,有效地抑制有害信号的产生,间接提高后需电源的工作效率。

图3 是DS1302CA 捕获的波形。

3、在系统中重现信号如果捕捉到偶发、瞬时信号后不仅仅满足于对该信号的简单分析与计算,还希望能够在系统中重现该信号,那么RIGOL 数字示波。

(完整版)开关电源测试报告

(完整版)开关电源测试报告

电源测试报告一、功率因数与效率测试1、使用仪器设备:AC SOURCE(交流电源)、电子负载、万用表、功率表;2、测试条件:输入电压220Vac,输入频率50Hz/60Hz,输出带最大负载1.7A、常温25℃;3、测试方法:1)、依规格设定测试条件;输入电压、输入频率、最大负载;2)、从功率表中读取Pin and PF值,并读取输出电压计算Pout;3)、功率因数=Pin/(Vin*Iin),效率=Pout/Pin*100﹪;4、测试数据二、能效测试1、使用仪器设备:AC SOURCE(交流电源)、电子负载、万用表、功率表;2、测试条件:输入电压220Vac,输入频率50Hz/60Hz,输出负载分别为1.7A,1.275A,0.85A,0.425A;3、测试方法:1)、在测试前将产品在标称负载条件下预热1分钟;2)、按负载大小由大到小分别记录220V ac/50Hz/60Hz输入时的输入功率(Pin),输入电流(Iin),输出电压(Vo1,Vo2),功率因数(PF),然后计算各负载下的效率;3)、在空载时记录输入功率与输入电流。

4、测试数据三、纹波与噪声测试1、使用仪器设备:AC SOURCE(交流电源)、电子负载、示波器;2、测试条件:输入电压220Vac,输入频率50Hz/60Hz,负载分别为1.7A,1.275A,0.85A,0.425A,0A,常温25℃;3、测试方法:按测试回路接好各测试仪器,设备,及待测品,测电源在各负载下的纹波与噪声;4、测试数据及最大幅值的波形。

四、上升/下降时间测试1、使用仪器设备:AC SOURCE(交流电源)、电子负载、示波器;2、测试条件:输入电压220Vac,输入频率50Hz/60Hz,负载为1.7A;3、测试方法;示波器的CH1和CH2分别接V o1 和Vo2,用光标中的“时间”,量测各路输出从电压10﹪至90﹪的上升时间以及90﹪至10﹪的下降时间。

开关电源环路增益测试

开关电源环路增益测试

用E5061B测试开关电源的环路增益本文就开关电源的基本原理,环路增益(业界也叫波特图)测试对仪表的要求,以及具体的测试示例做了简要的介绍。

首先让我们来看看开关电源的简单的工作原理。

上图是一个开关电源工作的基本框图。

交流输入电压在经过噪声滤波器,整流器/平滑电路和一个低通滤波器后转变为直流输出。

如何让输出电压保持恒定?需要引入一个反馈环路。

其中的一个关键部件是误差放大器,输出电压经过反馈网络后输入到运算放大器的反相端,与正相端的参考电压相比较。

如果输出电压过高,这个运算放大器的反相输入端电压将高于同相输入端电压,从而使运算放大器的输出为负,降低电源输出电压。

如果输出电压过低则有相反情况发生。

运算放大器两个输入端之间的差值被误差放大器放大后,用来改变脉冲宽度调制器的脉冲宽度。

开关转换器根据脉冲宽度调制器产生的脉冲宽度来改变开关电源的输出电压。

上图图说明具体的开关行为。

脉冲宽度调制器产生脉冲,其占空比随误差放大器的输出改变。

图的右边表示脉冲宽度调制器的输出,左边表示通过低通滤波器后的输出电压。

我们可以看到输出电压的幅度随脉冲占空比大小而改变。

开关电源就是通过这样的一个反馈环路实现稳定的电压输出。

目前业界对开关电源的测试更多的是测试它的带载能力以及输出的纹波。

也就是说更多的倾向于开关电源外特性的测试。

但是我们从上面可以看出,开关电源的环路更需要准确的评估。

环路是否稳定需要有量化的指标,比如大家所熟知的增益裕量和相位裕量就是衡量开关电源环路稳定的指标。

环路增益测量对仪器的要求环路增益的测试需要用到矢量网络分析仪,下表给出了其对仪表的要求:对仪器的要求a.频率范围从10Hz至50Hz或更多b.窄带宽c.小的频率增量d.对数扫频e.增益和相位格式f.光标功能:至少4个光标(每个余量2个光标)或具有光标差值显示功能g.小功率电平h.具有高阻抗测试能力 E5061B(网络分析仪)a.频率范围:5Hz至3GHzb.中频带宽:1Hz至300kHzc.测试点数: 2到1601点数频率分辨率:1mHzd.扫频类型:对数扫频e. 格式:对数幅度和相位f. 光标:9个光标具有光标差值功能g. 输出功率电平:-45dBm至20dBmh. 1MΩ/50Ω内部可以切换过去大家一般会用到4395A (10Hz-500MHz)去测试开关电源,由于4395A内部没有50欧/1兆欧的转换,需要外置41802A才能实现测试。

开关电源纹波噪声测试方法

开关电源纹波噪声测试方法

开关电源纹波噪声测试方法我折腾了好久开关电源纹波噪声测试这事儿,总算找到点门道。

最开始的时候啊,我真是瞎摸索。

我就知道得找个示波器来测,心想这能有多难呢。

就随便拿了个示波器,把探头往电源输出那一端一接,我以为就能看到准确的纹波噪声了,结果大错特错。

那显示出来的数值啊,看起来就很不靠谱。

后来才明白,探头的接地方式太重要了。

如果接地没接好,那测出来的结果就全乱套了。

就好比你要量一个东西的长度,但是尺子没放正一样。

后来我又试了一次,这次我特别注意探头的接地。

我把探头的接地弹簧尽量靠近测试点接地。

这就像是你去钓鱼,要把鱼钩尽可能靠近鱼多的地方一样。

但是又碰到新问题了,测试环境干扰太大了。

周围有其他设备开着的时候,示波器上的波形看起来就有很多毛刺,根本分不清哪些是真正的纹波噪声,哪些是干扰。

又失败了几次后,我就想啊,得把测试环境弄得干净点。

我专门挑了个周围没有什么大型电气设备运行的时间去测试。

还把开关电源单独放在一个绝缘的台子上,减少和其他物体的耦合。

这就像是你要安静地做一件事,就找个没人打扰的小角落一样。

同时呢,示波器的带宽限制也很重要。

我最开始没管这个,后来设置了合适的带宽限制后,发现波形看起来就清晰多了。

我不确定每个型号的示波器这个操作是不是都一样,反正我这个示波器得仔细看说明书才能搞定这个带宽设置呢。

再一个就是测试点的选取。

我最开始就在电源输出线随便找个地方接探头,其实最好是在电容后面,也就是电源滤波之后的地方测。

这地方更能反映纹波经过滤波后的真实情况,就好比你要检测经过净化器后的空气,肯定是要在净化器出风口处检测最准确。

还有采样率,这个设置不好也会影响结果。

要是采样率太低,波形细节就显示不出来,就好像你用低像素的相机拍照,很多细节都看不到了。

我还在不断摸索,但是现在按照这些法子来测试,结果已经靠谱多了。

这就是我在开关电源纹波噪声测试里的一些尝试和经验啦。

开关电源适配器详细测试模板

开关电源适配器详细测试模板

开关电源适配器测试项目名称+板号:测试人:测试日期:注:新板测试前先220Vac输入,满载输出老化30min。

一、电气参数测试一、基本参数输入电压:输入功率:W 输出电压(板):V 输出电压(线):V 90V110V180V220V264V输入电压:输入功率:W 输出电压(板):V 输出电压(线):V 90V110V180V220V264V输入电压:输入功率:W 输出电压(板):V 输出电压(线):V 90V110V180V220V264V输入电压:输入功率:W 输出电压(板):V 输出电压(线):V 90V110V180V220V264V输入电压:输入功率:W 输出电压(板):V 输出电压(线):V 90V110V180V220V264V输入电压:输入功率:W 输出电压(板):V 输出电压(线):V 90V110V180V220V264V条件:220V输入,满载输出,示波器探头并接0.1uF陶瓷电容和10uF电解电容100%负载波形编号纹波值:mV100%负载波形编号纹波值:mV负载变化110Vac 220Vac波形编号电压偏差波形编号电压偏差25%~50%50%~75%条件:满载输出,开机时输出电压最大过(欠)冲波形编号过(欠)冲值90V110V180V220V264VVDD电压测试90Vac 110Vac 180Vac 220Vac 264Vac 空载25%负载50%负载75%负载100%负载满载-空载切换空载-满载切换条件:满载输出,测试二极管两端电压220V 264V上电触发电压波形编号:峰值电压:稳定工作电压波形编号峰值电压去除吸收回路后:220V 264V上电触发电压波形编号:峰值电压:稳定工作电压波形编号峰值电压七、CS波形测试条件:满载输出,直流模式220Vac波形编号负压尖峰条件:满载输出,交流模式220Vac波形编号纹波值条件:使用高压探头。

满载,测试芯片漏极波形。

(300V输入测试仅在客户有要求时测试)264V 300V(选测)上电触发电压波形编号:峰值电压:稳定工作电压波形编号峰值电压输出短路,上电触发波形编号峰值电压测试条件:满载输出,测试从上电到输出电压上升到90%V out的时间,双踪探头。

开关电源测试项目课件

开关电源测试项目课件
趋势
随着科技的不断发展和应用领域的不断拓展,开关电源测试 项目将越来越注重智能化和自动化的测试。未来,我们可以 考虑引入人工智能和机器学习等技术,实现自动化测试和数 据分析,提高测试的效率和准确性。
1.谢谢聆 听
同时,测试结果还可以为其他电 力电子设备的设计和制造提供参
考和借鉴。
项目内容和范围
开关电源测试项目主要包括以下几个方面的测试
性能测试:包括输入电压范围、输出电压精度、负载调整率 、效率等性能指标的测试。 可靠性测试:包括高温、低温、湿度、冲击等环境条件下的 稳定性和寿命测试。 安全测试:包括过电压、过电流、短路等保护功能的测试。
02
随着电力电子技术的不断发展,对开关电源的性能和可 靠性要求也越来越高。
03
为了确保开关电源产品的质量和性能,开展开关电源测 试项目显得尤为重要。
项目目的和意义
通过开关电源测试项目,可以全 面评估开关电源的性能和可靠性

通过对测试数据的分析,可以发 现开关电源设计或制造过程中存
在的问题,并及时进行改进。
测试结果
大部分开关电源产品符合国家和 行业标准,但有个别产品存在质 量问题。
结论
该公司的开关电源产品质量总体 稳定,但需加强对个别产品的质 量控制。
案例三
测试目的
比较不同类型开关电源的性能表现,为设计和选型提供参考依据 。
测试环境
实验室测试,控制温度、湿度等环境因素。
测试设备
开关电源测试仪、功率计、电压表、电流表等。
方案
为了实现上述建议,我们可以采取以下方案:定期对测试设备进行检查和维护, 确保设备的正常运行;加强测试数据的审核和分析,确保数据的准确性和可靠性 ;建立有效的沟通机制和协作流程,提高工作效率。

开关电源 实验报告

开关电源 实验报告

开关电源实验报告
《开关电源实验报告》
实验目的:通过实验,掌握开关电源的工作原理和基本特性,了解开关电源的应用和优势。

实验器材:开关电源、示波器、电阻、电容、电感等元件。

实验原理:开关电源是一种能够将输入电压转换成稳定输出电压的电源,其工作原理是通过开关管的开关控制,将输入电压进行高频开关,并通过变压器、整流器、滤波器等电路将其转换成稳定的输出电压。

实验步骤:
1. 连接开关电源和示波器,设置合适的输入电压和负载电阻。

2. 调节示波器,观察输入电压和输出电压的波形,测量其幅值和频率。

3. 更改负载电阻,观察输出电压的稳定性和响应速度。

4. 探究开关电源在不同负载条件下的工作特性,比较其与线性电源的优势和劣势。

实验结果:通过实验,我们观察到开关电源在不同输入电压和负载条件下,能够稳定地输出所需的电压,并且具有高效率、小体积、轻质量等优势。

同时,我们也发现在负载变化较大时,开关电源的响应速度更快,稳定性更好,适用范围更广。

实验结论:开关电源是一种高效、稳定、适应性强的电源,具有广泛的应用前景。

通过本次实验,我们对开关电源的工作原理和特性有了更深入的了解,为今后的电子电路设计和实际应用提供了重要参考。

通过本次实验,我们对开关电源的工作原理和特性有了更深入的了解,为今后
的电子电路设计和实际应用提供了重要参考。

开关电源环路增益测试—重要

开关电源环路增益测试—重要

用E5061B测试开关电源的环路增益本文就开关电源的基本原理,环路增益(业界也叫波特图)测试对仪表的要求,以及具体的测试示例做了简要的介绍。

首先让我们来看看开关电源的简单的工作原理。

上图是一个开关电源工作的基本框图。

交流输入电压在经过噪声滤波器,整流器/平滑电路和一个低通滤波器后转变为直流输出。

如何让输出电压保持恒定?需要引入一个反馈环路。

其中的一个关键部件是误差放大器,输出电压经过反馈网络后输入到运算放大器的反相端,与正相端的参考电压相比较。

如果输出电压过高,这个运算放大器的反相输入端电压将高于同相输入端电压,从而使运算放大器的输出为负,降低电源输出电压。

如果输出电压过低则有相反情况发生。

运算放大器两个输入端之间的差值被误差放大器放大后,用来改变脉冲宽度调制器的脉冲宽度。

开关转换器根据脉冲宽度调制器产生的脉冲宽度来改变开关电源的输出电压。

上图图说明具体的开关行为。

脉冲宽度调制器产生脉冲,其占空比随误差放大器的输出改变。

图的右边表示脉冲宽度调制器的输出,左边表示通过低通滤波器后的输出电压。

我们可以看到输出电压的幅度随脉冲占空比大小而改变。

开关电源就是通过这样的一个反馈环路实现稳定的电压输出。

目前业界对开关电源的测试更多的是测试它的带载能力以及输出的纹波。

也就是说更多的倾向于开关电源外特性的测试。

但是我们从上面可以看出,开关电源的环路更需要准确的评估。

环路是否稳定需要有量化的指标,比如大家所熟知的增益裕量和相位裕量就是衡量开关电源环路稳定的指标。

环路增益测量对仪器的要求环路增益的测试需要用到矢量网络分析仪,下表给出了其对仪表的要求:对仪器的要求a.频率范围从10Hz至50Hz或更多b.窄带宽c.小的频率增量d.对数扫频e.增益和相位格式f.光标功能:至少4个光标(每个余量2个光标)或具有光标差值显示功能g.小功率电平h.具有高阻抗测试能力 E5061B(网络分析仪)a.频率范围:5Hz至3GHzb.中频带宽:1Hz至300kHzc.测试点数: 2到1601点数频率分辨率:1mHzd.扫频类型:对数扫频e. 格式:对数幅度和相位f. 光标:9个光标具有光标差值功能g. 输出功率电平:-45dBm至20dBmh. 1MΩ/50Ω内部可以切换过去大家一般会用到4395A (10Hz-500MHz)去测试开关电源,由于4395A内部没有50欧/1兆欧的转换,需要外置41802A才能实现测试。

开关电源测试实例分析

开关电源测试实例分析

开关电源测试实例分析石谨宁【摘要】现在我国科技的不断发展,在近几年里,电子产品在人们的生活中逐渐的被广泛的应用,与人类的生活在很多方面都是密不可分的,电源是每个电子设备少不了的重要组成部分,例如最常用的通讯设备还有程控交换机、控制设备等都很多的运用了开关电源,这样的现象很大程度上加速了开关电源的科技技术进步.在开关电源发展的同时也要对产品的性能、功能、配置等作出严格的检验,严格的要求才能让产品在各方面可以达到需求.%The power supply is an important part of every electronic equipment indispensable, such as the most commonly used communication equipment and program-controlled switches, control equipment are many use of switching power supply, this phenomenon greatly accelerated the switching power supply technology progress. In the development of switching power supply, but also to the performance of products, functions, configuration and so strict inspection, strict requirements in order to enable products in all aspects of demand.【期刊名称】《电子测试》【年(卷),期】2017(000)017【总页数】2页(P104-105)【关键词】开关电源;测试;实例【作者】石谨宁【作者单位】中国长城科技集团股份有限公司,广东深圳,518100【正文语种】中文开关电源可以说是电子设备不能没有的关键构成成分,它的好坏直接与整个电子设备是否能正常的运作有关。

开关电源测试实例

开关电源测试实例

开关电源测试实例
韩晶
【期刊名称】《电子测试》
【年(卷),期】2007(000)012
【摘要】近几年,电力电子设备与人们的工作、生活的关系日益密切,程控交换机、通讯、电子设备、控制设备等都已广泛地使用了开关电源,大大促进了开关电源技术的迅速发展。

在开关电源向高频、高可靠、低耗、低噪声、抗干扰和模块化方向发展的同时,也对产品设计验证和功能测试提出了更为严格的要求。

本文中将以国内测试测量厂商RIGOL(北京普源精仪科技有限责任公司)的产品为例介绍一些开关电源的常用测试方案。

【总页数】3页(P81-83)
【作者】韩晶
【作者单位】无
【正文语种】中文
【中图分类】TM93
【相关文献】
1.开关电源模块讲座第4讲开关电源模块应用实例 [J], 庚雷
2.开关电源测试实例分析 [J], 石谨宁
3.实例RIGOL开关电源测试 [J], RIGOL公司
4.开关电源发射测试整改实例 [J], 张梅;傅静波
5.开关电源测试实例 [J], 无
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开关电源测试实例
近几年,电力电子设备与人们的工作、生活的关系日益密切,程控交换机、通讯、电子设备、控制设备等都已广泛地使用了开关电源,大大促进了开关电源技术的迅速发展。

在开关电源向高频、高可靠、低耗、低噪声、抗干扰和模块化方向发展的同时,也对产品设计验证和功能测试提出了更为严格的要求。

本文中将以RIGOL(北京普源精仪科技有限责任公司)的产品为例介绍一些开关电源的常用测试方案。

本测试方案中用到的仪器分别是RIGOL DS1302CA数字示波器、DM3064数字万用表及DG系列函数/任意波形信号发生器。

数字示波器应用方案
瞬态响应信号测量
负载瞬变时间是一项动态时间,它是负载电流瞬变后开关电源的输出电压稳定到预先规定稳定带内的时间。

测量信号的过程中,示波器必须有足够的采样率和波形捕获率才能有效的捕获到需要的波形。

我们通常所测的响应为μs或ms量级,而RIGOL的DS1302CA可以测量最小1.2ns的上升时间,完全可以捕获该瞬变信号。

图2反映了电流由0.1mA到65mA 的过程中电压瞬态变化情况。

及时发现有害波形信号
电源的开启延迟是从施加交流输入至输出达到其调整范围之内的时间。

如果开关电源在开启时,有有害波形产生,即有可能损坏开关晶体管的电流尖峰。

对于该有害波形,可以通过抑制电路等方法来消除。

而通过用示波器的测量,就可以及时发现有害波形,并在电源开启的瞬间,有效地抑制有害信号的产生,间接提高后需电源的工作效率。

图3是DS1302CA捕获的波形。

在系统中重现信号
如果捕捉到偶发、瞬时信号后不仅仅满足于对该信号的简单分析与计算,还希望能够在系统中重现该信号,那么RIGOL数字示波器与函数/任意波形信号发生器的无缝互连则可以提供完美的解决方案。

DG3121A信号发生器可以通过专用接口直接访问DS1302CA的波形内存,从而在信号发生器上再现之前捕获的毛刺或偶发信号波形。

通过这样的方法,可以再现信号,让测试测量更加方便。

同时测量输入输出信号
在开关电源测试中经常同时测量电路的输入和输出端,但输入和输出电压的差距较大给操作带来了一定难度。

DS1302A的交替触发能够同时测量分析输入和输出两个信号,解决了操作上的难题。

以往在中端示波器中,双通道同时显示时都是时基共用,而现在的产品就可用交替触发来实现两个通道各自有自己的时基,并且在各通道上可以选取不同的触发方式。

如图5示,两个不同的信号,一个是Vpp=188V的信号,另一个是Vpp=102mV的信号,它们的频率分别为50Hz和20kHz。

捕获纹波和分析噪声
纹波和噪声是在所有其他参数恒定的条件下,在规定带宽内直流输出电压对其平均值的周期性和随机性偏离,它代表调整和滤波电路后面直流输出电压中所残存不需要的交流和噪声成分。

纹波和噪声可以用有效值或峰峰值度量,峰峰值可以提供有关高幅度、短持续时间尖峰的信息,而有效值则有利于确定预期的信噪比。

具体的讲,纹波是出现在输出端子间的一种
与输入频率和开关频率同步的成分,用峰-峰(peak to peak)值表示,一般在输出电压的0.5%以下;噪声是出现在输出端子间的纹波以外的一种高频成分,也用峰-峰(peak to peak)值表示,一般在输出电压的1%左右。

纹波噪声是二者的合成,用峰-峰(peak to peak)值表示,一般在输出电压的2%以下。

图6是DS1302CA观察的纹波信号波形。

数字万用表应用方案
开关电源漂移测量
漂移主要指电源输出电流或电压的周期和随机偏离。

开关电源的漂移测量需要很长时间,并对测量精度要求较高。

实际测量中我们一般会把所有测量出来的数据做一个统计,然后在这个统计值的基础上计算出它的PPM值,总时间在24小时左右。

这个测试过程不但枯燥而且很容易出错,为了能让工程师的测量变得更加方便,并且让测量误差降到最小,RIGOL 提供了DM3064万用表加PC控制的解决方案。

通常实验时,我们不但要满足测试精度和测试速度的高要求,还要保障一定量的测试时间。

这样一来,如果长期值守,就难免会出现测量失误。

为解决这个问题,我们可以通过计算机软件控制测量,让万用表采集每隔一段时间的电压、电流,而对于时间段的大小,工程师也可以任意设定,真正实现通过万用表轻松采集数据。

DM3064可以实现一路最多采集200万个数据,如果要存储更多的数据也可以选择直接存储到U盘或者存储到电脑中。

使用DM3064的方便之处在于数据采集后其自带软件可以直接完成数据保存,把数据保存为txt 或mdb数据库文件,以便于借助数学分析工具在电脑上直接对这些数据进行分析。

多路巡检测量
如果我们已经不满足于单路测量,希望实现多路同时测量,则可以选择DM3064的数据巡检功能多路巡检测量,最多能够实现一次同时测量16路信号。

同时测量每个输出模块的电流电压后,可通过计算机软件统计出需要的数据,然后再对统计到的每路数据进行分析。

如果我们想看数据在巡检时候的波形,也可以打开波形显示,观察数据巡检时候的数据变化曲线。

在波形图中,我们可以通过Ultralogger软件在PC上很直观地看到电压电流变化曲线,RIGOL万用表针对数据的巡检和采集功能可以快速实现电流电压的巡检和数据采集。

并且Ultralogger软件能通过GPIB和USB总线实现现场控制,也可以通过LAN实现远程控制,并且能把每个工作站的数据报告定期返回给远程的服务器。

温度测量
温度测量是电源产品测试过程中最重要的环节之一,现在的电源产品都要满足FEC、VDE、UL、CSA、FCC等温度测量标准,所以温度对于电源也是重要的测量参数之一。

随着电源技术的进步,产品对温度的要求越来越高。

在测量过程中,可以用DM3064万用表加上温度传感器把采集到的物理信号转化为电信号,然后转化为相应的温度值。

同理,如果需要别的方面的应用,也可以使用相应的传感器进行测量,选择采集功能实现快速传感的测量功能。

其他应用测量
在开关电源行业中,需要模拟开关管开关的频率和同步频率来进行测量,在这类产品测试中,可以增加信号源来模拟开关电源在不同状态下的工作频率。

也可以使用信号发生器发出的信号来模拟原控制信号。

除了可以选择上面提到的DG3121A,还可以选择DG2000系列和DG1000系列的信号源。

另外,可以把上面的仪器都集成到测试系统中去,把信号源、万用表、示波器、功率计等绑定在一起,通过软件的控制可以来实现不同性能及其输入输出特性的测试,实现生产线的自动化测试。

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