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东莞12VLED开关电源板批发 铭玛电子专业设计

更新时间:2019-04-18 11:42:32
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浅析开关电源合格的测试方式有那几个?--东莞市铭玛电子电器有限公司

有9个,如以下:

①反复短路测试:在各种输入和输出状态下将模块输出短路,模块应能实现保护或回缩,反复多次短路,故障排除后,模块应该能自动恢复正常运行。

②反复开关机测试:电源模块输出带较大负载情况下,输入电压分别为220v,(输入过压点-5v)和(输入欠压点+5v)条件下,输入反复开关,测试电源模块反复开关机的性能。

③输入低压点循环测试:一次电源模块的输入欠压点保护的设置回差,往往发生以下情况:输入电压较低,接近一次电源模块欠压点关断,带载时欠压,断后,由于LED电源板内阻原因,负载卸掉后电压将上升,可能造成一次电源模块处于在低压时反复开发的状态。

④输入瞬态高压测试:pfc电路采用平均值电路进行过欠压保护,因此在输入瞬态高压时,pfc电路可能会很快实现保护,从而造成损坏,测试一次电源模块在瞬态情况下的稳定运行能力以评估可靠性。

⑤输入电压跌落及输出动态负载:一次模块在实际使用过程中,当输入电压跌落时,电源模块突加负载的极限况是可能发生的,此时功率器件、磁性元件工作在较大瞬态电流状态,试验可以检验控制时序、限流保护等电路及软件设计的合理性。

⑥高压空载、低压限流态运行试验:高压空载运行是测试模块的损耗情况,尤其是带软开关技术的模块,在空载情况下,软开关变为硬开关,模块的损耗相应增大。低压满载运行是测试模块在较大输入电流时,模块的损耗情况,通常状态下,模块在低压输入、满载输出时,效率低,此时模块的发热Zui为严重。

⑦电源特殊波形试验:检验电源模块在电网波形畸变可能形成的尖锋、毛刺和谐波情形下稳定运行能力。

⑧有源pfc性能测试:带有源pfc的电源模块,对电网尖锋、毛刺合和谐波比较敏感。

操作电压测试:电网中存在多种操作过电压,其中Zui常见的时空载线路合闸过电压,这种过电压对模块的威胁也较大,本项测试在于验证模块抗操作过电压的能力。

东莞市铭玛电子电器有限公司拥有12年研发及生产LED电源板经验。我们不断创新,开拓新市场,我们坚持以人为本,以质取胜,诚实守信,共同发展的经营理念,欢迎各界朋友莅临参观,指导和业务洽谈。








信号回流和跨分割的介绍--东莞市铭玛电子电器有限公司

对于一个电子信号来说,它需要寻找一条阻抗的电源回流到地的途径,所以如何处理这个信号回流就变得非常的关键。

1)根据公式可以知道,辐射强度是和回路面积成正比的,就是说回流需要走的路径越长,形成的环越大,它对外辐射的干扰也越大,所以,PCB布板的时候要尽可能减小LED电源板回路和信号回路面积。

2)对于一个高速信号来说,提供有好的信号回流可以保证它的信号质量,这是因为PCB上传输线的特性阻抗一般是以地层(或电源层)为参考来计算的,如果高速线附近有连续的地平面,这样这条线的阻抗就能保持连续,如果有段线附近没有了地参考,这样阻抗就会发生变化,不连续的阻抗从而会影响到信号的完整性。所以,布线的时候要把高速线分配到靠近地平面的层,或者高速线旁边并行走一两条地线,起到屏蔽和就近提供回流的功能。

3)为什么说布不予关心。对于高速信号就要认真检查,尽量不要跨越,可以通过调整LED电源板部分的走线。

尽量不要跨电源分割,这也是因为信号跨越了不同电源层后,它的回流途径就会很长了,容易受到干扰。当然,不是严格要求不能跨越电源分割,对于低速的信号是可以的。

东莞市铭玛电子有限公司,拥有多年研发生产LED电源板经验,现对新老客户提供免费设计电源服务,欢迎各界朋友莅临参观,指导和业务洽谈。


测试电源性能时一个重要指标:噪声测量--东莞市铭玛电子电器有限公司

电源噪声从何而来?电源噪声的生成有多种不同的来源。与任何一款放大器一样,电源也会产生各种不同类型的噪声,而开关模式设计还需要处理其发生的固有开关噪声。LED电源板不但可通过设计,大限度地降低其开关噪声,而且还可纳入输出滤波器,进一步降低该噪声。但只有经过实际测量后才能确切知道电源所产生的噪声级别。为何要测量噪声?任何系统内的偏置电压正如我所认为的那样,可将其看作电气电路的基础。所有系统都能够与这些电源相连,而且必须解决与其相关的噪声问题。如果从电源生成(或通过)的噪声超出了      电路的承受范围,系统会自动发生故障。噪声问题在于它可能不会(至少不会总是)造成灾难性故障问题,但有时会引起间歇性错误,而在具有一系列典型组件值的特定环境中进行彻底系统测试时,这种错误可能    并不明显,但随后会引起各种问题。在某些情况下,我发现所编写的软件补丁可用来“掩盖”临时系统错误,而这些错误的本质原因有可能就是电源噪声问题。当涉及偏置模拟电路时,LED电源板噪声会导致系统性能低下,可能会降低产品的Zui终客户价值。仔细想想某些传感器模拟信号路径上的电源问题。在这类系统中,噪声    将直接影响系统灵敏度,噪声底限越高灵敏度就越低。如果设计人员能够花些时间对电源产生的噪声进行实际测量与分析,他们既可接受这种性能,也可经常进行修改,避免随后出现系统级问题,而且这样几乎不会产生额外的成本。



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