În calitate de furnizor de surse de alimentare din industrie, asigurarea performanței ridicate a produselor noastre este de cea mai mare importanță. În acest blog, voi împărtăși câteva metode eficiente pentru a testa performanța surselor de alimentare a industriei.
1. Testarea parametrilor de bază
Testarea ieșirii de tensiune
Tensiunea de ieșire este unul dintre cei mai fundamentali parametri ai unei surse de alimentare. Pentru a o testa, mai întâi trebuie să conectăm sursa de alimentare la o sarcină care imită îndeaproape condițiile de muncă reale. Pentru aSursa de alimentare DCDC, putem folosi o sarcină electronică programabilă. Această sarcină ne permite să reglăm rezistența și desenul curent în funcție de diferite scenarii.
Măsurăm tensiunea de ieșire folosind un multimetru digital de înaltă precizie. Setați multimetrul la intervalul de tensiune corespunzător și conectați -și sondele la terminalele de ieșire ale sursei de alimentare. Înregistrați valorile de tensiune în condiții de încărcare diferite, de la NO - sarcină (unde curentul de încărcare este aproape de zero) până la încărcare completă (curentul maxim nominal al sursei de alimentare). O sursă de alimentare bună ar trebui să mențină o tensiune de ieșire relativ stabilă într -un anumit interval de toleranță. De exemplu, într -o sursă de alimentare bine proiectată, variația tensiunii de ieșire sub diferite sarcini ar trebui să se situeze în ± 1% din tensiunea nominală.
Testarea curentă a ieșirii
Similar cu testarea tensiunii, testarea curentului de curent este crucială. Folosind aceeași sarcină electronică programabilă, putem crește treptat curentul de încărcare de la zero la valoarea maximă nominală. Un dispozitiv de măsurare cu curent, cum ar fi o clemă - pe ampermetru sau un șunt cu curent cu un voltmetru (deoarece curentul poate fi calculat prin măsurarea tensiunii pe o rezistență cunoscută), este utilizat pentru a măsura curentul.
Este important să vă asigurați că sursa de alimentare poate livra curentul nominal continuu, fără a se supraîncălzi sau alte defecțiuni. În timpul testului, monitorizați temperatura sursei de alimentare. Dacă temperatura crește prea rapid sau depășește limita specificată, poate indica o problemă cu capacitatea de manipulare a curentului de alimentare.
2. Testarea eficienței
Eficiența este un indicator cheie de performanță pentru sursele de alimentare din industrie. Reprezintă raportul puterii de ieșire și puterea de intrare. Pentru a calcula eficiența, trebuie să măsurăm atât puterea de intrare, cât și puterea de ieșire.
Puterea de intrare poate fi măsurată folosind un analizor de putere. Conectați analizatorul de putere la partea de intrare a sursei de alimentare pentru a măsura tensiunea, curentul și factorul de putere. Puterea de ieșire este calculată prin înmulțirea tensiunii de ieșire cu curentul de ieșire.
De exemplu, dacă puterea de intrare a unei surse de alimentare este de 100W și puterea de ieșire este de 90W, eficiența este de 90% (90W / 100W). O sursă de alimentare cu eficiență ridicată nu numai că reduce consumul de energie, dar generează și mai puțină căldură, ceea ce este benefic pentru fiabilitatea generală și durata de viață a sursei de alimentare.
3. Testarea reglementării sarcinii
Reglarea încărcării măsoară cât de bine o sursă de alimentare își poate menține tensiunea de ieșire pe măsură ce curentul de încărcare se modifică. Pentru a efectua acest test, începem cu o condiție de încărcare NO și măsurăm tensiunea de ieșire. Apoi, creștem treptat curentul de încărcare la condiția de încărcare completă și măsurăm din nou tensiunea de ieșire.
Procentul de reglare a sarcinii poate fi calculat folosind următoarea formulă:
Regulamentul de încărcare (%) = [(VNO - LOAD - Vfull - Load) / Vfull - Load] × 100%
În cazul în care VNO - încărcarea este tensiunea de ieșire la nr.
O valoare scăzută de reglare a sarcinii indică faptul că sursa de alimentare poate menține o tensiune de ieșire stabilă în diferite condiții de încărcare. Pentru aReglarea tensiunii DCDC, o reglementare de încărcare mai mică de 1% este adesea considerată excelentă.
4. Testarea reglementării liniei
Reglarea liniei este legată de modul în care tensiunea de ieșire a unei surse de alimentare se modifică cu variații ale tensiunii de intrare. Folosim o sursă variabilă de curent alternativ pentru a simula diferite niveluri de tensiune de intrare. De exemplu, dacă tensiunea de intrare nominală a unei surse de alimentare este 220VAC, putem varia tensiunea de intrare într -un anumit interval, cum ar fi din 198VAC la 242VAC (± 10% din 220VAC).
La fiecare nivel de tensiune de intrare, măsurați tensiunea de ieșire a sursei de alimentare. Procentul de reglare a liniei este calculat într -un mod similar cu reglarea încărcării:
Regulamentul liniei (%) = [(vmin - intrare - vmax - intrare) / vrat - ieșire] × 100%
În cazul în care VMIN - Intrarea este tensiunea de ieșire la tensiunea de intrare minimă, intrarea VMAX este tensiunea de ieșire la tensiunea maximă de intrare, iar ieșirea vrat este tensiunea de ieșire nominală.
O sursă de alimentare bună ar trebui să aibă o valoare scăzută de reglare a liniei, ceea ce indică faptul că poate menține o tensiune de ieșire stabilă, în ciuda fluctuațiilor tensiunii de intrare.


5. Testarea răspunsului tranzitoriu
Testarea de răspuns tranzitoriu este utilizată pentru a evalua cât de rapid poate răspunde o sursă de alimentare la modificările bruște ale curentului de încărcare. Folosim un test de pas - de încărcare, unde curentul de încărcare este crescut brusc sau scăzut cu o anumită cantitate.
De exemplu, putem folosi o sarcină electronică programabilă pentru a crește brusc curentul de încărcare de la 20% din curentul nominal la 80% din curentul nominal, apoi îl reducem brusc înapoi la 20%. În timpul acestui proces, utilizați un osciloscop pentru a monitoriza tensiunea de ieșire.
Parametrii cheie de observat sunt timpul de depășire, de subliniere și de recuperare. Outwoot este creșterea maximă a tensiunii de ieșire peste valoarea constantă - starea de siguranță, iar scăderea de subliniere este scăderea maximă. Timpul de recuperare este timpul necesar pentru ca tensiunea de ieșire să revină la un interval de toleranță specificat (de exemplu, ± 1% din tensiunea nominală) după modificarea sarcinii. Un răspuns tranzitoriu rapid și stabil este esențial pentru sursele de alimentare utilizate în aplicațiile în care curentul de încărcare se poate schimba rapid, cum ar fi în unele sisteme de control industrial.
6. Testarea ondulării și a zgomotului
Ripple și zgomotul sunt componente AC nedorite prezente pe tensiunea de ieșire a DC a unei surse de alimentare. Ele pot provoca interferențe în circuitele electronice sensibile. Pentru a măsura ondularea și zgomotul, folosim un osciloscop cu o lățime de bandă de cel puțin 20 MHz.
Conectați sondele osciloscopului la terminalele de ieșire ale sursei de alimentare. Setați osciloscopul la tensiunea și scările de timp corespunzătoare. Ondularea este componenta AC cu frecvență scăzută, de obicei în intervalul câtorva hertz până la câțiva kilohertz, în timp ce zgomotul este componenta de înaltă frecvență.
Nivelurile acceptabile de ondulare și zgomot depind de aplicația specifică. De exemplu, în aplicațiile audio, sunt necesare niveluri foarte mici de ondulare și zgomot pentru a evita interferențele audibile. În general, pentru majoritatea surselor de energie industrială, ondularea și zgomotul ar trebui să fie mai mici de câteva miliarde de vârf - până la vârf.
7. Testarea temperaturii
Temperatura are un impact semnificativ asupra performanței și a duratei de viață a unei surse de alimentare. Folosim senzori termici, cum ar fi termocuple sau termometre cu infraroșu, pentru a măsura temperatura la diferite părți ale sursei de alimentare, inclusiv chiuvetele de căldură, tranzistoarele de energie și transformatoarele.
Efectuați testul de temperatură în diferite condiții de încărcare și temperaturi ambientale. De exemplu, testați sursa de alimentare la o condiție de încărcare completă într -un mediu cu o temperatură ambiantă de 40 ° C. Sursa de alimentare ar trebui să poată funcționa în intervalul de temperatură specificat, fără o degradare a performanței. Dacă temperatura depășește limita, aceasta poate duce la eșecul componentelor și la o fiabilitate redusă.
8. Testarea EMC (compatibilitate electromagnetică)
Testarea EMC este de a se asigura că sursa de alimentare nu generează interferențe electromagnetice excesive (EMI) și poate funcționa normal într -un mediu electromagnetic. Include testarea emisiilor radiate și testarea emisiilor efectuate.
Testarea emisiilor radiate se efectuează într -o cameră anecoică. Sursa de alimentare este plasată în cameră și un analizor de spectru este utilizat pentru a măsura radiația electromagnetică în intervalul de frecvență de la 30 MHz la 1GHz. Testarea emisiilor efectuate se face prin măsurarea interferenței electromagnetice efectuate prin cablurile de intrare și ieșire ale sursei de alimentare.
Sursa de alimentare ar trebui să respecte standardele EMC relevante, cum ar fi CISPR 22 sau EN 55022, pentru a evita interferența cu alte dispozitive electronice din același mediu.
Concluzie
Testarea performanței surselor de alimentare a industriei este un proces cuprinzător care implică mai multe aspecte. Prin efectuarea acestor teste, ne putem asigura că sursele noastre de alimentare respectă standardele de înaltă calitate solicitate de diverse aplicații industriale. Fie că este pentru unConvertor DCDC pentru încărcarea vehiculelor electricesau alte produse industriale de alimentare cu energie electrică, testarea exactă și minuțioasă este cheia pentru furnizarea de soluții de energie fiabile și eficiente.
Dacă sunteți interesat de sursele noastre de alimentare din industrie și doriți să discutați despre detaliile privind achizițiile, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați. Ne -am angajat să vă oferim cele mai bune produse și servicii.
Referințe
- „Power Electronics: Converters, aplicații și design” de Ned Mohan, Tore M. Undeland și William P. Robbins.
- „Manual de calcule electrice de energie electrică” de H. Wayne Beaty.
- Diverse standarde din industrie și documente tehnice legate de sursele de alimentare.




