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解析模块电源功能性参数目标及测验办法

模块电源的电气性能是通过一系列测试来呈现的,下列为一般的功能性测试项目,详细说明如下:1.电源调整率电源调整率的定义为电源供应器于输入电压变化时提供其稳定输出电压的能力。测试步骤如下:于待测电源供..

  模块电源的电气功用是通过一系列测验来出现的,下列为一般的功用性测验项目,具体阐明如下:

  1. 电源调整率

  电源调整率的界说为电源供应器于输入电压改动时供给其安稳输出电压的才能。测验过程如下:于待测电源供应器以正常输入电压及负载情况下热机安稳后,别离于低输入电压(Min),正常输入电压(Normal),及高输入电压(Max)下丈量并记载其输出电压值。 电源调整率一般以一正常之固定负载(Nominal Load)下,由输入电压改动所形成其输出电压误差率(deviation)的百分比,如下列公式所示:

  [Vo(max)-Vo(min)] / Vo(normal)

  2. 负载调整率

  负载调整率的界说为开关电源于输出负载电流改动时,供给其安稳输出电压的才能。测验过程如下:于待测电源供应器以正常输入电压及负载情况下热机安稳后,丈量正常负载下之输出电压值,再别离于轻载(Min)、重载(Max)负载下,丈量并记载其输出电压值(别离为Vo(max)与Vo(min)),负载调整率一般以正常之固定输入电压下,由负载电流改动所形成其输出电压误差率的百分比,如下列公式所示:

  [Vo(max)-Vo(min)] / Vo(normal)

  3. 归纳调整率

  归纳调整率的界说为电源供应器于输入电压与输出负载电流改动时,供给其安稳输出电压的才能。这是电源调整率与负载调整率的归纳,此项测验系为上述电源调整率与负载调整率的归纳,可供给对电源供应器于改动输入电压与负载情况下更正确的功用验证。 归纳调整率用下列办法表明:于输入电压与输出负载电流改动下,其输出电压之误差量须于规则之上下限电压规模内(即输出电压之上下限绝对值以内)或某一百分比边界内。

  4. 输出杂讯

  输出杂讯(PARD)系指于输入电压与输出负载电流均不变的情况下,其均匀直流输出电压上的周期性与随机性误差量的电压值。输出杂讯是表明在通过稳压及滤波后的直流输出电压上一切不需要的沟通和噪声部份(包括低频之50/60Hz电源倍频信号、高于20 KHz之高频切换信号及其谐波,再与其它之随机性信号所组成)),一般以mVp-p峰对峰值电压为单位来表明。

  一般的开关电源的标准均以输出直流输出电压的1%以内为输出杂讯之标准,其频宽为20Hz到20MHz。电源实际作业时最恶劣的情况(如输出负载电流最大、输入电源电压最低一级),若电源供应器在恶劣环境情况下,其输出直流电压加上杂讯后之输出瞬时电压,仍可以坚持安稳的输出电压不超越输出凹凸电压边界景象,不然将可能会导致电源电压超越或低于逻辑电路(如TTL电路)之接受电源电压而误动作,进一步形成死机现象。

  一起丈量电路必须有杰出的阻隔处理及阻抗匹配,为防止导线上发生不必要的搅扰、振铃和驻波,一般都选用双同轴电缆并以50Ω于其端点上,并运用差动式量测办法(可防止地回路之杂讯电流),来取得正确的丈量成果。

  5. 输入功率与功率

  电源供应器的输入功率之界说为以下之公式:

  True Power = Pav(watt) = Vrms x Arms x Power Factor 即为对一周期内其输入电压与电流乘积之积分值,需注意的是Watt≠VrmsArms而是Watt=VrmsArmsxP.F.,其间P.F.为功率要素(Power Factor),一般无功率要素校对电路电源供应器的功率要素在0.6~0.7左右,其功率要素为1~0之间。

  电源供应器的功率之界说为为输出直流功率之总和与输入功率之比值。功率供给对电源供应器正确作业的验证,若功率超越规则规模,即表明规划或零件资料上有问题,功率太低时会导致散热添加而影响其运用寿命。

  6. 动态负载或暂态负载

  一个定电压输出的电源,于规划中具有反响操控回路,可以将其输出电压接连不断地坚持安稳的输出电压。因为实际上反响操控回路有必定的频宽,因而约束了电源供应器对负载电流改动时的反响。若操控回路输入与输出之相移于增益(Unity Gain)为1时,超越180度,则电源供应器之输出便会出现不安稳、失控或振动之现象。实际上,电源供应器作业时的负载电流也是动态改动的,而不是一直坚持不变(例如硬盘、软驱、CPU或RAM动作等),因而动态负载测验对电源供应器而言是极为重要的。可编程序电子负载可用来模仿电源供应器实际作业时最恶劣的负载情况,如负载电流敏捷上升、下降之斜率、周期等,若电源供应器在恶劣负载情况下,仍可以坚持安稳的输出电压不发生过高激(Overshoot)或过低(Undershoot)景象,不然会导致电源之输出电压超越负载组件(如TTL电路其输出瞬时电压应介于4.75V至5.25V之间,才不致引起TTL逻辑电路之误动作)之接受电源电压而误动作,进一步形成死机现象。

  7. 发动时刻与坚持时刻

  发动时刻为电源供应器从输入接上电源起到其输出电压上升到稳压规模内停止的时刻,以一输出为5V的电源供应器为例,发动时刻为从电源开机起到输出电压到达4.75V停止的时刻。

  坚持时刻为电源供应器从输入堵截电源起到其输出电压下降到稳压规模外停止的时刻,以一输出为5V的电源供应器为例,坚持时刻为从关机起到输出电压低于4.75V停止的时刻,一般值为17ms或20ms以上,以防止电力公司供电中于少了半周或一周之情况下而受影响。

  8. 其它

  在电源具有一些特定维护功用的前提下,还需要进行维护功用测验,如过电压维护(OVP)测验、短路维护测验、过功维护等

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