DC电源测试方法和指标
直流标准电压源检定规程

直流标准电压源检定规程JJG 445-86Verification Regulation of DC Standard Voltage Source本检定规程经国家计量局于1986年7月12日批准,并自1987年5月12日起施行。
归口单位:中国计量科学研究院起草单位:中国计量科学研究院本规程技术条文由起草单位负责解释。
本规程主要起草人:冯占岭(中国计量科学研究院)参加起草人:郄家平(中国计量科学研究院)张力力(中国计量科学研究院)直流标准电压源检定规程一概述本规程适用于新生产、使用中和修理后的直流标准电压源(直流标准电压发生器),以及多功能标准源和程控标准源的直流电压部分的检定。
1 工作原理直流标准电压源(以下简称标准源)是直流稳压源与精密电压测量仪的一种组合。
由于电子技术的发展和精密电测量技术的需要,国内外标准源发展很快,原理方案也越来越多。
主要可分为以下四种式作方式:1.1 电位差计分压式。
1.2 电阻分压式。
1.3 脉冲调宽式。
1.4 微机处理器控制式。
2 主要用途直流标准源是高准确度的直流仪器,用它可直接作为仪表的检定标准,操作简便、准确可靠、工作效率高。
用微处理器控制的标准源,还可以实现检测工作的数字化和自动化。
在器仪表技术领域中,越来越发挥出它特有的功能。
二技术要求3 检定要求对直流标准电压源的检定一般分为以下三种类型:3.1 周期检定:这是对作为计量标准仪器的例行检定。
3.2 随后检定:测量器具首次检定次的一种检定。
如,对损坏的仪器修复后,为了保证仪器使用的可靠性,需要进行的检定。
3.3 首次检定:以前没有受检过的新的标准仪器(包括进口)的检定。
受检的标准源,应符合本规程所规定的各项技术要求。
4 外观质量要求为了确保仪器安全可靠和正常工作,检定前应进行外观检查。
4.1 外型结构完好,面板指示、读数机构、制造厂家、仪器型号编号等均应有明确标记。
4.2 仪器外观、外露件不应损坏或脱落,机壳、端钮、螺钉等有否碰或松动现象。
电源技术第1章

CW7800系列的典型应用电路如图1-37所示。图中,C1的作 用是抵消输入线较长时的电感效应,以防止自激和抑制电源 干扰;C2的的作用是削弱电路的高频噪声。它们的取值范围 为0.1~1µF。型号中的M、L意义。
37
可调输出集成稳压器有CW117/217/317和CW137/237/337系列, 其外形和管脚排列见4.2节图4-24所示。CW117系列输出正电 压,CW137系列输出负电压。
稳压原理:无论何种原因使负载上电压升高,IZ增大,R上 压降增大,输出电压降低,UO↑→IZ↓→UR↓→UO↓; 反之, UO↓→ IZ↓→UR↓→ UO↑ 。 从而实现输出电压的自动调整作用。
注意:如果R=0,则不能稳压;输入电压UI≤UZ,稳压二 极管不能工作在击穿区,也不能稳压。稳压性能取决于
4.控制电路 (1)取样电路 接在电源输出端的电阻分压器,线性和开关 稳压电源都是。 (2)基准电源 稳压二极管和串联限流电阻组成,都是。 (3)比较放大 单管共射放大,差分放大,运算放大器。 (4)脉冲发生器 占空比可调的多谐振荡器。
5.保护电路 (1)过压保护 (2)过流保护 (3)过热保护 (4)彩色电视机中显象管束流保护
2U2
0.45U 2 RL
=IO
0.9U2 2 2U2
0.9U 2 RL
1 2
IO
0.9U2
2U2
0.9U 2 RL
1 2 IO
4.倍压整流 (1)二倍压整流电路 1)倍压原理分析
UC1 2U2
2)倍压整流输出
UO 2 2U2
(2)多倍压整流电路
1)倍压原理分析
UC2 UC3 2 2U2
一、并联开关变换器 1.电路 图1-24 2.波形 图1-24 3.滤波电容
dcdc参数测量及方法

dcdc参数测量及方法
DC-DC参数测量及方法
1、输出电压测量:输出电压通常是按照元件的电气特性文件定义,如
最大电压、电压偏差、噪声等。
2、电流测量:准确的电流测量是DC-DC变换器设计的重要指标,电
流测量器的类型应该根据应用的不同进行选择。
3、功率测量:功率测量是DC-DC变换器性能评估的重要指标,功率
测量需要考虑变换器输出电压比例及可能存在的无效功率损耗等因素。
4、噪声测量:正确的噪声测量是确定DC-DC变换器性能的重要手段。
现今采用噪声测量技术主要是非接触式噪声测量和接触式噪声测量。
5、输出端瞬变测量:瞬变测量是检测DC-DC变换器输出端的一种重
要的性能测量方法,一般包括瞬态电压降、轻负载模式、瞬态电压升
和输出瞬变抖动等测量方法。
6、输入特性测量:输入特性测量是DC-DC变换器输入特性测量的一
种重要方法。
它能够测量变换器输入端的负载响应、输入端饱和等特性。
7、温度特性测量:温度特性测量的目的是确定DC-DC变换器在变温条件下性能的变化,其方法是利用温度调节器进行变温测量,测量变换器温度特性曲线。
8、电源分析仪测试:电源分析仪是用来测量DC-DC变换器的一种电流测量仪,可以测量变换器的各种特性,包括自动负载变化模式、瞬变模式、轻负载模式等,以及噪声、温度特性等。
9、EMC测量:电磁兼容测量是测量DC-DC变换器的电磁干扰性能的一种重要方法,目的是评估变换器的干扰抗性能、电平可接收等。
DC电源测试方法和指标

DC电源测试方法和指标DC电源是直流电设备,用于提供恒定的电压或电流输出。
在工业、医疗、通信等领域中广泛应用。
为了确保DC电源的稳定性和可靠性,需要进行测试和评估。
本文将介绍DC电源的测试方法和指标。
一、DC电源的测试方法1.电压精度测试:使用万用表或示波器测量输出电压,与设定值进行比较。
测试时应先调整设定值,然后测量输出电压。
测试范围应包括整个设定值范围,测量多个点进行验证。
2.电流精度测试:使用负载仪表或电流表测量电源输出的电流。
测试方法与电压精度类似,也需要设定合适的电流值,并测量多个点进行验证。
3.稳定性测试:测试电源在不同负载条件下的稳定性。
先设定合适的负载电流或电阻值,然后测量输出电压的稳定性。
常用的测试方法有:短路测试、过负载测试、过电压测试等。
4.效率测试:测试电源的能源转化效率。
方法是将设备的输出电流和输入电流进行比较,计算效率值。
测试时应先确保电源稳定工作,再进行测试。
5.温度测试:测试电源在不同温度条件下的工作稳定性。
方法是将电源置于不同温度环境中,测量输出电压和电流的变化情况。
测试时应注意温度梯度的控制,以减小测试误差。
二、DC电源的测试指标1.电压精度:表示电源输出电压与设定值之间的差异程度。
一般以百分比或毫伏为单位表达。
2.电流精度:表示电源输出电流与设定值之间的差异程度,一般以百分比或毫安为单位表达。
3.稳定性:表示电源在不同电流和负载条件下的输出电压或电流的变化范围。
该指标通常以百分比或毫伏为单位表达。
4.效率:表示电源从输入电源到输出电源的能量转化效率。
一般以百分比形式表示。
5.噪声:表示电源在工作过程中产生的电磁干扰,通常以毫伏为单位度量。
6.温度系数:表示电源输出电压或电流随温度变化的程度。
一般以百分比或毫伏/温度单位度量。
以上是DC电源的测试方法和指标。
通过正确的测试方法和指标评估,可以确保DC电源的性能和质量,满足不同的应用需求。
GJB 383.10-88 DC-DC电源变换器性能参数和测试方法

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直流电源设备技术指标

直流电源设备技术指标:1、技术参数1.1. 通信电源系统1.1.1. 系统技术要求1.1.1.1. 系统的功能及性能投标方所供设备和系统应能与业主已有系统互通,否则,投标方应免费修改其设备和系统,保证与业主既有系统的互通。
1.1.1.2. 系统RAMS指标投标方提供设备单机、系统RAMS指标,并提供详细的计算方法。
投标方应提供设备单机、系统的RAMS指标、计算方法及所用到的参数。
平均故障间隔时间(MTBF)、平均维修时间(MTTR)、可用度应不劣于以下要求。
1.1.1.3. 系统的保护高频开关电源整流模块采用N+1配置。
投标方应对保护方式和原理进行详细描述。
1.1.2. 设备技术要求1.1.2.1. 高频开关整流模块1)并联负荷均分性能整流模块以N+1 方式工作,N+1 的概念为:“N”为满足设备需求一览表中各点额定电流的需求,“1”为另有1 个整流模块作为N 个整流模块总的备用,N+1 个整流模块按比例均分总负荷量。
在单模块50%~100%额定输出电流范围内,其均分负荷不平衡度≤±5%额定电流值。
2)效率与功率因素效率≥0.92,功率因素≥0.99。
3)杂音电压电话衡重杂音电压:300Hz~3400Hz≤2mV。
峰—峰值杂音电压:0MHz~20MHz≤200mV。
宽频杂音电压:3.4kHz~150kHz≤100mV;0. 15MHz~30MHz≤30mV。
离散杂音电压:3.4kHz~150kHz≤5mV;150kHz~200kHz≤3mV;200kHz~500kHz≤2mV;0. 5MHz~30MHz≤1mV。
4)负载效应不超过直流输出电压整定值的±0.5%。
5)源效应不超过直流输出电压整定值的±0.1%。
6)温度系数(1/℃)不超过直流输出电压整定值的±2‰。
7)稳压精度不超过直流输出电压整定值的±0.6%。
8)绝缘交流电路对地、交流电路对直流电路之间应能承受50Hz,1500V 的交流电压1min 无击穿、无飞弧现象,漏电流≤30mA。
DC-ATX检验规程
1 目的:掌握电源适配器的检验标准,使来料质量更好的符合我公司的品质要求2 适用范围:电源适配器。
3检验仪器和设备:万用表、耐高测试仪、示波器、交流毫伏表、调压器、游标卡尺、卷尺。
4 检验项目和技术要求4.1 外观:4.1.1面、底壳无开裂、毛刺、变形、划伤、缩水、污迹现象。
4.1.2金属件无氧化、霉斑、污渍,AC插脚、DC插头无松动。
4.1.3螺钉无氧化、漏打、打花、打滑、松动现象。
4.1.4线体无烫伤、划伤、破损、脏污、芯线无外露骨。
4.1.5贴纸内容应正确,铭牌贴无倒贴、贴歪、漏贴、贴错、翘起等现象。
4.1.6面、底壳缝隙不能大于1mm,配合良好,不能有内松动现象。
4.1.7铭牌贴或胶壳刻字内容正确、文字清晰,无错字、别字。
4.1.8丝印清晰,无错字、别字毛边。
4.2开机检查:4.2.1适配器内部元件必须与样品一致。
4.2.2元件上锡良好,无虚焊、连焊。
4.2.3 PCB板无短路、断路,铜皮无起翘。
4.2.4线圈包扎无氧化、松动、翘起等不良现象。
4.2.5硅钢片无氧化、松动、翘起等不良。
4.3电气性能:4.3.1电气性能参数如下:4.3.2高压测试:经过下列条件测试时,应无漏电、飞孤、击穿。
初级对次级:3000V,10S,0.5mA;4.4 DC转输线:DC头无氧化,连接顺序无错乱。
4.5老化:经老化试验后,表面温度不能超过65℃,面、底壳无变形、烧焦现象。
各性能指标在规格范围之内。
4.6跌落试验:经跌落试验后,外壳无破裂,插头无松动、脱落现象,晃动无异响,各电气性能正常。
4.7阻燃性:经阻燃测试后,材料能阻燃。
5检验方法:5.1外观:目测法。
5.2结构尺寸:用游标卡尺测量。
5.3开机检查:目测法(有异物用游标卡尺测量)。
5.4电气性能:用测试架测试各性能指标,用耐高压测试仪测试适配器的耐高压能力。
5.5DC传输线:用专用测试架测量。
5.6老化:在常温下带额定负载通电老化4小时。
5.7跌落试验:适配器从1m高处自由跌落地面三次。
DCDC原理及指标介绍
DC-DC原理及指标介绍1、开关电源:是一种高频化电能转换装置,其主要利用电子开关器件(如晶体管、MOS管、可控晶闸管等),通过控制电路,使电子开关器件周期性地"接通"和"关断",让电子开关器件对输入电压进行脉冲调制,从而实现电压变换以及输出电压可调和自动稳压的功能。
开关电源的优势:①功耗低,效率高。
②体积小,重量轻。
③稳压范围宽。
开关电源的损耗来源:①开关管损耗。
②电感电容损耗。
③二级管损耗。
开关电源的损耗分析:开关电源的效率可以达到90%以上,如果精心优化与设计,甚至可以达到95%以上,这在以电池作为电力来源的场合非常重要,例如手机、小型无人机等。
因此开关电源设计的优劣程度将直接影响设备的续航能力。
(1)开关管损耗:这是开关电源的主要损耗,主要包括开关损耗、导通损耗。
因此应该尽量选择导通电阻比较小的开关管作为开关电源的核心元器件。
(2)电感电容损耗:电感损耗主要包括直流电阻损耗,电容损耗主要包括漏电流损耗。
因此应该尽量选择直流电阻较小的电感和漏电流较小的电容元器件。
(3)二极管损耗:主要包括导通损耗和开关损耗。
因此应该尽量选择导通压降较小,反向恢复时间较短的二极管,例如肖特基二极管或快恢复二极管等。
2、开关电源的分类:按照调制方式的不同可分为脉宽调制(PWM)和脉频调制(PFM)两种,目前脉宽调制(PWM)在开关电源中占据主导地位。
按照管子的连接方式可分为串联式开关电源、并联式开关电源和变压器式开关电源三大类。
按照输出电压的不同可分为降压式开关电源和升压式开关电源两种。
按照输入输出类型可分为:AC-AC、DC-AC、AC-DC、DC-DC四种,这里以DC-DC为主进行介绍。
按照是否有电气隔离可分为隔离型开关电源和非隔离型开关电源两种。
3、开关电源的三种基本拓扑结构(以非隔离型为主):DC/DC变换器一般都包括两种基本工作模式:电感电流连续模式(CCM)、电感电流断续模式(DCM)。
如何正确测量DC
如何正确测量DC/DC模块的电源纹波指标上网日期: 2010年04月02日已有[ 33 ]个评论打印版订阅关键字:电源纹波DC/DC模块数字电路测量DC/DC模块的电源纹波指标是一项很重要的参数。
干净的电源是数字电路稳定工作的前提,也是模拟器件的各项参数的重要保障。
为确定电源的质量,必须对DC/DC模块的输出纹波进行测量。
但很多人测量得到的纹波值动辄上百mV,甚至几百mV,远比器件手册提供的最大纹波值大,这主要是测量方法的不正确造成的。
正确的测量方法1)限制示波器带宽为20MHz(大多中低端示波器档位限制在20MHz,高端产品还有200MHz 带宽限制的选择),目的是避免数字电路的高频噪声影响纹波测量,尽量保证测量的准确性。
2)设置耦合方式为交流耦合,方便测量(以更小档位来仔细观测纹波,不关心直流电平).3) 保证探头接地尽量短(测量纹波动辄上百mV的主要原因就是接地线太长),尽量使用探头自带的原装测试短针。
如果没有测试短针,可以拆除探头的接地线和外壳,露出探头地壳,自制接地线缠绕在探头地壳上,保证接地线长度小于1cm。
4)示波器地悬空,只通过探头地与测试信号的参考点共地,不要通过其他方式与测试设备共地,这样会给纹波测量引入很大的地噪声。
例如:当示波器和其他仪器共插线板时,其他仪器的开关可能通过接地线给测试带来噪声干扰。
其中第3条是关键中的关键。
接地线过长,其电感效应将给测量系统引入额外的噪声,如下图所示。
对仪器的要求示波器参数要求:支持带宽限制功能:一般示波器都支持20MHz带宽限制,如:SDS1102CM。
探头要求:为了使接地线尽量短,尽量使用探头的原装测试短针,若无原装测试短针,则须自制短接地线:去除探头接地线套,用金属丝自行绕制接地短线,推荐五类线中铜丝,强度适中(还是有些偏软,有更好的请推荐)。
其他候选有焊锡丝、刻刀。
选择1X无衰减档位,一般无源探头在1X档位时,其带宽限制在6MHz/10MHz带宽,如此在前端可有效滤除高频噪声的干扰,减小纹波测量影响。
DC-DC电源环路测试详解
电源环路测试目录1引言 (1)2电源环路测试介绍 (1)2.1波特图 (1)2.2环路增益 (2)2.3注入点 (2)2.4环路注入 (3)3电源环路分析仪测试 (4)3.1 PSM1700介绍 (4)3.2面板介绍 (5)4测试环境搭建 (8)5测试执行 (9)6注意事项 (11)1引言开关电源系统所有性能表现的中心是反馈控制系统。
反馈控制系统时刻调整着能量转换,保持电源系统的输出电压保持恒定,以满足负载所要求的功率变化。
电源环路分析仪可以很好的测出开路传递函数,测试结果以波特图形式呈现。
2电源环路测试介绍2.1波特图对于开关电源的反馈环路性能,要进行的测试项如下:1.幅频响应曲线,下图中黑线;2.相频响应曲线,下图中红线;3.穿越频率(Crossover frequency):幅频曲线穿越0dB处的频率点,下图中为6.5kHz;4.相位裕量(Phase margin):相频曲线在穿越频率处的相位和-180度之间的相位差,下图中为92°;(相位裕量表示电源系统保持稳定条件下所能承受的最大最大相位扰动,相位裕量越大,系统越稳定,但同时时间响应速度减慢,因此必须要有一个比较合适的相位裕量。
)5.增益裕量(Gain margin):幅频曲线在相频曲线达到-180度的频率处对应的增益,下图中为67dB。
增益裕量表示控制系统保持稳定条件下所能承受的最大增益扰动。
波特图我们只需要把环路断开就可以得到环路增益。
下图展示了如何在反馈系统中断开环路,理论计算时你可以从任何地方断开环路,不过我们通常选择在输出和反馈之间把环路断开。
断开环路后,我们在断点处注入一个测试信号i,i经过环路一周后到达输出得到信号y,y 和i的数学关系式就是我们要求的环路增益。
断开环路示意图2.3注入点注入点如何选择?现实中反馈环路往往起到了稳定电路静态工作点的作用,所以我们不能简单的断开环路去测环路增益。
反馈环断开后,电路因为输入失调等原因,输出会直接饱和,这种情况下无法进行任何有意义的测量。
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每摄氏度。 相对温度系数:温度变化 1 摄氏度引起输出电压相对变化△UoT/Uo,单位是 V/℃。
十. 漂移 稳压器在输入电压、负载电流和环境温度保持一定的情况下,元件参数的稳定性也会造
2. 电网调整率 它表示输入电网电压由额定值变化+-10%时,稳压电源输出电压的相对变化量,有时也
以绝对值表示。
3. 电压稳定度。 负载电流保持为额定范围内的任何值,输入电压在规定的范围内变化所引起的输出电压
相对变化△Uo/Uo(百分值),称为稳压器的电压稳定度。
二. 负载对输出电压影响的几种指标形式
成输出电压的变化,慢变化叫漂移,快变化叫噪声,介于两者之间叫起伏。 表示漂移的方法有两种:
1. 在指定的时间内输出电压值的变化△Uot。
2. 在指定时间内输出电压的相对变化△Uot/Uo。 考察漂移的时间可以定为 1 分钟、10 分钟、1 小时、8 小时或更长。只在精度较高的稳
压器中,才有温度系数和温漂两项指标。
2) 电介质实验测试方法(打高压:输入与输出、输入和地、输入 AC 两级之间)。 3) 漏电流测量。漏电流是流经输入侧地线的电流,在开关电源中主要是通过静噪滤波 器的旁路电容器泄露电流。UL、CSA 均要求暴露的不带电的金属部分均应与大地相接,漏 电流测量是通过将这些部分与大地之间接一个 1.5K 欧的电阻,其漏电流应该不大于 5 毫安。 VDE 允许:用 1.5K 欧的电阻与 150nP 电容并接。并施加 1.06 倍额定使用电压,对数据处 理设备,漏电流应不大于 3.5 毫安。一般是 1 毫安左右。 4) 绝缘电阻测试。VDE 要求:输入和低电压输出电路之间应有 7M 欧的电阻,在可 接触到的金属部分和输入之间,应有 2M 欧的电阻或加 500V 直流电压持续 1 分钟。 5) 印制电路板要求。要求是 UL 认证的 94V-2 材料或比此更好的材料。
十一. 响应时间 是指负载电流突然变化时,稳压器的输出电压从开始变化到达新的稳定值的一段调整时
间。在直流稳压器中,则是用在矩形波负载电流时的输出电压波形来表示这个特性,称为过
度特性。
十二. 失真 这是交流稳压器特有的。是指输出波形不是正 波形,产生波形畸变,称为畸变。
十三. 噪声 按 30HZ~18kHZ 的可听频率规定,这对开关电源的转换频率不成问题,但对带风扇的
1. 最大纹波电压 在额定输出电压和负载电流下,输出电压的纹波(包括噪声)的绝对值的大小,通常以
峰峰值或有效值表示。
2. 纹波系数 Y(%) 在额定负载电流下,输出纹波电压的有效值 Urms 与输出直流电压 Uo 之比,既 y=Umrs/Uo ×100%
3. 纹波电压抑制比 在规定的纹波频率(例如 50HZ)下,输出电压中的纹波电压Ui~与输出电压中的纹波电
四. 冲击电流 冲击电流是指输入电压按规定时间间隔接通或断开时,输入电流达到稳定状态前所通过
的最大瞬间电流。一般是 20A——30A。
五. 过流保护 是一种电源负载保护功能,以避免发生包括输出端子上的短路在内的过负载输出电流对
电源和负载的损坏。过流的给定值一般是额定电流的 110%~130%。
六. 过压保护 是一种对端子间过大电压进行负载保护的功能。一般规定为输出电压的 130%~150%。
开关电源测试规范
第一部分:电源指标的概念、定义
一. 描述输入电压影响输出电压的几个指标形式
1. 绝对稳压系数 A.绝对稳压系数:表示负载不变时,稳压电源输出直流变化量△U0 与输入电网变化
量△Ui 之比。既: K=△U0/△Ui。
B. 相对稳压系数:表示负载不变时,稳压器输出直流电压 Uo 的相对变化量△Uo 与 输出电网 Ui 的相对变化量△Ui 之比。急: S=△Uo/Uo / △Ui/Ui
2. 对电源变压器结构的安全要求
1) 变压器的绝缘。变压器的绕组使用的铜线应为漆包线,其他金属部分应涂有瓷、漆 等绝缘物质。
2) 变压器的介电强度。在实验中不应出现绝缘层破裂和飞弧现象。 3) 变压器的绝缘电阻。变压器绕组间的绝缘电阻至少为 10M 欧,在绕组与磁心、骨 架、屏蔽层间施加 500 伏直流电压,持续 1 分钟,不应出现击穿、飞弧现象。 4) 变压器湿度电阻。变压器必须在放置于潮湿的环境之后,立即进行绝缘电阻和介电 强度实验,并满足要求。潮湿环境一般是:相对湿度为 92%(公差为 2%),温度稳定在 20 到 30 摄氏度之间,误差允许 1%,需在内放置至少 48 小时之后,立即进行上述实验。此时 变压器的本身温度不应该较进入潮湿环境之前测试高出 4 摄氏度。 5) VDE 关于变压器温度特性的要求。 6) UL、CSA 关于变压器温度特性的要求。 注: IEC——International Electrotechnical Commission VDE——Verbandes Deutcher Electrotechnicer UL——Underwriters’ Laboratories CSA——Canadian Standards Association FCC—— Federal Communications Commission
⒇ 噪声:微打 65DB
二十一. 电磁兼容性试验 电磁兼容性试验(electromagnetic compatiblity EMC) 电磁兼容性是指设备或系统在共同的电磁环境中能正常工作且不对该环境中 任何事物
构成不能承受的电磁干扰的能力。 电磁干扰波一般有两种传播途径,要按各个途径进行评价.一种是以波长长的频带向电源
第二部分 测试方法
一. 耐电压 (HI.POT,ELECTRIC STRENGTH ,DIELECTRIC VOLTAGE WITHSTAND)KV 1.1 定义
指定的端子间,例如:I/P-O/P,I/P-FG,O/P-FG 间,可耐交流之有效值,漏电流一般可容许 10 毫安,时间 1 分钟。 1.2 测试条件
坏、闪络、电弧等异常现象。通信设备等规定的数值为数千伏,一般为 1200V。
十六. 静电噪声 指在额定输入条件下,外加到电源框体的任意部分时,全输出电路能保持正常工作状态
的一种重复脉冲状的静电。一般保证 5~10KV 以内。
十七. 稳定度 允许使用条件下,输出电压最大相对变化△Uo/Uo 。
十八. 电气安全要求(GB 4943-90)
线传播,给发射区以干扰的途径,一般在 30MHZ 以下.这种波长长的频率在附属于电子设备的 电源线的长度范围内还不满 1 个波长,其辐射到空间的量也很少,由此可掌握发生于电源线 上的电压,进而可充分评估干扰的大小,这种噪声叫做传导噪声。
当频率达到 30MHZ 以上,波长也会随之变短。这时如果只对发生于电源线的噪声源电 压进行评价,就与实际干扰不符。因此,采用了通过直接测定传播到空间的干扰波评价噪声 大小的方法,该噪声就叫做辐射噪声。测定辐射噪声的方法有上述按电场强度对传播空间的 干扰波进行直接测定的方法和测定泄露到电源线上的功率的方法。
1. 电源结构的安全要求 1) 空间要求。UL、CSA、VDE 安全规范强调了在带电部分之间和带电部分与非带电
金属部分之间的表面、空间的距离要求。UL、CSA 要求:极间电压大于等于 250VAC 的高 压导体之间,以及高压导体与非带电金属部分之间(这里不包括导线间),无论在表面间还 是在空间,均应有 0.1 英寸的距离;VDE 要求交流线之间有 3mm 的徐变或 2mm 的净空隙; IEC 要求:交流线间有 3mm 的净空间隙及在交流线与接地导体间的 4mm 的净空间隙。另外, VDE、IEC 要求在电源的输出和输入之间,至少有 8mm 的空间间距。
十九. 无线电骚扰(按照 GB 9254-1998 测试)
1. 电源端子骚扰电压限值
2. 辐射骚扰限值
二十. 环境实验 环境试验是将产品或材料暴露到自然或人工环境中,从而对它们在实际上可能遇到的贮
存、运输和使用条件下的性能作出评价。 ⑴ 低温 ⑵ 高温 ⑶ 恒定湿热 ⑷ 交变湿热 ⑸ 冲撞(冲击和碰撞) ⑹ 振动 ⑺ 恒加速 ⑻ 贮存 ⑼ 长霉 ⑽ 腐蚀大气(例如盐雾) ⑾ 砂尘 ⑿ 空气压力(高压或低压) ⒀ 温度变化 ⒁ 可燃性 ⒂ 密封 ⒃水 ⒄ 辐射(太阳或核) ⒅ 锡焊 ⒆ 接端强度
电磁兼容性试验包括以下试验: ① 磁场敏感度:(抗扰性)设备、分系统或系统暴露在电磁辐射下的不希望有的响应程 度。敏感度电平越小,敏感性越高,抗扰性越差。固定频率、峰峰值的磁场 ② 静电放电敏感度:具有不同静电电位的物体相互靠近或直接接触引起的电荷转移。 300PF 电容充电到-15000V,通过 500 欧电阻放电。可超差,但放完后要正常。数据传递、 储存,不能丢 ③ 电源瞬态敏感度:包括尖峰信号敏感度(0.5us 10us 2 倍)、电压瞬态敏感度 (10%-30%,30S 恢复)、频率瞬态敏感度(5%-10%,30S 恢复)。 ④ 辐射敏感度:对造成设备降级的辐射干扰场的度量。(14K-1GHZ,电场强度为 1V/M) ⑤ 传导敏感度:当引起设备不希望有的响应或造成其性能降级时,对在电源、控制或 信号线上的干扰信号或电压的度量。(30HZ-50KHZ 3V ,50K-400M 1V) ⑥ 非工作状态磁场干扰:包装箱 4.6m 磁通密度小于 0.525uT,0.9m 0.525Ut。 ⑦ 工作状态磁场干扰:上、下、左、右交流磁通密度小于 0.5mT。 ⑧ 传导干扰:沿着导体传播的干扰。10KHz-30MHz 60(48)dBuV。 ⑨ 辐射干扰:通过空间以电磁波形式传播的电磁干扰。10KHz-1000MHz 30 屏蔽室 60(54)uV/m。
七. 输出欠压保护 当输出电压在标准值以下时,检测输出电压下降或为保护负载及防止误操作而停止电源
并发出报警信号,多为输出电压的 80%~30%左右。
八. 过热保护 在电源内部发生异常或因使用不当而使电源温升超标时停止电源的工作并发出报警信