驱动电源测试标准

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LED驱动电源测试方案

LED驱动电源测试方案

LED驱动电源测试方案一、多功能可编程的AC/DC SOURCE,保证稳定可靠的能量供给。

日本NF公司,1KVA 可编程多功能AC/DC SOURCE特点∙测量功能(电压,电流,功率,频率,功率因数,峰值系数(CF),谐波电流)∙可对输出进行编程的序列功能∙可用控制软件进行测量值的记录(LOGGING)、序列编辑、任意波形制作∙输出容量750VA(AC100V输入时)/1kVA(AC200V输入时)∙交流输出 0~135V*/0~270V*、频率DC~550Hz直流输出 -190V~+190V*/-380V~+380V*可以在直流上叠加交流(AC+DC)输出*AC200V输入时∙输出电流限制功能、最大峰值电流可达4倍的输出、电压/频率上下限设定功能、外部信号输入、USB接口、电源输入AC90V~250V等∙小型(台式机尺寸)、轻量(约9.5kg)、易携带应用作为交流电源,直流电源和测试测量用电,满足不同领域的不同需求适用机器和领域∙ DC电源组,特别是LED等中小功率电源研发、测试。

∙家电设备∙ OA, 通信设备∙汽车电装品∙电容器, 继电器, 开关等电子零部件测试对象和用途∙电源电压的变动测试∙电源电压失真系数的耐量测试∙消耗功率的评价∙负载功率因素的测量∙作为测试·测量信号的功率放大器∙作为生产·检测线电源∙作为研究室,实验室的稳压电源二、精准、多功能的功率分析仪美国思创XITRON 2801/2802多功能功率分析仪,完全附合最新能源之星标准,瞬间测试300多IEC要求测试项目,性价比超群,为GE、PHILIPS、OSRAM指定品牌。

2801 / 2802 Advanced Single- and Two-Channel Power AnalyzersWith an extended measurement range from micro-amps to hundreds of amps andmilli-volts to kilovolts, the XiTRON 2801 and 2802 are ideal analyzers for standby power or Energy Star testing. Numeric results and waveforms can be displayed, read via the communication ports (RS-232, GPIB, USB, and Ethernet), or sent directly atfull resolution to a USB printer.∙Highest Performance-to-Cost ratio in the industry∙Base accuracy <0.08%. Current and voltage accuracies specified to less than 1mArms and 1Vrms respectively (<0.2%)∙2000Vpk and 150Apk measurable internally (external CT capable)∙Integrated line switch and inrush waveforms∙Graphics display shows numerical results, waveforms, bar graphs, startup & history charts with zoom & scroll features∙Wiring loss and voltage burden compensation∙DC charge and discharge measurements∙Frequency Range: DC and 20mHz – 200kHz∙Communications ports include USB, GPIB, and RS-232 standard, plus optional Ethernet*∙USB Flash drive support for data logging*∙Provides PASS/FAIL tests to user limits*XITRON 2801/2802 应用优势领域:思创第一代功率分析仪的面世就是以PHILIPS、GE、SIEMENS要求研发,主要针对其灯具产品的小功耗测试,到目前为止XITRON仍为以上国际知名公司的指定功率测试仪器,在行业内有极好的口碑。

LED驱动电源主要认证对应的测试标准总结

LED驱动电源主要认证对应的测试标准总结

FCC
PART 15
IC
ICES-003
欧盟地区 CE-LVD CE-EMC
CE-ROHS2.0
EN 61347-1:2008+A1:2011 EN 61347-2-13:2006 EN 55015:2006+A1:2007+ A2:2009 EN 61547:2009 EN 61000-3-2:2006+A1:2009 +A2:2009 EN 61000-3-3:2008 2011/65/EU
AS/NZS 61347.1:2002
日本
C-TICK
C1:2006+A2:2008
PSE(菱形) J61347-1(H20)
J61347-2-13 (H21)
J55015(H20)
☆☆☆☆☆ ☆☆ ☆☆ ☆☆ ☆☆☆
☆ ☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ☆☆ ☆☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆
今天我根据这几年来的认证工作经验,结合国内 LED 驱动电源常规的认证情况 进行了一个归纳总结。目前国内 LED 灯具厂家一般主要市场是欧洲、美国加拿大、 澳洲、日本和中国,电源也对应的主要是针对这些国际,因此我整理了一下其最新 的标准版本(2013 年)、认证周期比较、认证费用比较,希望能给各位从事 LED 电 源相关工作的朋友一些参考,希望能给大家带来一些帮助。如有问题,也可以加我 Q:1415351256 蓝小华进行互动交流。
认证项目 北美地区 UL
CUL ETL
最新测试标准(2013)
认证周期
UL 8750:2012 E1
☆☆☆☆☆
UL 1310:2013 E6 或 UL 1012:
2012 E 8
CAN/CSA-C22.2 No. 223

LED驱动电源测试要求规范V1.0

LED驱动电源测试要求规范V1.0

修改记录目录1 前言 (5)2 范围 (5)3 术语与定义 (5)3.1 照明LED电源驱动器 (5)3.2 额定值 (5)3.3 额定输入电压 (5)3.4 额定输出功率 (6)3.5 额定输出电压 (6)3.6 额定输出电流 (6)3.7 纹波 (6)3.8 纹波电流 (7)3.9 纹波峰峰电流 (7)3.10 调光电流 (7)3.11 调光频率 (8)3.12 调光占空比 (8)3.13 效率 (8)3.14 启动时间 (9)3.15 开机过冲电流 (9)3.16 关机时间 (10)3.17 上升时间 (10)3.18 下降时间 (11)3.19 输入浪涌电流 (11)3.20 输入有效电流 (12)3.21 输入峰值电流 (12)3.22 输入功率 (12)3.23 电流谐波 (12)3.24 输入功率因素 (13)3.25 输入电压调整率 (13)3.26 负载调整率 (13)3.27 短路保护 (13)3.28 过电压保护 (13)3.29 过电流保护 (14)3.30 爬电距离 (14)3.31 电气间隙 (14)3.32 介电强度 (14)3.33 双重绝缘 (14)3.34 加强绝缘 (14)3.35 闪络 (15)4 测试项目 (15)4.1 电气特性测试 (15)4.1.1 输入特性测试 (15)4.1.1.1 输入浪涌电流 (17)4.1.1.2 输入有效值电流 (18)4.1.1.3 输入峰值电流 (19)4.1.1.4 输入功率与输入功率因素 (21)4.1.1.5 输入电流谐波 (22)4.1.1.6 输入电源失真模拟 (24)4.1.2 输出特性测试 (25)4.1.2.1 输出电压 (25)4.1.2.2 输出电流 (26)4.1.2.3 纹波电流 (27)4.1.2.4 调光电流/频率/占空比 (29)4.1.2.5 效率 (29)4.1.2.6 开机过冲幅度 (30)4.1.3 稳定特性测试 (32)4.1.3.1 电压调整率 (32)4.1.3.2 负载调整率 (33)4.1.3.3 总调变 (34)4.1.4 时序与瞬时特性测试 (36)4.1.4.1 开机时间 (36)4.1.4.2 关机时间 (37)4.1.4.3 上升时间 (39)4.1.4.4 下降时间 (40)4.1.5 保护特性测试 (42)4.1.5.1 短路保护 (42)4.1.5.2 过电压保护 (43)4.1.5.3 过电流保护 (44)4.1.5.4 过功率保护 (46)4.2 安全特性测试 (46)4.3 可靠性特性测试 (46)5 测试装置 (46)5.1 测试装置方框图 (46)5.2 测试仪器功能与规格 (47)6 参考文献 (47)7 附录 (47)1前言鉴于目前LED驱动电源缺乏统一的国家标准,市场产品质量参差不齐,对整个市场的正常发展带来了潜在隐患,特别是对LED灯具制造商选择驱动电源增加了难度。

电源产品试验规范(初稿V6)

电源产品试验规范(初稿V6)

制作部门:电源研发部制定日期:2012-9-20目录序号名称页码0 目录1 目的2 适用范围3 职责4 定义5 试验的一般要求6 试验方法及判定标准6.1 基本电气性能测试6.2 通用电气性能及保护功能测试6.3 可靠性试验6.4 EMC试验6.5 破坏性(极限)测试7 参考文件8 附件修改记录版次修订日期批准审核编写朱志军2012.9.20制作部门:电源研发部制定日期:2012-9-251、目的建立规范的LED驱动电源产品的试验规范,确定电源产品的试验项目、试验方法及判定标准,为公司各部门提供一致性的检测依据,确保产品性能符合设计要求、客户要求、相关国际标准要求及品质要求。

2、适用范围适用于本公司所开发、设计和制造的所有LED驱动电源产品。

例外:1)客户有特殊要求或规格书有列出的要求不同于本规范时,按照客户的特殊要求或规格书列出的要求进行试验。

2)此检验规范中所列出的试验方法和结果判定同相关国际标准要求不一致时,以相关国际标准要求为准。

3、职责电源研发部:负责《LED驱动电源产品试验规范》的编写和维护。

相关单位:有纠正和修正该规范的权力,提出书面要求后经过部门讨论由研发统一修订。

相关单位必须依据该标准对本公司的产品进行解释和测试。

4、定义电源产品:指公司开发、设计和制造的所有LED驱动电源类产品,内置式,室内外置式,户外外置式等。

通用试验项目:内置式,室内外置式,户外外置式等产品均适用的项目。

5、试验的一般要求5.1 试验环境一般要求(如无特殊要求,则试验应在下列环境条件下进行):1)环境温度:10 ℃~ 30℃;2)相对湿度:20% ~ 80%;3)大气压力:86 KPa ~ 106KPa。

5.2 试验期间环境要求:1)在进行正常温升、能效测试期间,环境温度的变化需在2℃的范围内;2)样品在测试期间,要避免有风直接吹在样品上。

5.3 测量方法不确定度:本试验规范未特别注明测量需留余量时,可参考附件1《典型测试项目测量方法不确定度及应用说明》对测量结果进行判定。

LED电源测试标准

LED电源测试标准

LED电源测试标准恒流型LED驱动电源测试标准——初稿文件说明:1. 适用范围1.1本标准规定了公司恒流型LED驱动电源产品的检验试验操作的技术要求,试验方法,判定规则。

1.2本标准适用于本公司内LED灯具之恒流型驱动电源部分的检验。

2.参照标准GB19510.1-2004 灯的控制装置第一部分:一般要求和安全要求GB17743-2007 电气照明和类适设备的无线电骚扰特性的限制和测量方法GB17625.1-2003 电磁兼容、限值、谐波电流发射限值(设备每相输入电流?6A)1目录一电路性能测试 ..................................................................... ........................................................................ .. (3)1.1术语定义 ..................................................................... ........................................................................ .. (3)4 1.2测试内容和测试方法 ..................................................................... ............................................................1.2.1 输入浪涌电流 ..................................................................... . (4)1.2.2 输出电流、输入功率、输入功率因素、工作效率 ....................................................................41.2.3 输出电流纹波及冲击电流...................................................................... .. (5)6 1.2.4 电源调整率 ..................................................................... ..............................................................1.2.5 载调整率 ..................................................................... (7)1.2.6温度漂移系数 ..................................................................... .. (7)1.2.7温度测试 ..................................................................... . (8)1.2.8输出过流保护值和短路保护(OCP 和SCP) ................................................................... .. (9)1.2.9出电压过压保护(OVP) .................................................................. (10)1.2.10冲幅度及暂状恢复时间 ..................................................................... (10)1.2.11启动时间及维持时间 ..................................................................... .. (11)外观及机械性试验 ..................................................................... ......................................................................12 二三环境可靠性试验 ..................................................................... ........................................................................ .. 13安全测试 ..................................................................... ........................................................................ .............. 13 四五可靠性试验 ..................................................................... ........................................................................ . (13)六安规试验 ..................................................................... ........................................................................ .. (13)七电磁兼容试验 ..................................................................... ........................................................................ (13)附表 ..................................................................... ........................................................................ . (13)2一电路性能测试1.1术语定义1.1.1. 电流调整率输入电压在额定范围内变化时,输出电流之变化率。

GBT 36282-2018标准解读

GBT 36282-2018标准解读

标准评析2019年第12期(下)/ 总第560期3051 引 言电动汽车电源系统通常分为2种类型:第一种:普通低压系统(LV),其典型结构特点为非屏蔽;第二种:高压系统(HV),其典型结构特点为屏蔽。

近期,中华人民共和国工业和信息化部发布了GB/T 36282-2018《电动汽车用驱动电机系统电磁兼容性要求和试验方法》。

该标准对电动汽车用驱动电机系统电磁兼容性要求和试验方法做出了详细的规定。

本标准对受试设备、低电压、高电压、高压人工网络术语进行了定义。

2 电磁辐射发射电磁辐射发射分为窄带电磁辐射发射和宽带电磁辐射发射,使用双锥天线进行的辐射发射试验室布局要求如图1所示(1、EUT;2、接地平面(与暗室屏蔽体搭接);3、低相对介电常数材料支撑;4、接地带;5、LV 线束;6、HV 线束;7、LV 负载模拟器;8、阻抗匹配网络(可选);9、LV AN;10、HV AN;11、LV 电源线;12、HV 电源线;13、LV 电源12V/24V/48V(位置可以选择);14、附加屏蔽盒;15、HV 电源(置于ALSE 内的应屏蔽);16、电源线滤波器;17、光纤馈通;18、壁板连接器;19、激励和监测系统;20、测量设备;21、优质同轴电缆(50Ω);22、光纤;23、双锥天线;24、RF 吸波材料;25、电机;26、电机三相电源线;27、机械连接;28、过滤的机械轴承;29、制动或驱动电机;30、50Ω负载)。

2.1 窄带电磁辐射发射窄带电磁辐射发射试验应在半电波暗室中进行,测试频率范围为30~1000MHz,天线应分别处于垂直极化和水平极化两种状态,受试件状态应为高低压正常供电且驱动模块处于待机,无功率输出模式。

窄带电磁辐射发射限值30~1000MHz 频率范围(见表1)。

表1 窄带电磁辐射发射限值频率f/MHz 30~7575~400400~1000场强(dBμV/m)52-25.13lg(f/30)42+15.13lg (f/75)532.2 宽带电磁辐射发射宽带电磁辐射发射试验应在半电波暗室中进行,测试频率范围为30~1000MHz,天线应分别处于垂直极化和水平极化两种状态,受试件应处于正常工作状态(电机工况要求见表2)。

LED驱动电源测试规范

LED驱动电源测试规范


Ⅰ级:‐40~70℃; Ⅱ级:‐25~60℃; Ⅲ级: (1). 试验前记录待测品输入功率,输出电压及 HI-POT 状况.
‐10~50℃
(2). 将确认后的待测品置入恒温恒湿机内, 以无包装,非操 高低温交变湿热试验
温度循环

储存、运输:‐50~85 ℃
ห้องสมุดไป่ตู้
作状态下.
箱、电子负载、交流
测试
操作温度条件: 通常为低温度-40 ℃ 25℃、33℃和 (3). 设定温度顺序为66±2 ℃保持1小时, 33±2 ℃和湿度 电源、电量测试仪
系统所记录的过程, (5). 试验完成后, 温度回到室温再将待测物从恒温恒湿机中
移出,放置样品在空气中4Hr 再确认外观, 结构及电气性能是
否有异常.
外壳防护等级不应低于IP65
将电源放入1米深处水中持续工作72小时以上,水温25℃,复 测电源性能及外观与测试之前一致,无其它不良
恒温水箱,钢卷 尺,交流电源,电 子负载,万用表
异味、无响声、无爆裂声、无烟。
(有无异味、有无响声、有无爆裂声、有无烟)
采用平均故障间隔时间(MTBF)衡量系统的可靠性
水平。产品的常温平均无故障间隔时间(MTBF)的 最小值应不少于200000小时。常温下寿命时间室内 应用应不少于30,000小时,室外应用应不少于
成品灯具接额定输入电源,进行老化测试, 复测电源性能及 外观与测试之前一致,无其它不良
适用于室外防 水电源,不适用 室内源
喷雾周期/h
2
喷雾温度/℃
15~35
湿热贮存周期/h
20~22
贮存温度/%
40±2
贮存湿度/℃
93(-3,+2)

电源参数指标及测试方法

电源参数指标及测试方法

未来发展趋势预测
智能化和自动化测试
随着人工智能和自动化技术的发展,未来电源测试将更加智能化和 自动化,提高测试效率和准确性。
绿色环保和高效能
环保和节能成为全球关注的热点,未来电源产品将更加注重绿色环 保和高效能,推动电源行业向可持续发展方向转型。
多功能集成和定制化
随着电子设备的多样化需求,未来电源产品将更加注重多功能集成和 定制化,满足不同应用场景的个性化需求。
03 测试方法及原理介绍
CHAPTER
静态测试方法
01
02
03
直流电压测试
通过测量电源输出的直流 电压值,判断其是否在设 计范围内。
纹波电压测试
测量电源输出中的交流分 量,以评估电源的稳定性 和噪声性能。
静态电流测试
在电源无负载或轻载状态 下,测量其消耗的电流, 以评估电源的待机功耗。
动态测试方法
目前电源性能评价缺乏统一的标准,不同厂家和 机构采用不同的测试方法和评价指标,导致评价 结果难以比较和互认。
测试方法和设备不完善
现有的电源测试方法和设备在准确性和可重复性 方面存在不足,无法满足高精度、高效率的测试 需求。
行业监管和认证体系不健全
电源行业缺乏有效的监管和认证体系,导致市场 上存在大量质量参差不齐的产品,给消费者和行 业带来安全隐患。
线性度
表示电源设备输出电压与输入电压或负载电流之间的线性关系程度。线性度越好 ,电源设备的输出特性越稳定,越能满足精密电子设备的要求。
效率与功率因数
效率
指电源设备将输入功率转换为输出功率的能力。效率越高,电源设备的能量转换效率越高,能源利用率越高。
功率因数
表示电源设备输入有功功率与视在功率之比。功率因数越高,电源设备对电网的污染越小,越符合绿色环保的要 求。同时,高功率因数还能降低电网负荷和线路损耗,提高电网的运行效率。
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