在电路设计当中,开关电源掌控着开关管的开通和关断的时间比率,在电路中发挥着最基础但是又不可取代的作用。正因为非常重要,所以开关电源的测试也变得异常重要。本篇文章就将为大家介绍一种简单轻松的开关电源测试方法。
该方案比较试合输入为AC220V功率输出5W到500W之间、无PFC电路的开关电源供应的简单检测。
需要用到的材料:交流调压器0—300VAC2KW、功率计、电子负载、示波器、60W白炽灯和灯座各一只、脚踏开关两只和电源线材。
电路原理图
工作原理:
连接被测产品,调压器调节到被测产品的输入电压值,当合上K1时电流由灯泡流向被测产品,此时如果被测产品有过流可能,灯泡上的电压降增大会使灯泡发光,经实验在输入AC220V时负载功耗不大于25W时灯泡亮度肉眼看不见的。正常的产品空载一般都在3W到5W之间。
空载正常的产品如果需要加上负载测试只需合上K2让灯泡失去工作。通过经验的累积,我们发现开关电源开关元件损坏原因一般是过流伴有爆炸现象,因过压损坏的可能很小。配合上单片机对空载功率、被测产品输出的电压、纹波检测后去合上K2并控制电子负载的加载开关,最后已加载的被测产品直接通电测试(K1开关三次)合格提示。
单片机功能:AD1如同功率计(用磁环取样)第一个值是空载值,二个值是加上负载值。AD2被测产品输出的电压值,第一个值是空载值,二个值是加上负载值。
控制的开关有K1、K2,加负载开关K一只(电平指示:空载灯0加负载1)。
仅仅掌握了理论和实践并不意味着完全掌握了一门技术。能够掌握检查错误的方法才是对知识熟悉的证明。希望大家在阅读过本篇文章后能够对自己设计的开关电源进行一次检测,从而验证知识的掌握程度。
关键字:开关电源
编辑:探路者 引用地址:教你如何简易轻松的测试开关电源
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:44
高效低功耗的开关电源设计攻略
如何能够让大家更认同你的设计?如何能够在节省成本下提高效率、降低功耗?本文中为大家分享了如何考虑这些问题并给出了实践中的经验。
首先我们来聊一下关于节省成本的问题,以下几个实际例子就可以说明我们在选用各项元器件或IC时候应该考虑的问题。关于拉高/拉低的电阻用多大的阻值?市场最接近的是4.99K(精度1%),其次是5.1K(精度5%),其成本分别比精度为20%的4.7K高4倍和2倍。20%精度的电阻阻值只有1、1.5、2.2、 3.3、4.7、6.8几个类别(含10的整数倍);类似地,20%精度的电容也只有以上几种值,如果选了其它的值就必须使用更高的精度,成本就翻了几倍,却不能带来任何好处。针对于面板上的指示灯的颜色问题,红绿
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详解开关电源拓扑结构优缺点
为了表征各种电压或电流波形的好坏,一般都是拿电压或电流的幅值、平均值、有效值、一次谐波等参量互相进行比较。在开关电源之中,电压或电流的幅值和 平均值最直观,因此,我们用电压或电流的幅值与其平均值之比,称为脉动系数S;也有人用电压或电流的有效值与其平均值之比,称为波形系数K。
因此,电压和电流的脉动系数Sv、Si以及波形系数Kv、Ki分别表示为:
Sv = Up/Ua -- 电压脉动系数 (1-84)
Si = Im/Ia -- 电流脉动系数 (1-85)
Kv =Ud/Ua -- 电压波形系数 (1-86)
Ki = Id/Ia -- 电流波形系数 (1-87)
上面
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几种基本类型的开关电源工作原理
开关电源就是利用电子开关器件(如晶体管、场效应管、可控硅闸流管等),通过控制电路,使电子开关器件不停地“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DC/AC、DC/DC电压变换,以及输出电压可调和自动稳压。
开关电源一般有三种工作模式:频率、脉冲宽度固定模式,频率固定、脉冲宽度可变模式,频率、脉冲宽度可变模式。前一种工作模式多用于DC/AC逆变电源,或DC/DC电压变换;后两种工作模式多用于开关稳压电源。另外,开关电源输出电压也有三种工作方式:直接输出电压方式、平均值输出电压方式、幅值输出电压方式。同样,前一种工作方式多用于DC/AC逆变电源,或DC/DC电压变换;后两种工作方式多用于开关稳压电源。
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开关电源的测试项目
良好的 开关 电源 必须符合所有功能规格、保护特性、安全规范(如UL、CSA、VDE、DEMKO、SEMKO,长城等等之耐压、抗燃、漏电流、接地等安全规格)、电磁兼容能力(如FCC、CE等之传导与幅射干扰)、可靠性(如老化寿命测试)、及其他特定需求等。
开关电源包括下列之型式:
·AC-DC:如个人用、家用、办公室用、工业用(电脑、周边、传真机、充电器)
·DC-DC:如可携带式产品(移动电话、笔计本电脑、摄影机,通信交换机二次电源)
·DC-AC:如车用转换器(12V~115/230V) 、通信交换机振铃信号电源
·AC-AC:如交流电源变压器、变频器、UPS不间断电源
开关电源的设计、制造
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基于TopswitchⅡ芯片开关电源理论设计与仿真
引言
直流稳压电源是现代电力电子系统中的重要组成部分,好的直流电源系统是高质量现代电子系统的重要保证。开关电源本身种类繁多,设计方法也复杂多样,因此研究一种简洁的方法去快速设计出所需要的通用型高效率,低廉价格的开关电源是很有必要的。
1 开关电源工作原理
开关直流稳压电源是基于方波电压的平均值与其占空比成正比以及电感、电容电路的积分特性而形成的。其基本工作原理是,先对输入交流电压整流,从而形成脉动直流电压,经过DC-DC 变换电路变压,再通过斩波电路形成了不同脉冲宽度的高频交流电,然后对其整流滤波输出需要电压电流波形。如果输出电压波形偏离所需值,便有电流或电压采样电路进行取样反馈,经过与比较电路的电
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开关电源原理与设计(连载71)
这里续接连载70介绍集中典型线圈的电感计算方法供大家参考。
5、矩型线圈的电感
矩形线圈如图2-36所示,其电感为:
6、螺旋线圈的电感
其中:
L:螺旋线圈的电感
l :螺旋线圈的长度
N:线圈的匝数
S:螺旋线圈的截面积
μ:螺旋线圈内部磁芯的导磁率
k:长冈系数(由2R/l 决定,表2-1)
【说明】 上式用来计算空心线圈的电感,μ=μ0 ,计算结果比较准确。当线圈内部有磁芯时,磁芯的导磁率最好选用相对导磁率μr
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一网打尽开关电源拓扑结构的优缺点
看电压或电流波形的好坏,工程师通常会用其幅值、平均值、有效值、一次谐波等参量互相进行比较,其中幅值和平均值最为直观,因此,电压或电流的幅值与其平均值之比被称为脉动系数S;,也有人用电压或电流的有效值与其平均值之比,则称为波形系数K。小编在本文中就将盘点 开关电源 拓扑结构的优缺点,让它们尽在你的掌握之中。 首先先列出电压和电流的脉动系数Sv、Si以及波形系数Kv、Ki的表示: Sv = Up/Ua —— 电压脉动系数 (1) Si = Im/Ia —— 电流脉动系数 (2) Kv =Ud/Ua —— 电压波形系数 (3) Ki = Id/Ia —— 电流波形系数 (4) 上面4式中,Sv、Si、Kv、Ki分别表示:电压和电流的脉动
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