电源测试全攻略(一):极限测试

最新更新时间:2014-10-25来源: 互联网关键字:电源测试  全攻略  极限测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.模块输出测试

模块输出测试是测试模块在输出限流点放开(PFC的过流保护也要放开)之后所能输出的最大,测试的目的是为了验证模块的限流点设计是否适当,模块的器件选择是否合适。如果模块的输入电流值偏小,表明模块的输出电流量不够;如果模块的输出电流极限值设计过大,表明模块的输出电流裕量过高,模块的成本还可以降低。

测试方法:

将模块的输出限流点放开,按额定输出电流的5%逐步增加模块的输出电流,每个电流值保持10分钟,直至模块损坏(或输出熔断丝断),记录模块损坏时的输出电流值即为模块的输出电流极限值。为了防止在测试过程中模块出现积热损坏,每一个测试点测试完成之后,须将模块冷却到测试前的冷机状态。测试的电流极限值为模块额定电流的120%(也就是说,超过120%以后,无需进行测试)。

判定标准:

模块的电流极限必须满足110%,合格,同时测试结果作为模块设计的依据(参考数据)。否则不合格。

2.静态高压输入

测试说明:

在静态高压时,PFC电路实现了过压保护,此测试主要是评估一次模块在静态高压情况下的可靠性。

测试方法:

A、按规格书要求将模块输入电压调整为最大静态耐压点,运行1小时。

B、从最大静态耐压点开始,以10V/10min的速率向上调高输入电压,直至模块损坏,记录模块损坏时的输入电压值即为模块的最高静态极限输入电压。记录器件损坏情况,分析原因。

判定标准:

在上述A情况下,一次模块不出现损坏或其他不正常现象,合格;否则不合格。在B类条件下,记录模块的最高静态输入电压,作为模块的资料参考,在B类条件下测试的结果只作为参考,不作为判断是否合格的标准。

3 温升极限测试

测试说明:

温升极限测试是指在于模块过温保护失效的情况下,使模块损坏的最高环境温度,测试的目的在于考察模块所能承受的最高环境温度,从而为模块的设计提供参考。

测试方法:

将模块的温度保护装置去掉,然后将模块置于温箱中,模块的输入电压为最低电压,输出为最大功率点,监测模块的温度保护继电器处的温度,从模块的最高环境温度开始,以5oC/30min的速度逐渐升高环境温度,直到模块损坏为止。

记录内容:

记录模块损坏时,内部各个关键器件的温升,分析故障点;记录温度极限时的损坏情况(运行时间、温度、损坏器件等详细情况),作为资料参考。

判定标准:

规格书定义的工作温度上限,模块屏蔽过温保护,长时间满载工作模块不损坏,合格;否则不合格。

此项测试结果可以作为模设计的参考,判定的标准是看模块损坏时的最高温度与模块继电器把保护处的温度(或软件保护点)的距离,如果两者相差为负,则表示温度继电器保护功能(或软件保护功能)没有作用,如果两者相差在6~10oC,则表示模块的热裕量太小,如果两者相差大于40度,则表示裕量太大。

4 EFT抗扰性测试

测试说明:

测试电源所能承受的最高EFT抗扰性指标,以确认其裕量。测试产品在抵抗由于如高频炉等设备产生的电网EFT发生的累积失效的能力。

测试方法:

A、将EFT可抗扰性开路电压设为规定等级电压+500V,进行冲击抗扰性测试。

B、以500V为一步进电压等级,重复A步骤,每一电压等级试验按照标准的EFT测试方法进行测试,记录电源性能劣化及损坏的试验等级电压值(试验最高电压为EFT抗扰性设备最高电压)。

C、确认电源损坏部位,分析原因。

判定标准:

EFT极限值大于规格书要求的5%,合格;否则不合格。

5 温度冲击强化试验

测试说明:

验证产品在存储和运输过程中所能承受的高低温冲击极限。

(1)试验前按照有关规范进行电气性能和机械性能(外观和内部结构)检查,确保受试验样品在进行温度冲击试验前的电气性能和机械性能正常。

(2)试验过程中样品不通电,不进行功能监测。

(3)试验结束后通过目测等手段检查机械性能(外观和内部结构)是否正常,同时按《通信电源模块基本性能测试规范》对电气性能进行测试应满足要求。

测试方法:

温度强化冲击试验的方法见下图:

HT:高温箱温度,取80度

LT低温箱温度,取-45度

Ncyc:循环次数,取20T

Dt:样品在保温段的停留时间,取45~60min

Ct:高低温之间的切换时间(由冲击箱决定,不用选择)

附表——温度冲击强化试验条件:

样品种类 高温箱温度HT 低温箱温度LT 保温时间Dt 转换时间Ct 循环次数Ncyc

表贴元件制成板 130 -70 30min ≤5min 50T

普通元件制成板 100 -55 30min ≤5min 50T

整机 80 -45 45~65min ≤5min 20T

说明:

如果制成板上既有表贴元件,又有普通元件,按普通元件的要求执行。²

² 整机保温时间根据样品体积的大小在45~65min之间选择,体积小的短,体积大的长。

温度冲击测试步骤:

(1)试验前对受试样品进行机械性能(外观和内部结构)和电气性能检查,保证样品机械性能和电气性能正常。

(2)将样品合理的布置于温度冲击箱中,样品和温度箱四壁间应留有足够大的空间,以便于空气流通。

(3)按上表选择温度冲击试验条件。

(4)选定温度冲击试验从高温开始,按起动键起动温度冲击试验。

(5)试验进行设定的循环次数后自动停止。

(6)试验结束后将样品从温度冲击箱中取出,在常温小恢复直至样品温度达到稳定。

(7)观察试验后的样品有无机械损伤(如表面翘曲、破裂、元器件松动、脱落等)并检查电气性能有无异常。

(8)如果样品发生上述的机械损伤或电气性能指标不符合相关规范,即认为样品也损坏,详细填写试验记录表。

(9)对试验暴露的薄弱环节进行分析,提出改进措施。

(10)对样品进行修复或改进,如没有出现损伤,应增加温度冲击量等级,取上表温度冲击试验条件中普通元件制成板等级或表贴元件制成板等级继续试验,直至样品损坏。

判定标准:

样机外观,机械性能和电气性能都正常,合格;否则不合格。

6 低温步进试验

测试说明:

验证样品正常工作温度下限和产品损坏温度下限。

(1)试验前对受试样品进行机械性能(外观和内部结构)和电气性能检查,确保样品在进行试验前的机械性能和电气性能正常。

(2)试验过程中在保温一段时间(约15min)后通电进行功能监测。

(3)试验结束后进行通过目测等手段检查机械性能(外观和内部结构)是否正常,同时按《通信模块基本性能测试规范》对电气性能进行测试应满足要求。

测试方法:

低温步进试验方法见下图:

试验条件:

根据规格书,选择最低工作温度,以-10度作为第一次步进的起点温度,然后每次降低10度,找到低温工作后改为5度。

低温试验步骤:

(1)试验前对受试样品进行机械性能(外观和内部结构)和电气性能检查,确保样品在进行试验前的机械性能和电气性能正常。

(2)将样品在无包装,不通电的状态下放置于温箱内,接好输入输出及测量引线,试验样品和温箱四壁之间应有适当的距离,试验样品不得对箱内产生明显的影响。

(3)将温箱以最大变化速度降到温度设定值,降温过程中加风扇使温度达到均衡。

(4)将温箱温度达到设定温度情况后,样品在设定点保温至少15min,模块内部温度和环境温度接近一致,本阶段温箱设定为等待模式。

(5)上电,开机,按照规范进行基本性能测试,并监测输出电压波形,并将观察到的现象详细填入记录表。

(6)如果功能正常,进行(7)步。如果任何一个监测项目超标或由异常,即认为发生失效,记录失效温度T和失效现象。将温度恢复到常温足够长的时间进行功能监测,如发现功能恢复正常,说明样品没有损坏,T+10度即为低温工作,填写试验报告中温度,进行(7)步;如果将温度恢复到常温足够长的时间,如发现功能不能恢复正常,认为试验的样品已发生损坏,找到样品损坏极限,填写试验报告中极限温度,即可停止试验,进行(8)步。

(7)继续降温,重复(3)~(7)步直到找到样品的损坏极限或达到温箱的低温极限。

(8)对样品进行失效模式分析,找到薄弱环节,并提出改进措施。

(9)改进后的样品进行验证试验,保证改进的有效性。

(10)用改进后的样品继续进行试验,直到:

A、达到温箱的低温极限

B、出现非正常失效

C、与同类产品比较认为可以终止试验

D、继续改进需花费较大的成本,得不偿失

注:(9)~(10)可根据实际情况确定是否进行。

判定标准:

样机外观,机械性能和电气性能都正常,合格;否则不合格。

7 高温步进试验

测试说明:

验证样品正常工作温度上限和产品损坏温度上限。

1)试验前对受试样品进行机械性能(外观和内部结构)和电气性能检查,确保样品在进行试验前的机械性能和电气性能正常。

(2)试验过程中在保温一段时间(约15min)后通电进行功能监测。

(3)试验结束后进行通过目测等手段检查机械性能(外观和内部结构)是否正常,同时按《通信模块基本性能测试规范》对电气性能进行测试应满足要求。

测试方法:

低温步进试验方法见下图:

试验条件:

根据规格书,选择最高工作温度,以+10度作为第一次步进的起点温度,然后每次增加10度,找到高温工作极限后改为5度。

低温试验步骤:

(1)试验前对受试样品进行机械性能(外观和内部结构)和电气性能检查,确保样品在进行试验前的机械性能和电气性能正常。

(2)将样品在无包装,不通电的状态下放置于温箱内,接好输入输出及测量引线,试验样品和温箱四壁之间应有适当的距离,试验样品不得对箱内产生明显的影响。

(3)将温箱以最大变化速度升到温度设定值,升温过程中加风扇使温度达到均衡。

(4)将温箱温度达到设定温度情况后,样品在设定点保温至少15min,模块内部温度和环境温度接近一致,本阶段温箱设定为等待模式。

(5)上电,开机,按照规范进行基本性能测试,并监测输出电压波形,并将观察到的现象详细填入记录表。

(6)如果功能正常,进行(7)步。如果任何一个监测项目超标或由异常,即认为发生失效,记录失效温度T和失效现象。将温度恢复到常温足够长的时间进行功能监测,如发现功能恢复正常,说明样品没有损坏,T-10度即为高温工作极限,填写试验报告中极限温度,进行(7)步;如果将温度恢复到常温足够长的时间,如发现功能不能恢复正常,认为试验的样品已发生损坏,找到样品损坏极限,填写试验报告中极限温度,即可停止试验,进行(8)步。

(7)继续升温,重复(3)~(7)步直到找到样品的损坏极限或达到温箱的高温极限。

(8)对样品进行失效模式分析,找到薄弱环节,并提出改进措施。

(9)改进后的样品进行验证试验,保证改进的有效性。

(10)用改进后的样品继续进行试验,直到:

A、达到温箱的高温极限

B、出现非正常失效

C、与同类产品比较认为可以终止试验

D、继续改进需花费较大的成本,得不偿失

注:(9)~(10)可根据实际情况确定是否进行。

判定标准:

样机外观,机械性能和电气性能都正常,合格;否则不合格。

8 绝缘强度极限试验

测试说明:

测试样品所能承受的绝缘强度极限,得出极限数据。

测试方法:

在规格书规定的绝缘强度的基础上逐步增加10%(漏的要求与规格书一致),得出样品内部绝缘击穿或测试仪无法继续输出高压。每个电压等级需持续测试60s。

记录内容:

绝缘强度的极限值。

如由异常,记录一切异常现象。

判定标准:

样品所能承受的极限值大于规格书的10%,合格;否则不合格。

关键字:电源测试  全攻略  极限测试 编辑:探路者 引用地址:电源测试全攻略(一):极限测试

上一篇:采用2mmx2mm DFN封装的低噪声偏置发生器
下一篇:电源测试全攻略(二):可靠性测试

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:47

移动设备电源测试
手机和其他无线通信设备因其对电池的动态要求而难以测试。为了节省电力,这些设备需要迅速切换到高功耗运行模式,然后返回较低功耗的待机、关机或休眠模式。因此,在测试和评估期间代替电池的电源需要具有通用电源通常不具备的功能。 实验室电源可代替测试期间使用的电化学电源,由于电池充电器电路也需要进行评估,所以必须使用可编程电源。此外,专用电源还需具备智能控制输出电压的升压和降压、数据日志记录和波形产生等功能,以及诸如精密电流表和电压表等仪表功能。此外,可能还需要可编程电子负载,以评估电池的放电特性。 电路响应完全充电电池的方式不同于响应充电不足或完全放电电池的方式。Keithley Instruments高级市场开发经理Bob Gre
[电源管理]
移动设备<font color='red'>电源测试</font>
单片机C语言知识点全攻略(二)
第六课、C51运算符和表达式     上两课说了常量和变量,先来补充一个用以重新定义数据类型的的语句吧。这个语句就是 typedef,这是个很好用的语句,但我却不常用它,通常我定义变量的数据类型时都是使 用标准的关键字,这样别人能很方便的研读你的程序。如果你是个DELPHI 编程爱好者或是DELPHI程序员,你对变量的定义也许习惯了DELPHI 的关键字,如 int 类型常会用关键字Integer来定义,在用 单片机c语言时你还想用回这个的话,你能这样写:   typedef int integer;   integer a,b;   这两句在编译时,其实是先把 integer 定义为 int,在以后的语句中遇到
[模拟电子]
LED照明设计基础全攻略
中心议题: 探讨LED发光原理及主要参数 了解LED驱动器分类及设计方案 掌握LED散热处理方案基础 近年来,LED照明逐渐地得到了社会各界的推广和应用。LED家庭能够消费的 LED灯都是由各大照明制造商销售的灯泡型LED灯,很多公司也都陆续研发出了荧光灯型的LED灯,LED灯与白炽灯、荧光灯等传统光源有着不同的特性。要做好LED灯,仅仅依靠LED封装并不能制作出良好的照明灯具。为了设计出更好的LED照明灯具,必须对LED进行区别于传统光源的正确的电路设计。 本文就围绕LED照明灯具的设计进行介绍,具体包括是从LED发光原理及主要参数、驱动电路、散热分析等方面进行讲解。 一.LED发光原理及主要
[电源管理]
LED照明设计基础<font color='red'>全攻略</font>
安全是第一生产力 开关电源测试怎么做
   开关电源 控制着开关管开通和关断的时间比率,在 电源 设计当中是至关重要的一环。想要完成一个完整的开关电源设计,仅仅做好设计是不够的,对开关电源的成品进行全方位的安全测试才是完成设计的最后一步。设计合理的开关电源必须满足非常多的安全测试,包括功能规格、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)、及其他之特定需求等。   我们常见的开关电源主要包括如下几个类型:   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
[电源管理]
可编程线性直流电源测试中的实际应用
引言   为方便汽车电子行业相关产品的测试,提供统一测试标准,国际标准化组织提供了一系列电压瞬变波形测试模版,用以仿真各种情况下的电压波形。对汽车在各种运行环境下的电压瞬变波形进行预测,工程师可以在实验室里,按照模版所定义的电压波形对待测件进行测试,以判断自己的产品能否达到要求。如国际标准的ISO-16750-2脉冲波形就是目前汽车电子行业最炙手可热的统一测试标准。因此,为了使车载电子乃至整个汽车电子行业的测试更加标准和精准,从而为汽车排除安全隐患,鼎阳科技(SIGLENT)也一直致力于汽车电子领域相关产品测试的测试仪器的研究,并开发出了一款可模拟国际标准的ISO-16750-2脉冲波形的大功率直流电源系列产品——SPD
[测试测量]
可编程线性直流<font color='red'>电源测试</font>中的实际应用
数字万用表在电源测试行业中的应用
 引言   随着电源技术的不断发展和创新,用户对电源的效率、性能和成本提出更高要求,而对于电源工程师们来说,在设计复杂电源的过程中,如何高效准确的验证电源性能和测试电源参数,成为工程师们满足用户需求、提高企业效益的关键所在。   目前,电源企业对开关电源的测试主要采用程控测试,由一台工业计算机和相应的测试仪器、上位机软件组合而成,这种方法不仅能够提高测试效率、降低成本,而且能够加快测试速度、提高测试准确度和精确度。因此,各大电源企业需要更高性价比、满足多种电源测试的通用测量仪器。本文是RIGOL深入多家电源企业调研后,推出的利用RIGOL数字万用表提高电源检测的解决方案,并介绍了DM3052数字万用表在国内一家知名电源企业的
[电源管理]
数字万用表在<font color='red'>电源测试</font>行业中的应用
LED电源测试中电子负载的误区讲解及解决方案
想要提高LED电源的测试效率,最快捷简便的方法就是选择恰当的电子负载。如果对电子负载的知识不够熟悉,或者熟练度不够无法掌握的话,甚至会造成测试结果的置信度下滑,从而影响到产品的质量,严重的还会引发事故。本篇文章主要讲述电子负载CV的原理,并对LED电源测试的一些误区进行介绍。 电子负载的CV模式带载,是LED电源测试的基础。CV,便是恒定电压,但负载只是电流拉载的设备,自身不能提供恒定电压,因此,所谓的CV,仅仅是通过电压负反馈电路,来伺服LED电源输出电流的变化,使LED输出电容上的电荷平衡,进而达到恒定电压的目的。因此,决定CV精度的核心因素有2个: 负载带宽 LED电源输出电容的大小 当LED电源输出电流
[测试测量]
以PF系列数字功率计为核心的电源测试系统
    摘要: 着重介绍了远方PF系列数字功率计在多种电源测试中的应用,并对其主要测量原理和技术指标作了简要介绍。     关键词: 数字功率计电源测试谐波分析功率因数非正弦波测量 1 引言     随着电子技术的高速发展,现代电子设备在各种应用领域中发挥着越来越重要的作用,而现代电子设备对提供其“食粮”的电源依赖性极大。这就要求电源生产厂家、质量监督部门等必须加强对电源质量的检测。杭州远方仪器有限公司在国际先进仪器技术基础上,自行研制生产的PF系列数字功率计已经在家用电器、电机、电动工具、电热器具、照明电器、变压器、电焊机等生产厂家的生产线、实验室、质检部门和标准计量部门中得到了广泛的应
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved