به عنوان تأمین کننده منبع تغذیه صنعت ، اطمینان از عملکرد بالای محصولات ما از اهمیت بالایی برخوردار است. در این وبلاگ ، من برخی از روش های مؤثر را برای آزمایش عملکرد منبع تغذیه صنعت به اشتراک می گذارم.
1. تست پارامتر اساسی
تست خروجی ولتاژ
ولتاژ خروجی یکی از اساسی ترین پارامترهای یک منبع تغذیه است. برای آزمایش آن ، ابتدا باید منبع تغذیه را به بار وصل کنیم که از نزدیک شرایط واقعی کار را تقلید می کند. برایمنبع تغذیه DCDC، ما می توانیم از یک بار الکترونیکی قابل برنامه ریزی استفاده کنیم. این بار به ما امکان می دهد مقاومت و قرعه کشی فعلی را مطابق با سناریوهای مختلف تنظیم کنیم.
ولتاژ خروجی را با استفاده از یک مولتی متر دیجیتال با دقت بالا اندازه گیری می کنیم. مولتی متر را روی محدوده ولتاژ مناسب تنظیم کرده و پروب های آن را به پایانه های خروجی منبع تغذیه وصل کنید. مقادیر ولتاژ را در شرایط بار مختلف ، از NO - بار (جایی که جریان بار نزدیک به صفر است) تا بار کامل (حداکثر جریان دارای منبع تغذیه) ضبط کنید. منبع تغذیه خوب باید ولتاژ خروجی نسبتاً پایدار را در یک محدوده تحمل خاص حفظ کند. به عنوان مثال ، در یک منبع تغذیه چاه طراحی شده ، تغییر ولتاژ خروجی تحت بارهای مختلف باید در 1 ± از ولتاژ دارای امتیاز باشد.
آزمایش خروجی فعلی
مشابه آزمایش ولتاژ ، آزمایش خروجی جریان بسیار مهم است. با استفاده از همان بار الکترونیکی قابل برنامه ریزی ، می توانیم به تدریج جریان بار را از صفر به حداکثر مقدار امتیاز افزایش دهیم. یک دستگاه اندازه گیری جریان ، مانند گیره - روی آمپر یا یک شنت فعلی با ولت متر (از آنجا که جریان را می توان با اندازه گیری ولتاژ در یک مقاومت شناخته شده محاسبه کرد) برای اندازه گیری جریان استفاده می شود.
این مهم است که اطمینان حاصل شود که منبع تغذیه می تواند جریان درجه بندی شده را به طور مداوم و بدون گرمای بیش از حد یا سایر نقص ها تحویل دهد. در طول آزمایش ، دمای منبع تغذیه را کنترل کنید. اگر درجه حرارت خیلی سریع افزایش یابد یا از حد مشخص شده فراتر رود ، ممکن است مشکل در جریان جریان منبع تغذیه را نشان دهد.
2. آزمایش کارایی
کارآیی یک شاخص کلیدی عملکرد برای منبع تغذیه صنعت است. این نسبت قدرت خروجی به توان ورودی را نشان می دهد. برای محاسبه راندمان ، باید هم قدرت ورودی و هم قدرت خروجی را اندازه گیری کنیم.
قدرت ورودی را می توان با استفاده از آنالایزر قدرت اندازه گیری کرد. آنالایزر برق را به سمت ورودی منبع تغذیه وصل کنید تا ولتاژ ، جریان و فاکتور قدرت را اندازه گیری کنید. قدرت خروجی با ضرب ولتاژ خروجی توسط جریان خروجی محاسبه می شود.
به عنوان مثال ، اگر قدرت ورودی یک منبع تغذیه 100 وات باشد و قدرت خروجی 90W باشد ، راندمان 90 ٪ (90W / 100W) است. منبع تغذیه با بهره وری بالا نه تنها باعث کاهش مصرف انرژی می شود بلکه گرمای کمتری نیز ایجاد می کند ، که برای قابلیت اطمینان کلی و طول عمر منبع تغذیه مفید است.
3. آزمایش تنظیم بار
تنظیم تنظیم بار اندازه گیری می کند که چگونه یک منبع تغذیه می تواند ولتاژ خروجی خود را با تغییر جریان بار حفظ کند. برای انجام این تست ، ما با یک شرایط بدون بار شروع می کنیم و ولتاژ خروجی را اندازه می گیریم. سپس ، ما به تدریج جریان بار را به شرایط کامل بار افزایش می دهیم و ولتاژ خروجی را دوباره اندازه می گیریم.
درصد تنظیم بار را می توان با استفاده از فرمول زیر محاسبه کرد:
تنظیم بار (٪) = [(vno - بار - vfull - بار) / vfull - بار] × 100 ٪
جایی که VNO - بار ولتاژ خروجی در NO - LOAD و VFULL است - بار ولتاژ خروجی با بار کامل است.
مقدار تنظیم بار کم نشان می دهد که منبع تغذیه می تواند ولتاژ خروجی پایدار را در شرایط بار مختلف حفظ کند. برایتنظیم ولتاژ DCDC، تنظیم بار کمتر از 1 ٪ اغلب عالی تلقی می شود.
4 آزمایش تنظیم تنظیم خط
تنظیم خط مربوط به چگونگی تغییر ولتاژ خروجی یک منبع تغذیه با تغییرات در ولتاژ ورودی است. ما از یک منبع تغذیه متغیر AC برای شبیه سازی سطح ولتاژ ورودی مختلف استفاده می کنیم. به عنوان مثال ، اگر ولتاژ ورودی دارای امتیاز یک منبع تغذیه 220VAC باشد ، می توانیم ولتاژ ورودی را در یک محدوده خاص تغییر دهیم ، مانند 198VAC تا 242VAC (10 ± از 220VAC).
در هر سطح ولتاژ ورودی ، ولتاژ خروجی منبع تغذیه را اندازه گیری کنید. درصد تنظیم خط به روش مشابهی برای تنظیم بار محاسبه می شود:
تنظیم خط (٪) = [(vmin - input - vmax - input) / vrated - خروجی] × 100 ٪
در جایی که VMIN - ورودی ولتاژ خروجی در حداقل ولتاژ ورودی است ، VMAX - ورودی ولتاژ خروجی در حداکثر ولتاژ ورودی است و خروجی Vrated - ولتاژ خروجی دارای رتبه بندی است.
منبع تغذیه خوب باید دارای مقدار تنظیم خط پایین باشد ، نشان می دهد که می تواند با وجود نوسانات در ولتاژ ورودی ، ولتاژ خروجی پایدار را حفظ کند.


5. آزمایش پاسخ گذرا
از آزمایش پاسخ گذرا برای ارزیابی سرعت یک منبع تغذیه می تواند به تغییرات ناگهانی در جریان بار پاسخ دهد. ما از یک تست بار استفاده می کنیم ، که در آن جریان بار به طور ناگهانی افزایش می یابد یا با مقدار مشخصی کاهش می یابد.
به عنوان مثال ، ما می توانیم از یک بار الکترونیکی قابل برنامه ریزی استفاده کنیم تا ناگهان جریان بار را از 20 ٪ جریان دارای امتیاز به 80 ٪ جریان دارای امتیاز افزایش دهیم و سپس ناگهان آن را به 20 ٪ کاهش دهیم. در طی این فرایند ، از یک اسیلوسکوپ برای نظارت بر ولتاژ خروجی استفاده کنید.
پارامترهای کلیدی برای مشاهده عبارتند از: بیش از حد ، زیرپوش و زمان بازیابی. Overshoot حداکثر افزایش در ولتاژ خروجی بالاتر از مقدار حالت پایدار است و زیر سطح حداکثر کاهش است. زمان بازیابی زمان لازم برای بازگشت ولتاژ خروجی در محدوده تحمل مشخص (به عنوان مثال ، 1 ± از ولتاژ دارای امتیاز) پس از تغییر بار است. پاسخ گذرا سریع و پایدار برای منبع تغذیه مورد استفاده در برنامه هایی که جریان بار می تواند به سرعت تغییر کند ، مانند برخی از سیستم های کنترل صنعتی ضروری است.
6. تست موج دار و سر و صدا
ریپل و سر و صدا اجزای AC ناخواسته موجود در ولتاژ خروجی DC از منبع تغذیه هستند. آنها می توانند باعث ایجاد تداخل در مدارهای الکترونیکی حساس شوند. برای اندازه گیری موج و نویز ، از اسیلوسکوپ با پهنای باند حداقل 20 مگاهرتز استفاده می کنیم.
پروب های اسیلوسکوپ را به پایانه های خروجی منبع تغذیه وصل کنید. اسیلوسکوپ را روی مقیاس ولتاژ و زمان مناسب تنظیم کنید. موج موج مؤلفه AC با فرکانس پایین است ، معمولاً در محدوده چند هرتز تا چند کیلو هرتز ، در حالی که نویز جزء فرکانس بالا است.
سطح قابل قبول موج و نویز به کاربرد خاص بستگی دارد. به عنوان مثال ، در برنامه های صوتی ، برای جلوگیری از تداخل شنیدنی ، سطح موج بسیار کم و سر و صدای لازم است. به طور کلی ، برای اکثر منابع انرژی صنعتی ، موج دار و سر و صدا باید کمتر از اوج اوج - تا اوج باشد.
7. آزمایش دما
دما تأثیر قابل توجهی در عملکرد و طول عمر منبع تغذیه دارد. ما از سنسورهای حرارتی مانند ترموکوپل یا دماسنج مادون قرمز استفاده می کنیم تا دما را در قسمت های مختلف منبع تغذیه از جمله غرق گرما ، ترانزیستورهای برق و ترانسفورماتورها اندازه گیری کنیم.
آزمایش دما را در شرایط بار مختلف و دمای محیط انجام دهید. به عنوان مثال ، منبع تغذیه را در یک شرایط کامل بار در یک محیط با دمای محیط 40 درجه سانتیگراد آزمایش کنید. منبع تغذیه باید بتواند بدون هیچ گونه تخریب عملکرد در محدوده دمای مشخص شده کار کند. اگر درجه حرارت بیش از حد باشد ، ممکن است منجر به خرابی مؤلفه و کاهش قابلیت اطمینان شود.
8. آزمایش EMC (سازگاری الکترومغناطیسی)
آزمایش EMC برای اطمینان از اینکه منبع تغذیه باعث ایجاد تداخل الکترومغناطیسی بیش از حد (EMI) نمی شود و می تواند به طور عادی در یک محیط الکترومغناطیسی کار کند. این شامل آزمایش انتشار تابش و آزمایش انتشار است.
آزمایش انتشار تابش در یک محفظه Anechoic انجام می شود. منبع تغذیه در محفظه قرار می گیرد و از آنالایزر طیف برای اندازه گیری تابش الکترومغناطیسی در فرکانس از 30 مگاهرتز تا 1GHz استفاده می شود. آزمایش انتشار انجام شده با اندازه گیری تداخل الکترومغناطیسی انجام شده از طریق کابل های ورودی و خروجی منبع تغذیه انجام می شود.
منبع تغذیه باید مطابق با استانداردهای مربوط به EMC مانند CISPR 22 یا EN 55022 باشد تا از تداخل سایر دستگاه های الکترونیکی در همان محیط جلوگیری شود.
پایان
آزمایش عملکرد منبع تغذیه صنعت یک فرآیند جامع است که جنبه های مختلفی را شامل می شود. با انجام این آزمایشات ، می توانیم اطمینان حاصل کنیم که منبع تغذیه ما از استانداردهای با کیفیت بالا و مورد نیاز کاربردهای مختلف صنعتی برخوردار است. آیا برای a استمبدل DCDC برای شارژ وسایل نقلیه الکتریکییا سایر محصولات منبع تغذیه صنعتی ، آزمایش دقیق و دقیق کلید ارائه راه حل های قدرت قابل اعتماد و کارآمد است.
اگر به منبع تغذیه صنعت ما علاقه مند هستید و دوست دارید در مورد جزئیات تهیه بحث کنید ، لطفاً به ما مراجعه کنید. ما متعهد هستیم بهترین محصولات و خدمات را به شما ارائه دهیم.
منابع
- "برق الکترونیک: مبدل ها ، برنامه ها و طراحی" توسط Ned Mohan ، Tore M. Undeland و William P. Robbins.
- "کتابچه راهنمای محاسبات برق" توسط H. Wayne Beaty.
- استانداردهای مختلف صنعت و اسناد فنی مربوط به منبع تغذیه.




