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关于压模块电源的综合调整率
更新时间:2015-06-25   点击次数:1389次

 

  温电源是为工作于恶劣环境下的电子设备设计的。它耐温,耐冲击,耐潮湿。它特别适合于石油勘探井下仪器,石油钻井井下仪器,物探,车辆和运输,和网络基础设施,企业和计算等等!给客户提供,率和zui的产品组合,解决在恶劣环境下地管理从墙壁插座,电池或发电机到单点负载的整个电源转换链!
  
  综合调整率的定义为电源供应器于输入电压与输出负载电流变化时,提供其稳定输出电压的能力。这是电源调整率与负载调整率的综合,此项测试系为上述电源调整率与负载调整率的综合,可提供对电源供应器于改变输入电压与负载状况下正确的能验证。综合调整率用下列方式表示:于输入电压与输出负载电流变化下,其输出电压之偏差量须于规定之上下限电压范围内(即输出电压之上下限值以内)或某百分比界限内。
  
  E.输出杂讯(PARD):
  
  输出杂讯(PARD)系指于输入电压与输出负载电流均不变的情况下,其平均直流输出电压上的周期与随机偏差量的电压值。输出杂讯是表示在经过稳压及滤波后的直流输出电压上不需要的交流和噪声部份(包含低频之50/60Hz电源倍频信号、于20KHz之频切换信号及其谐波,再与其它之随机信号所组成)),通常以mVp-p峰对峰值电压为单位来表示。般的开关电源的规格均以输出直流输出电压的1%以内为输出杂讯之规格,其频宽为20Hz到20MHz(或其它之频宽如100MHz等)。开关电源实际工作时zui恶劣的状况(如输出负载电流zui大、输入电源电压zui低等),若电源供应器在恶劣环境状况下,其输出直流电压加上杂讯后之输出瞬时电压,仍能够维持稳定的输出电压不过输出低电压界限情形,否则将可能会导致电源电压过或低于逻辑电路(如TTL电路)之承受电源电压而误动作,进步造成死机现象。
  
  例如5V输出,其输出杂讯要求为50mV以内(此时包含电源调整率、负载调整率、动态负载等其它变动,其输出瞬时电压应介于4.75V至5.25V之间,才不致引起TTL逻辑电路之误动作)。在测量输出杂讯时,电子负载的PARD必须比待测之电源供应器的PARD值为低,才不会影响输出杂讯之测量。同时测量电路必须有良好的处理及阻抗匹配,为避免导线上产生不必要的干扰、振铃和驻波,般都采用双同轴电缆并以50Ω于其端点上,并使用差动式量测方法(可避免地回路之杂讯电流),来获得正确的测量结果,日本计测KEISOKUGEIKEN的PARD测试仪具备此种功能。
  
  F.输入功率与效率:
  
  电源供应器的输入功率之定义为以下之公式:
  
  TruePower=Pav(watt)=V1Aidt=VrmsxArmsxPowerFactor
  
  即为对周期内其输入电压与电流乘积之积分值,需注意的是Watt≠VrmsArms而是Watt=VrmsArmsxP.F.,其中P.F.为功率因素(PowerFactor),通常电源供应器的功率因素在0.6~0.7左右,而大功率之电源供应器具备功率因素校正器者,其功率因素通常大于0.95,当输入电流波形与电压波形相同时,功率因素为1,并依其不相同之程度,其功率因素为1~0之间。
  
  电源供应器的效率之定义为:
  
  ΣVoutxlout/TruePower(watts)
  
  即为输出直流功率之总和与输入功率之比值。通常个人电脑用电源供应器之效率为65%~8左右。效率提供对电源供应器正确工作的验证,若效率过规定范围,即表示设计或零件材料上有问题,效率太低时会导致散热增加而影响其使用寿命。由于近年来对于环保及能源消耗愈来愈重视,如电脑能源之星「EnergyStar」对开关电源之要求:于交流输入功率为30Wrms时,其效率需为6以上(即此时直流输出功率必须于18W);又对于ATX架构开关电源于直流失能(DCDisable)状态其输入功率应不大于5W。因此交流功率测试仪表需要既又范围宽广,才能合乎此项测试之需求。
  
  G.动态负载或暂态负载
  
  个定电压输出的电源,于设计中具备反馈回路,能够将其输出电压连续不断地维持稳定的输出电压。由于实际上反馈回路有的频宽,因此了电源供应器对负载电流变化时的反应。若回路输入与输出之相移于增益(UnityGain)为1时,过180度,则电源供应器之输出便会呈现不稳定、失控或振荡之现象。实际上,电源供应器工作时的负载电流也是动态变化的,而不是始终维持不变(例如硬盘、软驱、CPU或RAM动作等),因此动态负载测试对电源供应器而言是为重要的。可编程序电子负载可用来模拟电源供应器实际工作时zui恶劣的负载情况,如负载电流迅速上升、下降之斜率、周期等,若电源供应器在恶劣负载状况下,仍能够维持稳定的输出电压不产生过激(Overshoot)或过低(Undershoot)情形,否则会导致电源之输出电压过负载组件(如TTL电路其输出瞬时电压应介于4.75V至5.25V之间,才不致引起TTL逻辑电路之误动作)之承受电源电压而误动作,进步造成死机现象。
  
  H.电源良好/失效时间(PowerGood、PowerFail或Pok)
  
  电源良好信号,简称PGS(PowerGoodSignal或PokHigh),是电源送往电脑系统的信号,当其输出电压稳定后,通知电脑系统,以便做开机程序之C而电源失效信号(PowerFail或PokLow)是电源供应器表示其输出电压尚未达到或下降过于正常工作之情况。以上通常由「PGS」或「Pok」信号之逻辑改变来表示,逻辑为「1或High」时,表示为电源良好(PowerGood),而逻辑为「0或Low」时,表示为电源失效(PowerFail),请叁考图5之时序图:
  
  电源的电源良好(PowerGood)时间为从其输出电压稳定时起到PGS信号由0变为1的时间,般值为100ms到2000ms之间。电源的电源失效(PowerFail)时间为从PGS信号由由1变为0的时间起到其输出电压低于稳压范围的时间,般值为1ms以上。日本计测KEISOKUGEIKEN的电子负载可直接测量电源良好与电源失效时间,并可设定上下限,做为是否合格的判别。
  
  I.启动时间(Set-UpTime)与保持时间(Hold-UpTime)
  
  启动时间为电源供应器从输入接上电源起到其输出电压上升到稳压范围内为止的时间,以输出为5V的电源供应器为例,启动时间为从电源开机起到输出电压达到4.75V为止的时间。
  
  保持时间为电源供应器从输入切断电源起到其输出电压下降到稳压范围外为止的时间,以输出为5V的电源供应器为例,保持时间为从关机起到输出电压低于4.75V为止的时间,般值为17ms或20ms以上,以避免电力公司供电中于少了半周或周之状况下而受影响。

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