开关电源驱动电路测试 测试说明: 开关电源功率器件的驱动技术是开关电源可靠性的重要保证。良好的驱动方式可以实现较为有效的开关、高效率、低电磁干扰、快速保护功率器件。在测试之中,应该是要测试功率晶体管驱动器。为了防止探头产生的影响,试验当中应该要同时使用差动隔离探头(或者是普通探头),示波器电源则是由隔离变压器进行隔离,应该要注意以下的问题: A、驱动电路的分析;B、驱动电压;C、驱动波形;D、瞬态条件下的驱动波形;F、驱动芯片的电压,比如说启动过程当中芯片的开关电源电压。 试验的方法: (1)开关电源驱动电路的分析 审核开关电源驱动电路的方式,无论是变压器隔离驱动还是集成电路驱动,开关电源驱动电阻应该都符合推荐的要求。如果是要采取加速电容器或者是快速关断的方式,就应该要评估它的功能,并且在关闭负压的时候确认它的影响。通常来说,GS应该有一个调压器,对于驱动电路进行分析,确认电路设计的合理性。 (2)开关电源驱动电压 目前来说,大部分的开关管都是使用MOSFET或者是IGBT,MOSFET与IGBT的驱动都是使用电压的方式,高的驱动电压会击穿栅较,测试在空载、半载、满载、限流状态、空载满载跳变、空载到限流跳变、空载到深度限流跳变(所有的负载跳变条件:跳变时间5ms,tr以及tf是1A对应了20us),空载到短路以及输入电压为较低、额定、较高,从较高电压到较低电压进行跳变(跳变时间为50ms)条件下的驱动波形,开关电源驱动电压应该要低于规定的电压,峰值应该是小于20V,同时应该要注意驱动电压应满足饱和的驱动。
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开关电源,又被称之为交换式电源、开关变换器,它是一种高频化电能转换的装置,也是电源供应器的一种。它的功能是把一个位准的电压,透过不同形式的架构来转换成用户端所需要的电压或者是电流。开关电源的输入大多数是交流电源(例如市电)又或者是直流电源,而且输出大多数是需要直流电源的设备,例如个人电脑,而开关电源就会进行两者之间电压以及电流的转换。 那么可以决定开关电源寿命的元器件又有哪些呢?接下来我就会和大家
开关电源散热器选型的注意事项: 1、一般来说,可以满足开关电源散热要求的散热器有很多种。散热器的类型应该要根据装置以及散热器的安装尺寸以及散热器的剩余空间大小来确定:单肋、双肋或者是异形。对于自冷散热器,在条件允许的情况下,采取双肋片散热器,散热效率会比较高。 2、尽可能的在单个装置或者是模块上安装单独的散热器,这样子散热的效率较高,铝总消耗量较少,成本也会比较低。 3、尽量采取长宽相近的开关电源
4、开关电源高压滤波电路 把变化的电压波形平滑成为波动比较小的直流电压波形。一般来说用的是电解电容。 5、RCD尖峰脉冲吸收电路 在场效应管高速开关截止的瞬间,开关电源变压器初级电感和分布电容之间形成谐振,并且初级电感也会产生的反向电动势,能量积聚了产生比较高的尖峰脉冲,有可能会击穿效应管开关管。RCD尖峰脉冲吸收电路作用就是阻止以及抑制比较高的尖峰脉冲,保护了效应管开关管的安全。 6、场效应管
在开关电源生产中,开关电源有SMT贴片加工和插件部分,插件一般来说就是使用波峰焊进行焊接从而提高焊接效率实现批量生产。但是除了波峰焊以外,还有一种焊接方式那就是后焊加工,也就是要求操作员直接使用电烙铁进行焊接加工。 其实某些开关电源之元器件不适合SMT贴片加工,也不适合使用波峰焊,只能采用人工焊接的方式进行加工。下面简单介绍一下元器件需要进行后焊的原因。 1、开关电源之元器件不耐高温 无铅技术正变
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