模块的电源噪声敏感点度的测试设备有哪些

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电源模块承认测试标准
&&电源模块选用标准,不同电流和温度下的模块选择
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你可能喜欢模块电源的噪声测试技巧介绍
  目前,模块电源的设计日趋规范化,控制电路倾向于采用数字控制方式,非隔离式DC-DC变换器(包括VRM)比隔离式增长速度更快。随着半导体工艺和封装技术的改进,高频软开关技术的大量应用,模块电源的功率密度越做越高,模块电源的功率变换效率也越来越高,体积越来越小,出现了芯片级的模块电源。模块电源普遍用于交流设备、接入设备、挪动通讯、微波通讯以及光传输、路由器等通讯范畴和汽车电子、航空航天等。其特点是可为专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器(DSP)、微处理器、存储器、现场可编程门阵列(FPGA)及其他数字或模拟负载提供供电。模块电源的噪声测试主要分为三点,如下:
  1、测试条件:模块电源交流输入电压220V,输出满载(对于多路输出,各路均满载)
  (可根据需要设定交流输入电压90V,220V,265V,满载输出条件下测试)。
  2、测试方法:测试时,示波器ME/DIV档置10uS/div,带宽置20MHz,读取示波器显示的输出电压峰-峰值即为输出纹波电压(包含毛刺在内的峰-峰值为纹波+噪音)。
  1)模块电源的输入电压调整为标称电压,调整输出电流为额定电流。
  2)模块电源纹波通常用峰-峰值表示。主要的测试方法。
  模块电源纹波和杂音是叠加在直流输出电压上的交流成分,对纹波和噪音的测量在额定负载和常温下进行。对于开关型的AC/DC模块电源而言,输出纹波电压为一系统带有高频分量的小脉冲,因此通常测量峰-峰值,而不是有效值(RMS)。其测量值用毫伏峰-峰值(mVp-p)表示。例如当一个AC/DC模块电源的纹波峰-峰值为50mV时,其RMS值很低,仅为5mV,但是否能用于某一系统,必须要进一步考虑才行。
  因为所测量的纹波中含有的高频分量,必须使用特殊的测量技术,才能获得正确的测量结果。为了测出纹波尖峰中的所有高频谐波,一般要用20MHz带宽的示波器。
  其次在进行纹波测量时,必须非常注意,防止将错误信号引入测试设备中。测量时必须去掉探头地线夹,因为在一个高频辐射场中,地线夹会象一个天线一样接受噪音,干扰测量结果。用带有接地环的探头的测量方法来消除干扰。
  为一种使用50&O同轴电缆来测量模块电源输出纹波电压的方法。同轴电缆直接与示波器连结。为降低噪音,测量时应使用一个铝或铜的接地板。测量值为实际值的1/2.
  为另一种采用双纹线的测量方法。
  把模块电源放置在一个离接地板25mm之上的地方,接地板由铝或铜板构成。模块电源的输出公共端和AC输入地端直接与接地板连结,接地线应该很粗,而且不长于50mm.
  用16AWG铜线做成300mm长的双绞线,一端接电源输出,另一端并联一只47&F的钽电容,再接到示波器上。电容的引线应尽可能短,注意极性不要接反。示波器探头的&地线&应尽可能接到地线环,示波器带宽不小于50MHz,示波器本身交流应接地。
  3、输出杂音测试(选测内容,分为峰-峰值杂音,电话衡重杂音,宽频杂音,离散杂音)。
  目前,国内市场运用模块电源的主要供给商为VICOR、ASTEC、LAMBDA、ERICCSON以及POWER-ONE.由于各公司生产的模块电源的类别、系列、规格品种难以数计,故其功能特性和物理特性不尽相同,因此在安装、使用与维护方面也各有不同,随着半导体工艺、封装技术和高频软开关的大量运用,模块电源功率密度越来越大,转换效率越来越高,应用也越来越简单。
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电源模块测试方法
&&电源模块测试方法 电源模块检测手段
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怎样通过测试来判断电源模块可靠与否
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你可能喜欢EMC测试的那些项目,你都知道么?
EMC检测(电磁兼容性检测)的全称是Electro Magnetic Compatibility,其定义为“设备和系统在其电磁环境中能正常工作且不对环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力” 该定义包含两个方面的意思,首先,该设备应能在一定的电磁环境下正常工作, 即该设备应具备一定的电磁抗扰度(EMS); 其次,该设备自身产生的电磁骚扰不能对其他电子产品产生过大的影响,即电磁骚扰(EMI)。
EMI的检验项目
①谐波电流(2~40次谐波)
②闪烁Flicker
③传导骚扰(CE)
④辐射骚扰(RE)
EMS的检验项目
①. 静电放电抗扰度(ESD);
②. 辐射电磁场(80MHz~1000 MHz)抗扰度(RS);
③. 电快速瞬变/脉冲群抗扰度;
④. 浪涌(雷击)抗扰度;
⑤. 注入电流(150kHz~230MHz)抗扰度(CS);
⑥. 电压暂降和短时中断抗扰度
1、Harmonic(谐波测试)
Standard:EN
a) 规定向公共电网发射的谐波电流的限值。
b)指定由在特定环境下被测设备产生的输入电流的谐波成分的限值。
c) 适用于输入电流小于或等于16A的接入公共低电压网络的电子电气设备。
谐波测试主要是检验低压供电网络中的谐波可能对这些频率敏感的设备所产生的影响。
谐波实验原理:由于电子设备的工作模式、非线性元件和各种干扰噪声等原因,导致其输入电流不是完全的正炫波,往往含有丰富的高次谐波成分对电网造成污染。
电力系统中的谐波指的是那些频率为供电系统额定频率整数倍的正弦电压或正弦电流。
公共输电系統出現谐波电流会引起以下问题:
1、损失更多电能﹐每一个谐波都有无功功率部分、有功功率部分﹐(其中有功功率会令导线发热﹐导致导线要采用更大面积);
2、电子部件使用寿命缩短;
3、电压失真导致电机效率降低
谐波电压是由叠加在电源电压上的一个或多个连续正炫波的组合波构成 。
谐波导致电网电压产生畸变
2. 电压波动和闪烁 Flicker
Standard: EN
a)对定电压波动和闪烁对公共电网的影响的限值。
b) 指定在特定的条件下被测样机产生的电压变化限值和评估方法的指导。
c)适用于每相输入电流小于或等于16A的接入公共低电压网络的220V到250V,50Hz的电子电气设备
该标准的目的是为了保证产品不对与其连接在一起的照明设备造成过度的闪烁影响(灯光闪烁)。
下表对于各相对电压变化值允许的分钟变化率或变化时间。可以理解为电压变化幅度越大,允许的变化速度就越小,或者说是要求变化的时间也越大。
3.传导骚扰 CE (0.15-30MHz)
Standard:EN
A) 电子电气测量测试设备
B)电子电气控制设备
C)电子电气实验室设备
Classification of equipment
Class A: (非家用)equipment suitable for use in all establishments other than domestic and those directly connected to a low voltage power supply network which supplies buildings used for domestic purposes.
Class B: (家用)equipment suitable for use in domestic establishments and in establishments directly connected to a low voltage power supply network which supplies buildings used for domestic purposes.
传导骚扰实验原理:
当电子设备干扰噪声的频率小于30MHz, 主要干扰音频频段,电子设备的电缆对于这类电磁波的波长来说,还不足一个波的波长(30MHz的波长为10m), 向空中辐射的效率很低,这样若能测得电缆上感应的噪声电压,就能衡量这一频段的电磁噪声干扰程度,这类噪声就是传导噪声。
LISN的作用:
1.在EUT及供电电源之间起高频隔离作用,避免来自供电电源的噪声进入EUT,影响测量结果。
2.模拟实际的供电电源阻抗,为EUT的电源端子间提供规定的阻抗,以使测量结果统一化。
3.保持测试频段内的阻抗稳定为50欧,以实现与测量接收机/频谱分析仪的输入阻抗匹配。
4.辐射骚扰 RE (30-1000MHz)
Standard:EN
Classification of equipment
Class A: equipment suitable for use in all establishments other than domestic and those directly connected to a low voltage power supply network which supplies buildings used for domestic purposes.非家用
Class B: equipment suitable for use in domestic establishments and in establishments directly connected to a low voltage power supply network which supplies buildings used for domestic purposes. 家用
a)电子电气测量测试设备
b)电子电气控制设备
c)电子电气实验室设备
辐射骚扰实验原理:
当天线的总长度大于信号波长λ的1/20,会向空间产生有效的辐射发射,当天线的长度为λ/2的整数倍时,辐射的能量最大。当噪声频率大于30MHz时,电子设备的电缆,开孔、缝隙都容易满足上述条件,形成辐射发射。
5.静电放电 ESD
Standard: IEC
Criteria B
目的是检验单个设备或系统抗静电泄放干扰的能力。
实验原理:ESD实验是模拟人体、物体在接触设备时产生的静电放电或人体、物体对邻近物体的放电包括直接通过能量的交换,引起器件的损坏或放电所引起的近场(电场和磁场的变化),造成设备的误动作。
Test Setup
6、辐射抗扰度 RS
Standard: IEC
Criteria A
目的是检验单个设备或系统抗电场干扰的能力。
Test Waveform
频率范围:80MHz-2.5GHz,
调制方式:80% AM, 1kHz sin-wave
频率步长:1%
驻留时间: 3s
Test Setup
7、快速脉冲群 EFT/Burst
Standard: IEC
Criteria B
实验目的是考察单个设备或系统抗快速瞬变干扰的能力,这些瞬变骚扰是由于感性负载的中断等瞬变动作,导致脉冲成群的出现,脉冲重复频率高,上升时间短,单个脉冲能量低等会导致设备误动作。
Test Setup
8.雷击浪涌 Surge
Standard: IEC
Criteria B
实验目的是考察EUT抗浪涌干扰的能力,这些瞬变骚扰是由于其他设备的故障短路,主电源系统切换,间接雷击等产生的干扰。
Test Waveform
9.传导射频干扰 CS
Standard: IEC
Criteria A
实验目的是考察单个设备或系统抗传导骚扰的能力。
实验原理:主要考察外界从导线或电缆而引入的0.15MHz-80MHz的连续干扰电压时的抗扰性。
Test Waveform
频率范围:0.15MHz-80MHz
调制方式:80% AM, 1kHz sin-wave
频率步长:1%
驻留时间: 3s
10.公频磁场 Rated power frequency magnetic field
Standard: IEC
Criteria A
实验验目的是考察EUT抗磁场干扰的能力。
*针对工业环境要求
*针对磁敏感设备,例如霍尔元件
11.电压暂降和跌落 Dips
Standard: IEC
Criteria B & C
实验验目的是考察EUT抗电压跌落和暂降的能力。
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