中文名 | 开关电源加速老化试验方法 | 外文名 | Highly accelerated life test methods of switching power supply |
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标准编号 | T/CPSS 1006—2020 | 发布日期 | 2020年08月25日 |
实施日期 | 2020年09月01日 |
深圳市航嘉驰源电气股份有限公司、广东志成冠军集团有限公司、合肥华耀电子工业有限公司、杭州博睿电子科技有限公司、深圳市瓦特源检测研究有限公司、科华恒盛股份有限公司。
本标准规定了开关电源加速老化试验的技术要求、试验方法等。
罗勇进、伍金铨、李民英、王雪飞、李积明、涂建华、洪开慧、王志东。
紫外线加速老化试验箱是一款模拟自然气候中的紫外光照、雨水喷淋、露水冷凝、温度湿度、黑暗条件的环境检测设备。它是一款应用于:油漆涂料、塑胶塑料、高分子材料、汽车工业、树脂、皮革、五金、家具、线材、纺织等...
建筑防水材料老化试验方法是: 防水材料的耐久性能是多方面的,一般有热老化性能、臭氧老化性能、化学介质中的稳定性能、气候老化性能等。实验方法中是通过 1、热空气老化试验,80℃、168小时后的性能变化情...
初次试产可以整批老化24H,并取其中10%进行长时间老化(至少半个月)以确保品质。进入量产后前五批次100%负载老化40分钟,若无问题再以后即可以用80%或100%负载老化25-30分钟。一般电源厂都...
本标准适用于室内使用的开关电源的加速老化试验。工厂生产制造的开关电源产品出厂前的老化试验也可参照使用。
综述了建筑涂层及其各类产品标准中关于涂层耐久性试验的概况,总结了各类人工加速老化及加速腐蚀试验方法标准,对各类试验方法及其模拟的自然环境因素进行了评述,发现现有涂层加速腐蚀老化试验方法标准不完全适用于建筑涂层.分析了各单一老化试验方法的局限性,与之相比,综合老化试验方法能够更好地模拟建筑涂层实际使用情况.指出了国内建筑涂层耐久性评价试验方法标准体系的不足及发展方向.分析了衡量加速腐蚀老化试验有效性的几种常用的相关性评价方法,Spearman秩相关系数法是现阶段涂层老化最常用的相关性定量分析法,可用于建筑涂层加速老化试验相关性评价工作中.
为了给SBS改性沥青老化性能评价提供试验依据,指导再生沥青路面工程实践,采取薄膜烘箱(TFOT)在163℃高温下,对SBS改性沥青进行不同时间的高温加热模拟老化,对不同老化程度的SBS改性沥青进行研究,试验研究其常规性能指标和高温动态剪切流变性能指标随模拟老化时间的变化规律,并回归拟合这些指标与模拟老化时间的关系,通过复核性试验对比分析模拟老化沥青与现场回收旧沥青的性能指标。结果表明,随着老化时间的延长,SBS改性沥青的针入度下降,延度减小,粘度增大,抗车辙因子显著增大,沥青流动性能降低,高温性能增强。而由于老化中SBS改性剂的降解作用,沥青的软化点变化规律性不强。除了软化点之外,其它指标与老化时间具有良好的相关性,由此确定基于TFOT的模拟老化试验方法。通过模拟老化沥青与现场回收旧沥青的性能指标的对比,验证了模拟老化试验方法的合理性。
《建筑材料人工气候加速老化试验方法(GB/T 16259-2008)》由中国建筑材料联合会提出。由全国白度标准样品标准化技术工作组归口。2100433B
开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。开关电源和线性电源相比,二者的成本都随着输出功率的增加而增长,但二者增长速率各异。线性电源成本在某一输出功率点上,反而高于开关电源,这一点称为成本反转点。随着电力电子技术的发展和创新,使得开关电源技术也在不断地创新,这一成本反转点日益向低输出电力端移动,这为开关电源提供了广阔的发展空间。
开关电源高频化是其发展的方向,高频化使开关电源小型化,并
使开关电源进入更广泛的应用领域,特别是在高新技术领域的应用,推动了高新技术产品的小型化、轻便化。另外开关电源的发展与应用在节约能源、节约资源及保护环境方面都具有重要的意义。开关电源中应用的电力电子器件主要为二极管、IGBT和MOSFET。SCR在开关电源输入整流电路及软启动电路中有少量应用,GTR驱动困难,开关频率低,逐渐被IGBT和MOSFET取代。
1、开关:电力电子器件工作在开关状态而不是线性状态
2、高频:电力电子器件工作在高频而不是接近工频的低频
3、直流:开关电源输出的是直流而不是交流
开关电源的分类:
人们在开关电源技术领域是边开发相关电力电子器件,边开发开关变频技术,两者相互促进推动着开关电源每年以超过两位数字的增长率向着轻、小、薄、低噪声、高可靠、抗干扰的方向发展。开关电源可分为AC/DC和DC/DC两大类,DC/DC变换器现已实现模块化,且设计技术及生产工艺在国内外均已成熟和标准化,并已得到用户的认可,但AC/DC的模块化,因其自身的特性使得在模块化的进程中,遇到较为复杂的技术和工艺制造问题。以下分别对两类开关电源的结构和特性作以阐述。
接地
开关电源比线性电源会产生更多的干扰,对共模干扰敏感的用电设备,应采取接地和屏蔽措施,按ICE1000、EN61000、FCC等EMC限制,开关电源均采取EMC电磁兼容措施,因此开关电源一般应带有EMC电磁兼容滤波器。如利德华福技术的HA系列开关电源,将其FG端子接大地或接用户机壳,方能满足上述电磁兼容的要求。
保护电路
开关电源在设计中必须具有过流、过热、短路等保护功能,故在设计时应首选保护功能齐备的开关电源模块,并且其保护电路的技术参数应与用电设备的工作特性相匹配,以避免损坏用电设备或开关电源。
发展动向
开关电源的发展方向是高频、高可靠、低耗、低噪声、抗干扰和模块化。由于开关电源轻、小、薄的关键技术是高频化,因此国外各大开关电源制造商都致力于同步开发新型高智能化的元器件,特别是改善二次整流器件的损耗,并在功率铁氧体(Mn?Zn)材料上加大科技创新,以提高在高频率和较大磁通密度(Bs)下获得高的磁性能,而电容器的小型化也是一项关键技术。SMT技术的应用使得开关电源取得了长足的进展,在电路板两面布置元器件,以确保开关电源的轻、小、薄。
开关电源的高频化就必然对传统的PWM开关技术进行创新,实现ZVS、ZCS的软开关技术已成为开关电源的主流技术,并大幅提高了开关电源的工作效率。对于高可靠性指标,美国的开关电源生产商通过降低运行电流,降低结温等措施以减少器件的应力,使得产品的可靠性大大提高。
模块化是开关电源发展的总体趋势,可以采用模块化电源组成分布式电源系统,可以设计成N+1冗余电源系统,并实现并联方式的容量扩展。针对开关电源运行噪声大这一缺点,若单独追求高频化其噪声也必将随着增大,而采用部分谐振转换电路技术,在理论上即可实现高频化又可降低噪声,但部分谐振转换技术的实际应用仍存在着技术问题,故仍需在这一领域开展大量的工作,以使得该项技术得以实用化。
第一章 开关电源的技术原理
第二章 开关电源主要元器件及其特性
第三章 开关电源电路的测试与检修方法
第四章 常见家电开关电源故障检修方法
第五章 计算机、通信及办公自动化设备开关电源检修方法 2100433B