Alimentation DC programmableAvec la précision de sortie contrôlable, le soutien de la programmation automatique et les caractéristiques parfaites de la fonction de protection, il est devenu l'équipement de base des composants électroniques, des cartes de circuits imprimés, de la recherche et du développement et des tests de production de l'équipement complet. Voici leurs scénarios d'application typiques, leurs protocoles de test et leurs avantages, avec des étapes claires et faciles à atteindre.
I. avantages de l'application de base
Par rapport à une alimentation en courant continu ordinaire,Alimentation DC programmableDes avantages irremplaçables dans les tests électroniques:
Sortie de haute précision: la précision de tension / courant peut atteindre ± 0,05%, le bruit d'ondulation est aussi faible que MV ou même μv, pour répondre aux besoins de test de dispositif de précision.
Flexible et Programmable: prend en charge le mode LIST / séquence, peut simuler le changement dynamique de tension / courant et reproduire la situation de travail réelle du produit.
Compatible avec l'automatisation: avec l'interface USB / RS485 / LAN / gpib de série, il peut accéder au système ate (Automatic Test System) pour réaliser des tests par lots avec enregistrement automatique des données.
Amélioration des mécanismes de protection: OVP / OCP / SCP / OTP et d'autres fonctions de protection peuvent empêcher d'endommager la pièce testée (DUT) et l'alimentation elle - même pendant le test.
II. Scénarios d'application et schémas d'essai typiques
1. Test de performance des composants électroniques
Convient pour la vérification des paramètres de résistances, capacités, diodes, Triodes, tubes mos, capteurs, etc.
Besoins de test: fournir une tension continue stable, mesurer le courant du dispositif à différentes tensions, la chute de tension et d'autres paramètres.
Étapes opérationnelles
Réglez l'alimentation en mode CV (tension constante) et la tension cible de sortie (par exemple, la diode est mise à 0 - 5V).
Mettez le composant en série ou en parallèle avec la sortie d'alimentation, le multimètre / oscilloscope.
Ajustez progressivement la tension de sortie, enregistrez le courant du dispositif à différentes tensions, tracez la courbe de caractéristique voltampérique.
Pour les tubes MOS et autres dispositifs, vous pouvez simuler la variation de la tension de grille en mode séquence, tester les caractéristiques de conduction / coupure.
Avantages: contrôle précis de la tension pas à pas, évitez les erreurs de réglage manuel et Améliorez la cohérence du test.
2. Essai fonctionnel de carte de circuit imprimé (PCB)
Applicable aux tests électriques sur carte et à la vérification fonctionnelle dans les domaines de l'électronique grand public, du contrôle industriel, de l'électronique automobile, etc.
Exigences de test: fournir la tension de fonctionnement nominale de la carte, détecter les courts - circuits, les fuites, et l'état de fonctionnement de chaque module.
Étapes opérationnelles
Réglez la limite supérieure de tension d'alimentation et la limite supérieure de courant par le manuel de la carte (la limite de courant est fixée à 1,2 fois le courant nominal de la carte, empêchant le court - circuit de la plaque de cuisson).
Le câblage à quatre fils (borne de sortie + borne sense) est adopté pour compenser la perte de ligne et assurer la précision de la tension aux extrémités de la carte.
Lentement ouvrir la sortie d'alimentation, observer la valeur du courant: si le courant dépasse instantanément la norme, immédiatement fermer la sortie, vérifier le point de court - circuit; Si le courant est normal, détectez les signaux de chaque module de la carte.
Pour les cartes nécessitant une alimentation dynamique, la capacité d'anti - interférence de la carte est testée en simulant les fluctuations de tension (telles que les scénarios d'instabilité de la tension du réseau électrique) par des séquences de programmation.
Avantages: la protection des limites de courant peut identifier rapidement les défauts de court - circuit, le câblage à quatre fils améliore la précision de l'alimentation.
3. Test de charge et de décharge de la batterie
Convient pour les tests de capacité, de durée de vie de cycle des dispositifs de stockage d'énergie tels que les batteries au lithium, les batteries au plomb - acide, les batteries bouton et autres.
Besoins de test: simuler la courbe de charge et de décharge, réaliser des processus tels que la charge à courant constant, la flottaison à tension constante, le point d'exil constant.
Étapes opérationnelles
Réglez l'alimentation en mode CC - CV (Constant Current - Constant Voltage): la phase de charge est d'abord à courant constant (par exemple, un multiplicateur de 0,5 c), la tension atteint la limite supérieure de la batterie après avoir commuté la charge flottante à tension constante.
Lors du test de décharge, il peut être associé à une charge électronique ou utiliser la fonction d'absorption de courant inverse de l'alimentation (prise en charge de certains modèles).
Par programmation cyclique, réglez le nombre de charges et de décharges, enregistrez l'atténuation de la capacité de la batterie à chaque cycle.
Activez la protection OVP / OCP pour éviter que la batterie ne soit endommagée par une surcharge ou une décharge excessive.
Avantages: commutation automatique du mode de charge et de décharge, contrôle précis du multiplicateur de courant, prise en charge des tests sans surveillance pendant une longue période.
4. Test de vieillissement des produits de la machine entière
Convient pour la vérification de la fiabilité des produits finis tels que les téléphones portables, les ordinateurs portables, les routeurs, les contrôleurs industriels, etc.
Exigences de test: simuler l'état de fonctionnement du produit pendant une longue période, détecter la stabilité des performances et le taux d'échec.
Étapes opérationnelles
Plusieurs Alimentations programmables en parallèle ou en réseau pour fournir une tension de fonctionnement nominale à plusieurs machines complètes.
Réglez l'alimentation en mode tension constante, activez la protection contre les surintensités et évitez qu'une seule défaillance de l'appareil n'affecte le test global.
Accès à l'équipement de surveillance de la température et des performances, fonctionnement continu pendant 24 à 72 heures, enregistrement de l'état de fonctionnement du produit.
Pour les scénarios où une tension extrême doit être simulée, testez la stabilité de fonctionnement du produit dans une plage de tension nominale de ± 10% grâce à la fonction de balayage de tension.
Avantages: prise en charge du contrôle synchrone multicanal, adaptation au test de vieillissement de la ligne de production en série, amélioration de l'efficacité du test.
5. Essai de simulation de l'environnement électronique automobile
Convient à la navigation à bord, ECU、 Test de simulation de conditions de fonctionnement de l'électronique automobile pour les lumières, les capteurs et autres.
Besoins d'essai: simuler les fluctuations de la tension de la bouteille au démarrage, au ralenti, à l'accélération, au freinage de la voiture (par exemple, plage de tension de la bouteille de 12 V 9 - 16 V).
Étapes opérationnelles
Entrez dans le mode de séquence Power List et définissez la courbe tension - temps Multi - segments: comme step1 (9V / 5S) → step2 (14v / 10S) → step3 (16v / 3S), simulez différentes conditions de travail de la voiture.
Connectez l'électronique automobile à l'alimentation, enregistrez de manière synchrone l'état de fonctionnement du dispositif à différentes tensions.
Activez la fonction de réponse transitoire, simulez des mutations de tension (telles que la chute instantanée d'une bouteille), testez la résistance aux chocs du dispositif.
Avantage: réplication précise des conditions de tension complexes de la voiture, pas besoin de construire un environnement réel à bord, réduire les coûts de test.
Iii. Précautions d'application
Caractéristiques de charge adaptées: la charge Capacitive (par exemple, la capacité, le moteur) est susceptible de générer un courant de surtension lorsqu'elle est alimentée, la fonction de démarrage lent doit être définie pour éviter de déclencher une protection contre les surintensités.
Spécifications de mise à la terre: la sortie d'alimentation GNd est reliée de manière fiable à l'extrémité de mise à la terre de la pièce testée, empêchant l'électricité statique d'interférer avec les résultats du test.
Enregistrement des données: les données d'alimentation sont téléchargées sur l'ordinateur via une interface de communication à distance, générant des rapports de test pour faciliter la traçabilité des performances du produit.
Gestion de la dissipation thermique: lors de l'essai de puissance élevée, assurez - vous que l'alimentation et la dissipation thermique de la pièce testée sont bonnes, évitez que la température excessive affecte la précision de l'essai.