当前位置:首页 > 单片机 > 致远电子
[导读]电动摩托车是以电池作为动力的交通工具,充电器品质很大程度影响了电池使用寿命及电动车安全,因此充电器在研发生产认证等阶段都会进行严苛的测试。

摘要:电动摩托车是以电池作为动力的交通工具,充电器品质很大程度影响了电池使用寿命及电动车安全,因此充电器在研发生产认证等阶段都会进行严苛的测试。

摩托车充电器本质是一个AC/DC开关电源,其规格通常为输入电压180~265V,输出直流48V-96V,电流1.8A-4.5A。为了进一步提升AC/DC电源性能,保证出厂产品优良品质,通常都需要经过严格的测试验证,其中包括输出测试、输入测试、保护测试、安全测试、环境测试等测试项目。

由可编程交流电源、示波器、功率计与示波记录仪组成的一套电动摩托车充电器测试方案(如下图)。

消除电摩充电隐患,1分钟get妙招

图1 摩托车充电器测试方案

消除电摩充电隐患,1分钟get妙招

图2 摩托车充电器的部分测试项目

摩托车充电器的重要电路组成部分是开关电路,其电路测试方案中关键测试设备——PWR2000W高性能可编程交流电源与ZDS4054 Plus数据挖掘型示波器。

消除电摩充电隐患,1分钟get妙招

图3 充电器电路的调试示意图

测试设备—PWR高性能可编程交流电源

PWR2000W高性能可编程交流电源不仅输出交流电、直流电与交直流电,而且集成电压波动编程、谐波合成与波形库,模拟正常或异常供电工况,可满足不同行业产品的测试验证需求。简要介绍常用三个功能

1. 可调节初始/结束相位角--启动峰值电流测试(典型)

高性能可编程交流电源可设置电压初始相位角与结束相位角,常规应用是将初始相位角设置为90°,验证电子产品开机最大峰值电流和浪涌电流。

消除电摩充电隐患,1分钟get妙招

图4 高性能可编程交流电源输出初始相位90°,结束相位270°的电压波形

2. 多种输出模式--一机多用

可编程交流电源不仅独立输出纯净交流电(AC)或直流电(DC),而且输出交直流混合(AC+DC),实现多模式输出,一机多用。

消除电摩充电隐患,1分钟get妙招

图5 多种输出模式波形

3. 电压波动模拟仿真—验证待测物对异常供电的抗扰能力(典型)

高性能可编程交流电源集成List、Step、线路仿真等功能,可直接设置电气参数(如电压、相位、频率、时间等),精准模拟输出突升突降、中断等多种类型电压,为电子产品性能和功能的验证提供多种类型的电源输入。

消除电摩充电隐患,1分钟get妙招

图6 Step 功能----规律改变供电输出(如电压和频率线性增加)

消除电摩充电隐患,1分钟get妙招

图7 List模式----模拟多种类型供电输出

消除电摩充电隐患,1分钟get妙招

图8 线路仿真模式----模拟供电某段异常输出

二、测试设备—ZDS示波器

ZDS4054 Plus示波器具有强大的参数测量、统计功能和全面的触发、解码功能,拥有512M深存储和1百万次的高波形刷新率,以及创新性的加入了 zExplore的波形探测功能,广泛应用于电源、智能电子、汽车电子等众多行业和领域。

1、ZDS示波器—环路测试

在开关电源、运放反馈网络中,环路分析可以测量系统的增益、相位随频率变化的曲线(伯德图),分析系统的增益余量与相位余量,以判定系统的稳定性,ZDS4000 内嵌的环路测试分析软件不仅有完善的环路测试方法和精准的测量精度,并且对测试操作和用户体验进行了创新性地设计。

消除电摩充电隐患,1分钟get妙招

图9 示波器环路测试

2、ZDS示波器—电源分析功能

开关电源的质量直接影响到产品的技术性能以及其安全性和可靠性。电源测试项目多,计算量大,统计繁琐等问题一直困扰着工程师们,为了解决这些问题,致远电子在示波器中增加开关损耗、SOA、电感测试等电源分析功能。

消除电摩充电隐患,1分钟get妙招

图10 电源测试

3、ZDS示波器—SOA安全工作区测试

开关器件长期承受较大功耗,一但过压或过流就可能会导致器件损坏甚至爆炸。通过ZDS示波器定制的SOA安全工作区测量功能,可以准确评估整个工作周期内开关器件的所有状态,明确给出电源超出安全工作区的异常概率,便于工程师更好的评估电源工作稳定性。

消除电摩充电隐患,1分钟get妙招

图11 SOA测试

4、ZDS示波器—开关损耗一键测试

PFC MOS管开关损耗测试是电源调试中的难点,由于不同周期的电压和电流波形都不相同,功率损耗的准确评估也更依赖长时间高采样率的波形捕获,因此存储深度和功率损耗运算原始点数成为开关损耗准确与否的关键。

ZDS示波器最高可达512M存储深度,并通过全硬件加速处理优化,可精准量化开关器件的功率损耗。

消除电摩充电隐患,1分钟get妙招

图12 开关损耗测试

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭