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開關模式電源轉換,無論是在電源、工業控制器、DC-DC 轉換器、DC-AC 逆變器還是 UPS 中,都具有高效率、小尺寸和輕重量的特點。然而,對線路供電的開關模式電源進行測試或故障排除會帶來一些困難的、與安全相關的挑戰,需要設計人員采取一定的預防措施。開關模式電源轉換,無論是在電源、工業控制器、DC-DC 轉換器、DC-AC 逆變器還是 UPS 中,都具有高效率、小尺寸和輕重量的特點。然而,對線路供電的開關模式電源進行測試或故障排除會帶來一些困難的、與安全相關的挑戰,需要設計人員采取一定的預防措施。困難來自于必須處理高電壓、高溫、線路隔離、最小負載要求以及具有極端動態范圍的電壓測量。本文將介紹建立安全測試站所需的條件,包括提供輸入電源控制、線路隔離、寬動態范圍電壓測量和可編程負載控制的設備。困難來自于必須處理高電壓、高溫、線路隔離、最小負載要求以及具有極端動態范圍的電壓測量。本文將介紹建立安全測試站所需的條件,包括提供輸入電源控制、線路隔離、寬動態范圍電壓測量和可編程負載控制的設備。SMPS 測試安全問題SMPS 測試安全問題開關模式電源 (SMPS) 以最短的轉換時間打開和關閉高壓,以減少功率損耗。典型的線路供電 SMPS 存在幾個與安全相關的問題(圖 1)。開關模式電源 (SMPS) 以最短的轉換時間打開和關閉高壓,以減少功率損耗。典型的線路供電 SMPS 存在幾個與安全相關的問題(圖 1)。圖 1:在典型的反激式拓撲結構 SMPS 中,高壓軌和低壓軌之間的電壓差可能超過 670 伏。(圖片來源:Digi-Key Electronics)圖 1:在典型的反激式拓撲結構 SMPS 中,高壓軌和低壓軌之間的電壓差可能超過 670 伏。(圖片來源:Digi-Key Electronics)這是一款采用反激拓撲的線路供電電源。電路的初級側,以黃色突出顯示,全波整流線路(電源)輸入并將其應用于初級軌。這意味著高壓軌和低壓軌之間出現的電壓電平對于 120 伏線路約為 340 伏,對于 240 伏線路則超過 670 伏。可能需要提醒習慣于低于 15 伏電壓的技術人員和工程師,這些電壓可能是致命的,在這些設備上工作時必須小心。這是一款采用反激拓撲的線路供電電源。電路的初級側,以黃色突出顯示,全波整流線路(電源)輸入并將其應用于初級軌。這意味著高壓軌和低壓軌之間出現的電壓電平對于 120 伏線路約為 340 伏,對于 240 伏線路則超過 670 伏。可能需要提醒習慣于低于 15 伏電壓的技術人員和工程師,這些電壓可能是致命的,在這些設備上工作時必須小心。該整流線路電壓存儲在主存儲電容器 C2 上。這意味著即使電源從線路上斷開,存儲電容器上存儲的電荷仍然是危險的。在排除故障之前,應斷開電源,并通過電阻小心地將主存儲電容器放電。該整流線路電壓存儲在主存儲電容器 C2 上。這意味著即使電源從線路上斷開,存儲電容器上存儲的電荷仍然是危險的。在排除故障之前,應斷開電源,并通過電阻小心地將主存儲電容器放電。開關 FET Q2 在高軌電壓和低軌電壓之間切換。即使以高效率運行,該晶體管也會變得很熱,并且通常安裝在散熱器上。測試操作人員應小心散熱片周圍,以防被燙傷。開關 FET Q2 在高軌電壓和低軌電壓之間切換。即使以高效率運行,該晶體管也會變得很熱,并且通常安裝在散熱器上。測試操作人員應小心散熱片周圍,以防被燙傷。請注意,電源的初級和次級部分由反激變壓器 L2 和光隔離耦合器 Q4 電氣隔離。當次級部分在負 (-) 輸出端子接地時,初級部分未接地。當使用接地輸入儀器(例如示波器)進行故障排除時,這種情況就會出現問題。將示波器探頭的接地連接連接到電源初級側的元件可能會導致短路,從而損壞初級元件和示波器。請注意,電源的初級和次級部分由反激變壓器 L2 和光隔離耦合器 Q4 電氣隔離。當次級部分在負 (-) 輸出端子接地時,初級部分未接地。
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