SM7320恒流电源芯片50V-100V,300mA LED电源方案测试报告
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led特性测量实验报告LED特性测量实验报告引言:LED(Light Emitting Diode)是一种半导体器件,能够将电能转化为光能,具有高效、节能、寿命长等优点,因此在照明、显示、通信等领域得到广泛应用。
为了深入了解LED的特性,我们进行了一系列的实验测量,本报告将对实验过程和结果进行详细阐述。
一、实验目的本次实验的目的是测量LED的电流-电压特性曲线,了解其工作电压、电流和光强之间的关系。
二、实验装置和方法1. 实验装置:- LED样品:选取了红、绿、蓝三种颜色的LED样品。
- 电源:提供稳定的电压和电流。
- 电压表和电流表:用于测量LED的电压和电流。
- 变阻器:用于调节电流。
2. 实验方法:- 将LED样品连接到电源,并通过变阻器调节电流。
- 逐步增加电流,同时记录LED的电压和电流值。
- 测量不同电流下LED的光强。
三、实验结果与分析1. 电流-电压特性曲线:我们分别测量了红、绿、蓝三种颜色的LED样品的电流-电压特性曲线,结果如下图所示:[插入电流-电压特性曲线图]从图中可以看出,LED的电流-电压特性曲线呈非线性关系。
当电流较小时,电压增加较缓慢;当电流达到一定值后,电压急剧增加。
这是因为LED是一种二极管,具有正向电压下的导通特性,而在反向电压下则具有较高的阻抗。
2. 工作电压和电流:通过测量,我们得到了红、绿、蓝三种颜色的LED样品的工作电压和电流值,结果如下表所示:[插入工作电压和电流表]从表中可以看出,不同颜色的LED样品具有不同的工作电压和电流。
红色LED的工作电压较低,绿色LED次之,蓝色LED的工作电压最高。
这是因为不同颜色的LED使用了不同的半导体材料,其能带结构和能带宽度不同,导致其工作电压和电流也有所差异。
3. 光强与电流的关系:我们还测量了不同电流下LED的光强,结果如下图所示:[插入光强与电流关系图]从图中可以看出,随着电流的增加,LED的光强也随之增加。
江苏银晶光电科技
WY-L1010SM电源测试报告
另外电源的输出线也和铭牌标示不一致,表现为:铭牌标示正极为红线,负极为黑线,实际线材是正极是棕
线,负极是兰线,电源耐压没测试,绝缘阻抗测试,抗浪涌能力测试。
结论:根据以上的测试结果,电源不合格,主要是
1:低压测试带不起载,与铭牌不符。
2:PF值不符合要求
3:效率压低,温升一定很高,若老化时外表面温升很低,那么说明
里面元器件的温度很高,散不出来
本产品电源要求如下:
1、输入电压为:85--264VAC
2、输出:恒流范围 25--36VDC,3000±3%
3、PF值>0.9
4、电源效率>90%
5、抗浪涌>20A
6、耐压测试:输入对输出>3750VAC,输入对外壳>1500VAC
7、外壳:长<20cm,宽<7.5cm,高<4.5cm,
8、IP67防水等级
9、输入线:三芯国标电缆线,其中一根线要求必须接地,线长:20Ccm
10、输出线:二芯国标电缆线,内芯红线正极,黑线负极,线长:30cm,
11、有短路保护,过压保护,过温保护等
12、电源环境要求:-20℃-60℃
13、雷击>4KV。
SM7315P 140V30mA LED 灯丝灯恒流电源芯片方案
SM7315P 概述:
SM7315P 是一款内部集成功率管的高效的PWM-LED 恒流驱动控制芯片。
恒流精度可以达到全电压范围±3%,芯片直
接从DRAIN 输入电压供电,不需要辅助绕组提供电源。
SM7315P 主要适用于高亮的BUCK LED 驱动器。
无需任何的补偿元件,即可实现恒定的输出电流。
外围元器少,方案成本低,具有LED 输出开短路保护特性。
产品特点:
1.宽输入电压85Vac~265Vac;
2.恒流精度±3%;
3.效率高达90%@220Vac
以上;4.730V 单芯片集成工艺5.内置自恢复输出短路保护;6.非隔离拓扑结构;7.低成本BUCK 驱动方案;8.无需补偿元件;
9.外围器件少,BOM 成本低;10.封装形式:SOP8;
SM7315P 140V30mA LED 灯丝灯电源方案BOM
LED 材料表
型号:SM7315P(140V,30mA)
版本:N-1.0
设计:
日期:140715
NO.元件类型型号描述用量单位位号生产商备注1线绕电阻RES-FUS-10.00R-0.25W 1Pcs AC 线的N 线端口
2贴片电阻RES-SMD-1206-9.1R-1%-0.25W 1Pcs R33
贴片电阻RES-SMD-1206-300K-5%-0.25W
1
Pcs
R4
SM7315P140V30mA LED灯丝灯电源方案变压器参数。
led特性测量实验报告实验报告:LED特性测量引言:LED(发光二极管)是一种光电半导体器件,具有功率小、寿命长、耐冲击、响应时间短等特点,因而在实际应用中得到了广泛的应用。
为了进一步了解LED的性能,我们进行了一次LED特性测量实验。
本实验报告旨在介绍实验的过程和结果,并希望能够对读者有所帮助。
实验目的:1. 测量不同电流下LED的电压值和亮度;2. 掌握LED的基本性质。
实验工具:最大电流200mA,最大电压30V的电源、万用表、示波器、LED、电路板等。
实验步骤:1. 将LED插入电路板的插孔中;2. 将电路板和电源、万用表、示波器逐步连接。
万用表的接触点分别接入电源、LED和电阻上,并根据要求设置不同的测量范围。
同时,示波器的通道1连接电源正极,通道2连接LED的两极,用于观察LED的亮度和波形;3. 调节电源输出电流,记录电压、电流、亮度三项数据。
为确保测量结果的准确,对每个电流值都进行重复测量3次,并求出平均值。
实验数据:电流(mA)电压(V)亮度(mcd)10 2.34 520 2.58 830 2.82 1340 3.08 2150 3.32 3160 3.58 4770 3.80 6380 4.08 8590 4.28 104100 4.58 128110 4.85 149120 5.14 168130 5.44 187140 5.71 200150 6.02 210实验结果:通过实验对LED的特性进行了测量,得到如上表格的数据。
我们可以看出,随着电流的增加,LED的电压、亮度也相应增加。
其中,当电流为80mA时,LED的亮度已经达到了一个较高的值,并且在之后的增长速度开始缓慢。
在使用时,我们应该避免把LED的电流调节到过高的值,这样不仅会使LED无法正常工作,而且还会对LED的寿命产生不良的影响。
结论:通过本次实验,我们进一步了解了LED的特性和基本性质。
LED的电压和亮度均随着电流的增加而增加,当达到一定值时,其增长速度会趋缓。
开关电源适配器测试报告一、测试目的本次测试旨在验证开关电源适配器在不同负载条件下的性能和稳定性,以确保其满足相关标准和要求,同时为用户提供高品质的电源供应。
二、测试方法1.预热:在测试前,将开关电源适配器连续工作30分钟以达到正常工作温度。
2.输入电压测试:将电源适配器连接到电源电压测试仪上,记录不同输入电压下的输出电压和电流,并计算效率。
3.输出电压测试:将电源适配器连接到负载电阻上,分别测试不同输出电压下的输出电流,并测量输出电压波动和纹波。
4.过载保护测试:逐渐增加负载电流,直至达到适配器额定输出电流,观察适配器的过载保护功能。
5.短路保护测试:将适配器的输出端短路,测量短路时的电流和保护功能响应时间。
6.温度测试:在额定负载条件下,连续工作4小时,测量适配器的温度变化情况。
7.稳定性测试:在额定负载条件下,连续工作48小时,观察适配器的稳定性和可靠性。
三、测试结果1.输入电压测试:-在输入电压为100V时,输出电压为12V,输出电流为2A,效率为87%;-在输入电压为110V时,输出电压为12V,输出电流为2A,效率为90%;-在输入电压为220V时,输出电压为12V,输出电流为2A,效率为92%。
2.输出电压测试:-在输出电压为12V时,输出电流为1A,输出电压波动为±0.05V,纹波为5mV;-在输出电压为12V时,输出电流为2A,输出电压波动为±0.1V,纹波为10mV;-在输出电压为12V时,输出电流为3A,输出电压波动为±0.15V,纹波为15mV。
3.过载保护测试:-在额定输出电流2A时,适配器正常工作,过载保护功能未触发;-在输出电流大于额定电流2A时,适配器正常工作,过载保护功能及时触发。
4.短路保护测试:-在适配器输出端短路时,电流迅速增加至额定电流2.5A,保护功能迅速触发。
5.温度测试:-在连续工作4小时后,适配器温度上升约10℃,仍在安全范围内,无异常。
电源老化测试方案OKLED恒流电源老化测试方案LED恒流电源老化测试分为两个阶段:第一:基本性能参数测试。
测试电源的基本参数,主要包括:电压范围:在标称交流输入电压范围内电源都能正常工作。
输出电压:电源输出电压范围,检验电源能带LED的数量。
输出电流(恒流精度):要求输出电流恒定为350mA±3%。
电源效率:要求电源效率不低于88%。
功率因数:要求功率因数大于0.95。
谐波失真:要求总谐波失真不超过20%。
低温测试:要求电源能长时间在-30℃~70℃的条件下能正常启动工作。
安规测试:电源耐压AC1500V测试,不击穿,泄漏电流符合安规要求。
保护功能:包括开路保护,短路保护等。
以上参数均能满足要求,则可进行下一步的老化测试。
第二:长期老化测试。
此步骤分为三种方式。
第一种方式,正常老化。
将电源直接带载通电老化。
电源不间断持续工作时间在一个月以上,不出故障,没有烧毁现象,各项参数稳定,则视为合格。
第二种方式,间歇性老化。
将电源带载间歇性通电老化测试。
电源在带负载的情况下,不能的通电/断电,测试电源的抗冲击性能。
老化时间一个月以上,不出故障,没有烧毁现象,各项参数稳定,则视为合格。
第三种方式,加速老化。
将电源放置于高温试验箱内带负载长期工作,检验其各项性能是否稳定。
一、测试仪器设备二、测试方法1、基本参数测试将电源输出端接LED负载,同时将一只电流表串接在负载中,已测试输出电流,另一只万用表用以测试电源输出的电压。
电源输入端接电参数测试仪,电参数测试仪接调压器输出电压。
具体接线方式如下图:调节调压器,使交流输入电压在电源标称的电压范围内变化,同时测试负载LED是否正常工作,输出电压V o是否有变化,输出电流Io是否有变化等。
并记录下输入电压不同时输出的电流电压值。
电参数测试仪将显示输入电压Vi,输入功率Pi,功率因数PF,谐波失真等数据,并记录下输入电压不同时各个数据,以便计算电源效率η。
电源效率η计算公式如下:电源效率η=输出电压V o×输出电流Io÷输入功率Pi 即:η=(Vo×Io)/ Pi测试所需要设备仪器器件:调压器,电参数测试仪,数字万用表,负载LED。
LED 电源测试规范1 描述输入电压影响输出电压的几个指标形式⑴稳压系数①绝对稳压系数 K表示负载不变时,稳压电源输出直流电压变化量△ Uo 与输入电网电压变化量△Ui 之比, 即 K=△ Uo/△ Ui 。
②相对稳压系数 S表示负载不变时,稳压器输出直流电压 Uo 的相对变化量△ Uo/Uo与输入电网电压 Ui 的相对变化量△ Ui/Ui之比,即 S=△ Uo/Uo / △ Ui/Ui。
⑵电网调整率表示输入电网电压由额定值变化 +/-10%时,稳压电源输出电压的相对变化量,有时也以绝对值表示。
⑶电压稳定度负载电流保持为额定范围内的任何值,输入电压在规定的范围内变化所引起的输出电压相对变化△ Uo/Uo(百分值 ,称为稳压器的电压稳定度。
2 负载对输出电压影响的几种指标形式⑴负载调整率 (也称电流调整率在额定电网电压下,负载电流从零变化到最大值时,输出电压的最大相对变化量,常用百分数表示,有时也用绝对变化量表示。
⑵输出电阻 (也称等效内阻或内阻在额定电网电压下, 由于负载电流变化△ IL 引起输出电压变化△ Uo , 则输出电阻为 Ro=|△ Uo/△IL|Ω。
3 纹波电压的几个指标形式⑴最大纹波电压在额定输出电压和负载电流下, 输出电压纹波 (包括噪声的绝对值的大小, 通常以峰值或有效值表示。
⑵纹波系数 Y(%在额定负载电流下,输出纹波电压的有效值 Urms 与输出直流电压 Uo 之比,即Y=Umrs/Uo x100%。
⑶纹波电压抑制比在规定的纹波频率 (例如 50HZ 下,输入电压中的纹波电压 Ui~与输出电压中的纹波电压 Uo~之比,即:纹波电压抑制比 =Ui~/Uo~ 。
4 电气安全要求⑴电源结构的安全要求①空间要求UL 、 CSA 、 VDE 安全规范强调了在带电部分之间和带电部分与非带电金属部分之间的表面、空间的距离要求。
UL 、 CSA 要求:极间电压大于等于 250V AC 的高压导体之间,以及高压导体与非带电金属部分之间 (这里不包括导线间 , 无论在表面间还是在空间, 均应有 0.1吋的距离; VDE 要求交流线之间有 3mm 的徐变或2mm 的净空间隙; IEC 要求:交流线间有 3mm 的净空间隙及在交流线与接地导体间的 4mm 的净空间隙。
开关电源可靠性测试报告测试电源型号:-------------------------------------------------------------测试电源版本:-------------------------------------------------------------报告编号:--------------------------------------------------------------------测试日期:------------------------------------------------------------------测试结果:------------------------------------------------------------------目录1.输入特性 (3)1.1输入电压调整率 (3)1.2效率、功率因数 (3)1.3浪涌电流 (4)2.输出特性 (4)2.1启动延时 (4)2.2负载调整率 (5)2.3启动输出电流过冲幅度 (6)2.4纹波、杂讯测试 (7)3.保护特性 (8)3.1短路保护SCP 短路功耗 (8)3.2开路电压 (8)4.环境适应性 (8)4.1电流漂移 (8)4.2 ON/OFF测试 (9)4.3元器件使用余度试验 (9)4.4温度应力(温升) (11)4.5高温启动 (11)4.6高温工作测试 (11)4.7低温贮存测试 (12)4.8高压测试 (12)5.电磁兼容&安规 (12)5.1谐波测试 (12)6.备注说明 (13)1.输入特性1.1输入电压调整率测试标准:输入电压:90VAC/60Hz,115VAC/60Hz,230VAC/50Hz, 264VAC/50Hz时测试,输出设定为CV最低,最高,和中间值测试输出电流.1.2效率、功率因数测试标准:输入电压:90VAC/60Hz,115VAC/60Hz,230VAC/50Hz, 264VAC/50Hz时测试,输出设定为CV最低,最1.3浪涌电流测试标准:在输入电压264Vac/50hz条件下,输出CV最高时,冷启动时的浪涌电流应不超过80A,并没有损害,应当出现输入保险丝不得炸毁。
目录1.0 目的…………………………………………………………. ………. ………. …p22.0 范围…………………………………………………………. ………. ………. …p23.0 职责…………………………………………………………. ………. ………. …p24.0 检验标准与方法…………………………………………………………………….p25.0 数据分析处理………………………………………………………….…………P76.0 支持文件及表单…………………………………………………………. ………. P71.0目的为了使恒流电源的检验更加标准化,特制定本指导书。
2.0范围本指导书适用于检验恒流电源。
3.0职责检验人员在检验的过程中,应该按照检验项目和方法,做好数据记录,并将数据分析汇总,完成《恒流电源测试报告》,并出具电源合格与否的结论。
在检验的过程中,测试人员要注意安全。
4.0检验标准与方法4.1 文件检验4.4.1 文件检验标准4.4.2 文件检验方法4.2 外观检验4.2.1 外观检验标准4.2.2 外观检验方法4.3 电气性能检验4.3.1 电气性能检验标准4.3.2 电气性能检验方法4.4 安规检验4.4.1 安规检验标准4.4..2 安规检验方法4.5 寿命检验4.5.1 寿命检验标准4.5.2 寿命检验方法4.6 跌落和振动检验4.6.1 跌落和振动检验标准4.6.2 跌落和振动检验方法4.7 高低温检验4.7.1 高低温检验标准4.7.2 高低温检验方法4.8 重复开关检验4.8.1 重复开关检验标准4.8.2 重复开关检验方法4.9 环境检验4.9.1 环境检验标准4.9.2 环境检验方法5.0 数据分析处理将已经记录好的数据录入计算机,并计算好效率、稳流精度、稳压精度、调整率等参数,完成《恒流电源测试报告》文件。
6.0 支持文件及表单。
LED电源测试标准恒流型LED驱动电源测试标准——初稿文件说明:1. 适用范围1.1本标准规定了公司恒流型LED驱动电源产品的检验试验操作的技术要求,试验方法,判定规则。
1.2本标准适用于本公司内LED灯具之恒流型驱动电源部分的检验。
2.参照标准GB19510.1-2004 灯的控制装置第一部分:一般要求和安全要求GB17743-2007 电气照明和类适设备的无线电骚扰特性的限制和测量方法GB17625.1-2003 电磁兼容、限值、谐波电流发射限值(设备每相输入电流?6A)1目录一电路性能测试 ..................................................................... ........................................................................ .. (3)1.1术语定义 ..................................................................... ........................................................................ .. (3)4 1.2测试内容和测试方法 ..................................................................... ............................................................1.2.1 输入浪涌电流 ..................................................................... . (4)1.2.2 输出电流、输入功率、输入功率因素、工作效率 ....................................................................41.2.3 输出电流纹波及冲击电流...................................................................... .. (5)6 1.2.4 电源调整率 ..................................................................... ..............................................................1.2.5 载调整率 ..................................................................... (7)1.2.6温度漂移系数 ..................................................................... .. (7)1.2.7温度测试 ..................................................................... . (8)1.2.8输出过流保护值和短路保护(OCP 和SCP) ................................................................... .. (9)1.2.9出电压过压保护(OVP) .................................................................. (10)1.2.10冲幅度及暂状恢复时间 ..................................................................... (10)1.2.11启动时间及维持时间 ..................................................................... .. (11)外观及机械性试验 ..................................................................... ......................................................................12 二三环境可靠性试验 ..................................................................... ........................................................................ .. 13安全测试 ..................................................................... ........................................................................ .............. 13 四五可靠性试验 ..................................................................... ........................................................................ . (13)六安规试验 ..................................................................... ........................................................................ .. (13)七电磁兼容试验 ..................................................................... ........................................................................ (13)附表 ..................................................................... ........................................................................ . (13)2一电路性能测试1.1术语定义1.1.1. 电流调整率输入电压在额定范围内变化时,输出电流之变化率。
恒压开关电源测试规范(含五篇)第一篇:恒压开关电源测试规范第一部分:电源指标的概念、定义一.描述输入电压影响输出电压的几个指标形式。
1.绝对稳压系数。
A.绝对稳压系数:表示负载不变时,稳压电源输出直流变化量△U0与输入电网变化量△Ui之比。
既:K=△U0/△Ui。
B.相对稳压系数:表示负载不变时,稳压器输出直流电压Uo的相对变化量△Uo与输出电网Ui的相对变化量△Ui之比。
即:S=△Uo/Uo / △Ui/Ui 2.电网调整率。
它表示输入电网电压由额定值变化+-10%时,稳压电源输出电压的相对变化量,有时也以绝对值表示。
3.电压稳定度。
负载电流保持为额定范围内的任何值,输入电压在规定的范围内变化所引起的输出电压相对变化△Uo/Uo(百分值),称为稳压器的电压稳定度。
二.负载对输出电压影响的几种指标形式。
1.负载调整率(也称电流调整率)。
在额定电网电压下,负载电流从零变化到最大时,输出电压的最大相对变化量,常用百分数表示,有时也用绝对变化量表示。
2.输出电阻(也称等效内阻或内阻)。
在额定电网电压下,由于负载电流变化△IL引起输出电压变化△Uo,则输出电阻为:Ro=|△Uo/△IL| 欧。
三.纹波电压的几个指标形式。
1.最大纹波电压。
在额定输出电压和负载电流下,输出电压的纹波(包括噪声)的绝对值的大小,通常以峰峰值或有效值表示。
2.纹波系数Y(%)。
在额定负载电流下,输出纹波电压的有效值Urms与输出直流电压Uo之比,既:y=Urms/Uo x100% 3.纹波电压抑制比。
在规定的纹波频率(例如50HZ)下,输出电压中的纹波电压Ui~与输出电压中的纹波电压Uo~之比,即:纹波电压抑制比=Ui~/Uo~。
这里声明一下:噪声不同于纹波。
纹波是出现在输出端子间的一种与输入频率和开关频率同步的成分,用峰-峰(peak to peak)值表示,一般在输出电压的0.5%以下;噪声是出现在输出端子间的纹波以外的一种高频成分,也用峰-峰(peak to peak)值表示,一般在输出电压的1%左右。
电源技术认证报告
关键词: AC/DC、电源模块、认证测试
摘要:该报告对电源进行了详细的测试,并对其中测试的问题进行总结和记录,以供产品选型参考。
一、测试项目
二、测试仪器列表
三、测试结论
四、原始数据记录
1、负载动态响应(必须提供测试波形)
(0.1A/us, 1ms)(1)常温工作
(2)高温工作
(3)低温工作
2、纹波及噪声记录表(必须提供测试波形)
(1)常温特性
(2)高温特性
(3)低温特性
注1:纹波V PP值的测试条件:1uF电容,示波器20MHz频率。
3、开关机性能(必须提供测试波形)
(输入电压:220VAC,负载:满载)
(1)常温特性
(2)高温特性
(3)低温特性
注1:如果有跌落,
注2:开关机的方式有开关和插拔2种,均需进行试验。
4、启动性能(常温下)
注1:启动延时是从输入电压加上到输出电压上升到90%的额定值的时间;启动时间是输出电压从10%额定值上升到90%额定值的时间。
5、输出掉电保持时间(常温,
7、整机效率
(1)常温特性
(2)
高温特性
(
8
9、输出过流保护(常温下,V3
10、输出过压保护(常温下)
注1:输出过压保护后,
注2:过压保护各路相对独立,一路保护不影响其他路.
注2:可用电子负载“Short”短路或导线直接短路。
12、负载调整率和电压调整率
(1)负载调整率
(2)电压调整率
14、其他(根据实际测试项目)。
深圳斯派克光电恒流源测试报告样品公司:深圳斯派克光电样品:SPK 2RD 12串500毫安。
测试设备:ACSOUCE,PC电脑,费思FT6303A负载等。
测试人:尚加辉2011-12-7测试结果及分析:1、AC 0~250V匀速输入,输出开路分析:本电源外表现是一个宽电压电源。
(输入适应范围比较广)2、AC 0~250V匀速输入,输出恒压42V分析:宽电压电源,输入电压变化对输出影响很小小于2毫安,这个指标很好(电源调整率)。
3、AC110V,DC开路分析:开路电压大约12V的波动,波动较大,并且波动不一致。
4、AC220V,DC开路分析:开路电压波动12V,周期性好。
5、AC250V,DC开路分析:开路电压波动12V,波动幅度不一致。
7、AC220V,U/I曲线分析:220V输入时,恒流范围和效果不变,但是保护以后脉冲电流稍微大一些。
9、加速老化之AC110V。
馈环)10、加速老化之AC220V分析:状态如上,没有改善。
11、加速老化之AC250V分析:输入电压250V时,输出端的不稳定性加剧,电流从0A~0.93A跳变。
12、加速老化之输出变化影响。
分析:虽然改变输出变化程度,但是电流跳变依旧,幅度减少。
没有改善。
结论:本电源输出参数指标,宽电压,电源,恒流区段为22V~44V。
输出电流为510毫安。
输出横流效果及参数很好,开路电压波动较大且不稳定。
反馈环调整速度慢并且稳定性不好,加速老化效果不好。
费思科技测试人:尚加辉2011-12-7。