+86-18822802390

Analys av felmekanismen för DC-reglerad strömförsörjning Kort analys av felmekanismen för DC-reglerad strömförsörjning

Apr 17, 2023

Analys av felmekanismen för DC-reglerad strömförsörjning Kort analys av felmekanismen för DC-reglerad strömförsörjning

 

DC-reglerad strömförsörjning
Ett stort antal halvledarenheter används i moderna industriella styrkretsar, elektronisk utrustning och instrument, och dessa halvledarenheter kräver likströmsförsörjning på flera volt till tiotals volt. Likströmsförsörjningsmetoden för de flesta elektroniska apparater är att omvandla växelströmsförsörjningen till den erforderliga likspänningen genom transformation, likriktning, filtrering och spänningsstabilisering. Strömförsörjningen som slutför denna konverteringsuppgift kallas en DC-reglerad strömförsörjning. De DC-reglerade strömförsörjningsenheter som används i mainstream idag är indelade i två kategorier: linjärt reglerade strömförsörjningar och switchande reglerade strömförsörjningar.
Det vi främst diskuterar här är dessa två typer av DC-reglerade nätaggregat.


Linjär reglerad strömförsörjning
Den linjära reglerade strömförsörjningen är också känd som en seriereglerad reglerad strömförsörjning. Dess definition innebär att det justerade kraftröret i den reglerade strömförsörjningskretsen fungerar i det linjära förstärkningsområdet. Dess arbetsprocess är som följer: Efter att 220V, 50Hz strömfrekvensspänningen trappats ned av en linjär transformator, likriktas den, filtreras och stabiliseras linjärt, och slutligen matas en DC-spänning med rippelspänning och stabil prestanda som uppfyller kraven.


Omkoppling av reglerad strömförsörjning
Den växlingsreglerade strömförsörjningen är till för att justera röret så att det fungerar i strömbrytartillståndet, genom att ändra strömförsörjningsrörets ledning
dags att få en stabil spänningsutgång.

Felmekanism för DC-stabiliserad strömförsörjning
Ett fel är förlusten av en produkts avsedda funktion. Ett misslyckande anses generellt vara ett antingen-eller
State, dvs något är trasigt eller inte trasigt, men de flesta verkliga fel är mycket mer komplicerade än så.


Felen hos DC-reglerade nätaggregat kan i princip delas in i tre kategorier:
1 Tidiga fel, på grund av låg precision i produktion och tillverkning, tidigt fel (även känt som tidig felfrekvens). 2) För fel orsakade av relaterade händelser kännetecknas den effektiva livslängden av en relativt stabil felfrekvens orsakad av slumpmässiga händelser. 3) Slitage och skrot, orsaken till slitage är resultatet av att nå livslängden eller tuff miljö. Så länge som en produkt fungerar under lång tid (i allmänhet längre än dess livslängd), kommer den att skrotas på grund av slitage.


2 Felanalys
Definitionen av fel hänvisar till en serie tekniska beteenden för att analysera orsaken till fel och förebyggande underhåll av produkten eller utrustningen som har misslyckats, det vill säga att studera egenskaperna och lagarna för felfenomenet, för att ta reda på läget och orsaken till misslyckandet. Dess uppgift är inte bara att avslöja läget och orsaken till produktfunktionsfel, att klargöra mekanismen och lagen om fel, utan också att hitta korrigerande och förebyggande åtgärder.
Därför inkluderar huvudinnehållet i felanalys: att klargöra analysobjektet, bestämma felläget, studera felmekanismen, fastställa orsaken till felet och föreslå förebyggande åtgärder (inklusive designförbättring), vars föremål är produkten som misslyckas under användning. Drivkraften bakom uppkomsten och utvecklingen av analys av utrustningsfel är den kontinuerliga ökningen av människors krav på utrustningens kvalitet och tillförlitlighet.


3 Forskning om felmekanismen för DC-reglerad strömförsörjning
Orsakerna till ett tidigt misslyckande kan innefatta följande aspekter: otillräcklig kvalitetskontroll; okontrollerad tillverkningsprocess; orimliga komponent- och systemtestspecifikationer; konstruktionsfel hos komponenter och system; materialfel; orimlig fixering och förpackning; justering, installation och felaktiga driftssteg; ofullkomlig testning, etc. Felmekanismen som orsakas av den relaterade händelsen består av följande orsaker: orimlig komponent- eller systemdesigntolerans; fel applikation; potentiell komponent- eller systemdefekt; relaterade elektriska, termiska eller andra fysiska effekter är för starka (utöver designgränsområdet). Förslitningsfel orsakas av försämring av enhetens designstyrka orsakad av fluktuationer i drifts- och exponeringsmiljöer. Denna nedgång i designstyrka kan härröra från en mängd olika fysikaliska och kemiska fenomen, inklusive: korrosion och oxidation; isoleringsnedbrytning; friktion, slitage eller utmattning; krympning eller sprickbildning av plastmaterial; metallmigrering, etc. Förslitningsfel kan försenas genom förebyggande underhåll och lämpliga designtoleranser för komponenter.

 

2 DC Bench power supply

Skicka förfrågan