五款小功率电源深度评测之安规篇

摘要:安规要求是电气产品最基本也是最关键的要求,因为其涉及到的是消费者的生命安全和财产安全,这是一个产品需要为消费者提供的最基本的保障。

前言

目前,LED不管是通用照明还是商业照明应用,主要是以中小功率产品为主。而照明行业的两大巨头飞利浦和欧司朗,都曾先后对照明业务进行了大刀阔斧的整顿,欧司朗甚至因为传统的白炽灯、日光灯市场缩水,去年年底宣布裁员7800人……种种迹象似乎都指向一个方向:通用照明市场,即将向LED开启。

从目前的应用情况看,LED照明是以替代传统的白炽灯、节能灯的身份出现,且已在一定程度上为通用市场所接受,尤其是一些能源较为紧缺的发达国家,如日本。虽然LED以长寿著称,但从实际使用寿命看,目前总是不能达到产品标称的使用寿命,真正的原因,恰恰是LED驱动质量存在问题。整个电源行业处于一个相对混乱的局面,产品质量也是参差不齐。

样品信息表

安规篇

本次评测,对科谷、牛宝、智观、安特源和领冠共五款LED驱动电源(产品信息如下表)进行了恒流精度,电压范围,耐压,温升测试和结构检查。

一、恒流精度

该项试验依据GB/T24825第7.2章节进行;试验过程中,电源输入采用制造商标称输入电压范围的最高电压的106%和最低电压的92%进行。控制装置输出负载采用制造商宣称的最大负载和最小负载进行。具体的测试结果如下:

由测试数据可以看出,在最高电压和最低电压情况下,对比标称电流有出现了2mA的波动;在电压相同频率不同的情况下,则出现了1mA的波动;总体波动范围在0-2mA,恒流精度还是比较高的,能够较好地适应电压大小和频率的变化。

在最小电压情况下,对比标称电流出现了10-15mA的波动,最大电压情况下有12-15mA波动;电压相同频率不同的情况下,没有出现波动。阿拉丁评测室认为,牛宝这款驱动,电压变化对恒流精度影响较大,但其能够较好地适应电压频率的变化。

在最低电压情况下,对比标称电流出现了9-15mA的波动,最高电压情况下则出现了9-11mA波动;相同电压不同电压频率的情况下则无波动,总体波动在9-15mA范围。阿拉丁评测室认为,智观这款驱动电压变化对恒流精度影响较大,电压频率对恒流精度无明显影响。

在最小及最大电压情况下,对比标称电流出现了8-10mA的波动,未进行不同电压频率的测试,总体波动为9-10mA。

在最小电压下,对比标称电流有7mA波动,最大电压下有2mA波动;电压大小相同频率不同时无波动,总体波动范围在2-7mA,电压大小变化对恒流精度有一定影响,频率变化则无明显变化。

阿拉丁评测室认为,此次评测的五款驱动,输出电流均在±10%以内,符合要求。科谷电源虽在电压频率变化时有些许波动,在电压大小变化时,其输出电流波动相对较小,总体波动小,恒流精度相对较高。

_ueditor_page_break_tag_

二、电压范围

在额定输出电流情况下测量输出电压。试验过程中,电源输入采用制造商标称输入电压范围的最高电压和最低电压进行。控制装置输出负载采用制造商宣称的最大负载和最小负载进行。

在标称输入电压最高和最低情况下:输出电压对比标称电压有1.7-3.7V波动;相同电压不同频率频率时出现同样幅度的波动。

在标称输入电压最高和最低情况下:电压频率为50Hz时,输出电压对比标称电压波动幅度为3-5.8V:电压频率60Hz时波动幅度为3.1-5.8V,输入电压频率对电源输出电压造成了些微影响

在标称输入电压最高和最低情况下:电压频率为50Hz时,输出电压对比标称电压有0.5-3.9V波动;60Hz时有0.5-4V波动,电压不同频率频率时同样出现些微的波动。

在标称输入电压最高和最低情况下,输出电压对比标称电压出现1.9-4.3V的波动。

在标称输入电压最高和最低情况下:电压频率为47Hz时,输出电压对比标称电压有7.1-9.1V波动,电压频率为63Hz时,有4.6-9.1V波动;不同频率电压同样对输出电压造成了小幅度波动。

三、耐压测试

耐压测试符合要求。

四、温升测试

五款产品所上述测量点的温度没有超过限值,符合要求。

五、结构检查

电线防拉装置

独立式LED驱动电源需要有电线防拉装置,观察对科谷、牛宝、智观、安特源和领冠五款LED驱动电源,在输入输出端均设有电线防拉装置。

爬电距离和电气间隙

1.带电部件到外壳的爬电距离和电气间隙要求:爬电距离6.2mm,电气间隙6.2mm(基于工作电压不超过264V);爬电距离6mm,电气间隙6mm(基于工作电压不超过250V)。

实际测量距离:科谷6.4mm,牛宝6.8mm,智观7.7mm,安特源7.6mm,领冠7.7mm。6款产品均符合要求。

2.PCB板LN之间的爬电距离和电气间隙要求:爬电距离3.1mm,电气间隙3.1mm(基于工作电压不超过264V);爬电距离3mm,电气间隙3mm(基于工作电压不超过250V)。

实际测试距离:科谷6.3mm,牛宝6.3mm,智观4.6mm,安特源5.8mm,领冠5.2mm。6款产品均符合要求。

3.保险丝两脚之间的爬电距离和电气间隙要求:爬电距离3.1mm,电气间隙3.1mm(基于工作电压不超过264V);爬电距离3mm,电气间隙3mm(基于工作电压不超过250V)。

实际测量距离:科谷3.2mm,牛宝2.2mm,智观3.1mm,安特源3.4mm,领冠3.4mm。

其中,牛宝这款产品保险丝两脚之间距离小于要求的3mm(见下图),其余型号均符合要求。

4.电源板初次级之间的爬电距离和电气间隙要求:爬电距离6.2mm,电气间隙6.2mm(基于工作电压不超过264V);爬电距离6mm,电气间隙6mm(基于工作电压不超过250V)。

实际测试距离:科谷6.6mm,牛宝4.1mm,智观2.6mm,安特源5.3mm,领冠7.2mm。

牛宝这一款产品电源板初级和次级之间的爬电距离最小只有4.1mm,小于要求的6mm,不符合要求,具体见下图。

智观这一款产品电源板初级和次级之间的爬电距离最小只有2.6mm,小于要求的6mm,不符合要求,具体见下图。

安特源这一款产品电源板初级和次级之间的爬电距离最小只有5.3mm,小于要求的6.2mm,不符合要求,见下图。

初级电路和次级电路之间的电气间隙只有5.6mm

此处初级(磁芯)和次级(pin脚)之间的电气间隙只有5.3mm

阿拉丁评测室:安规要求是电气产品最基本也是最关键的要求,因为其涉及到的是消费者的生命安全和财产安全,这是一个产品需要为消费者提供的最基本的保障。结构检查结果看,五款产品中并未全数通过,建议生产企业在产品设计、生产质量把控上加强监管力度,因为保证消费者的生命和财产安全,是一个企业对其消费者最起码的承诺。

THE END
1.测试试验范文10篇(全文)最小爬电距离和电气间隙的值如表2所示。 4 电机非正常性能试验 4.1 潮态试验 (1) 将电机置于温度 (40±2) ℃、相对湿度90%~95%的试验箱中48 h, 湿热试验后样本处于潮湿箱 (室) 内进行绝缘电阻测量和耐电压试验。 (2) 电机经湿热试验后即进行潮态绝缘电阻测量, 施加约500 V直流电压1 min, 电机定子https://www.99xueshu.com/w/ikeyjtk4vzfa.html
2.爬电距离与电气间隙从下图的对比看,同样电压的情况下电气间隙的距离要比爬电距离要求距离更近一点。 图:安规要求中的爬电距离和电气间隙 相关阅读: 大神写的非常详细!PCB Layout爬电距离、电气间隙的确定-电子头条-EEWORLD电子工程世界 https://www.cnblogs.com/zhiqiang_zhang/p/12759017.html https://blog.csdn.net/weixin_38345163/article/details/125289875
3.爬电距离和电气间隙有什么区别“爬电距离和电气间隙,是两个概念,在进行判断时必须同时满足,不可以相互替代.电气间隙的大小取决于工作电压的峰值,电网的过电压等级对其影响较大,爬电距离取决于工作电压的有效值,绝缘材料的CTI值对其影响较大。两个条件必须同时满足,所以根据定义,爬电距离测试任何时候不可以小于电气间隙。当然对于两个带电体,通常是https://www.chem17.com/tech_news/detail/2939335.html
4.开关电源的“爬电距离”与“电气间隙”是怎样计算的?在两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间测得的最短空间距离。 即在保证电气性能稳定和安全的情况下,通过空气能实现绝缘的最短距离。 一般来说,爬电距离要求的数值比电气间隙要求的数值要大,布线时须同时满足这两者的要求(即要考虑表面的距离,还要考虑空间的距离),开槽(槽宽应大于1mm)只能增加表面距离https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404562064348938264
5.电气间隙及爬电距离.pdf电气间隙及爬电距离.pdf,电气间隙和爬电距离( 图文分析)经典!0 IEC 60335-1 :2001 《家用和类似用途电器的安全通用要求》(第四版)标准在 2001 年 5 月公布,但由于配合使用的各个产品《家用和类似用途电器的安全 XX 特殊要求》 很多还没有制订出来,所以目前还没有普遍https://max.book118.com/html/2018/0701/8071123136001113.shtm
6.GB9706.12020与GB9706.1先通过结构检查来确定防护措施在设备中的具体位置,其所在位置所要求的电气防护类别有对应的电解质强度、爬电距离和电气间隙的限值。一重MOPP和两重MOPP相当于GB 9706.1-2007中的“基本绝缘”和“双重/加强绝缘”的要求。对MOPP来说,满足GB 9706.1-2007要求的绝缘设计则基本可满足GB 9706.1-2020的要求。而对MOOP的http://www.xmzjy.org/zhjzhl/60797.htm
7.求教电气间隙和爬电距离电子设计论坛欧标和国标基本上都是一样的,关键是对应哪个产品标准,至于爬电距离和电气间隙,你首先要搞清这两者之间https://bbs.21ic.com/icview-554606-1-1.html
8.电气间隙和爬电距离的定义电气间隙和爬电距离怎么测量电气间隙是指介质中导体之间的最小边缘距离。在高压设备中,为了防止闪络放电等问题,需要特别注意电气间隙的大小。电气间隙常用定距法、剖面率法、毛细管法等多种方法进行测量。 2.爬电距离的定义和测量 爬电距离是指介质表面沿着介质表面弧长方向或者直线方向的等效路径长度。在高压设备中,为了防止闪络放电等问题,需要https://www.eefocus.com/e/509580.html
9.5.2电气间隙和爬电距离两个导电部分之间的最短空间距离称为电气间隙,两个导电部分之间沿绝缘材料表面的最短距离,称为爬电距离。 增安型电机不同电位裸露带电部分之间的电气间隙和爬电距离见表3.9-4。 表3.9-4 电气间隙和爬电距离 工作电压U (V) 最小爬电距离(mm) 最小电气间隙 (mm) 材料级别 ⅠⅡⅢa≤15 1.6 1.6 1.6 1.6 https://mall.cnki.net/reference/R2017107280000723.html
10.储能电气和结构设计什么是电气间隙与爬电距离?01 什么是:电气间隙与爬电距离 电气间隙(Clearence)和爬电距离(Creepage Distance)是电气安全设计中两个重要的概念,它们主要用于防止电气设备中的绝缘部分因过高的电压而导致击穿或闪络现象,从而保证设备的安全运行。 1、电气间隙(Electrical Clearance) 电https://www.nengapp.com/zixun/3509ec4af7d7938f1fa9e1e2e573c75b
11.电气间隙爬电距离和额定电压常见问答有时,在查找针对个人或系统保护的电气操作电压的相关信息时,你可能会感到困惑。一般来说,设备的最小绝缘距离即可为保护提供最佳信息,特别是在设备发生故障时。适当的电气间隙和爬电距离有助于确定额定电压。 电气间隙 电气间隙是指两个导电元件之间穿过空气的最短距离。 https://www.digikey.cn/zh/forum/t/topic/447
12.GB4943标准中的电气间隙与爬电距离在GB 4943 标准中,电气间隙和爬电距离是重要的设计参数,确保信息技术设备在电气安全方面符合要求。这些参数有助于防止电气故障、减少电击风险,并确保设备在各种环境条件下的可靠性。以下是电气间隙和爬电距离的主要要求和定义: 1.电气间隙(Creepage Distance) http://96003381.b2b.11467.com/news/8374372.asp