Новости отрасли

Как регулируемые источники питания решают проблемы с питанием в исследованиях, разработках, тестировании и производстве электроники?

2025-10-17

В таких областях, как исследования и разработки в области электроники, тестирование оборудования и контроль качества продукции, традиционные фиксированные источники питания, страдающие от «нерегулируемого напряжения/тока и недостаточной точности», с трудом удовлетворяют разнообразные потребности в источниках питания.Регулируемые источники питания, с их характеристиками «гибкой настройки, высокой точности, безопасности и надежности, а также адаптивности к нескольким сценариям», стали незаменимым оборудованием для электропитания в электронной промышленности. Их четыре основных преимущества точно решают проблемы энергоснабжения и повышают эффективность исследований и разработок, а также производства.


1. Гибкая регулировка напряжения и тока: адаптация к потребностям нескольких устройств

Регулируемые источники питания позволяют точно регулировать напряжение и ток, удовлетворяя спецификациям источников питания различных электронных компонентов:

Диапазон регулировки напряжения обычно составляет 0–30 В (некоторые модели достигают 0–100 В), а диапазон тока – 0–10 А. Это позволяет им обеспечивать подходящее напряжение для различных компонентов, таких как резисторы, конденсаторы и микросхемы, устраняя необходимость частой замены источника питания;

Например, при разработке материнской платы мобильного телефона напряжение можно постепенно регулировать от 3,7 В (напряжение аккумулятора) до 5 В (напряжение быстрой зарядки), чтобы проверить стабильность компонентов при различных напряжениях. Это сокращает время переключения оборудования на 80 % по сравнению со стационарными источниками питания, что делает его пригодным для тестирования электронных компонентов различных спецификаций.

2. Высокоточный результат: обеспечение точности тестирования

Выходная точностьрегулируемые источники питаниянамного выше, чем у традиционных фиксированных источников питания, что снижает количество ошибок при тестировании:

Точность напряжения составляет ≤0,1%, точность тока составляет ≤0,2%, а пульсации шума составляют ≤5мВ (пульсации обычных фиксированных источников питания составляют ≥50мВ);

В таких сценариях, как калибровка датчиков и тестирование производительности чипов, высокоточный источник питания может снизить ошибки тестовых данных с 5% до менее 0,5%. Например, при тестировании датчиков температуры и влажности стабильное питание обеспечивает согласованность выходных данных датчика, позволяя избежать отклонений калибровки, вызванных колебаниями напряжения питания.

3. Множественные средства защиты: предотвращение риска повреждения оборудования.

Встроенные функции защиты, такие как перенапряжение, перегрузка по току и перегреву, обеспечивают гарантии безопасности оборудования и персонала:

Когда выходное напряжение/ток превышает установленное значение или температура оборудования превышает 60 ℃, выход может быть отключен в течение 0,1 секунды, предотвращая сгорание электронных компонентов из-за перенапряжения или повреждение из-за перегрузки по току;

Данные показывают, что на испытательных станциях, оснащенных регулируемыми источниками питания, уровень повреждения компонентов снижается с 12% до 2%. Это особенно подходит для тестирования уязвимых компонентов, таких как дорогие микросхемы и прецизионные датчики, что позволяет сократить потери на НИОКР и производство.

4. Многосценарная адаптируемость: повышение комплексной эффективности

Они совместимы с различными сценариями, такими как исследования и разработки, производство и обслуживание, что устраняет необходимость отдельно приобретать специальные источники питания:

На этапе исследований и разработок они используются для тестирования производительности компонентов; на этапе производства они могут обеспечить периодическое электропитание для испытаний на старение готового оборудования (например, маршрутизаторов, зарядных устройств); на этапе технического обслуживания они могут обеспечить низковольтный источник питания с медленным запуском для устранения неисправностей оборудования;

Данные завода электроники показывают, что после использования регулируемых источников питания затраты на закупку оборудования снижаются на 30% (требуется меньше типов фиксированных источников питания), а эффективность работы рабочих станций увеличивается на 40%, что делает их пригодными для нескольких звеньев в электронной промышленности.



Основные преимущества Ключевые данные о производительности Адаптированные сценарии Устранены основные болевые точки
Гибкая настройка Напряжение: 0–30 В/100 В; Ток: 0–10 А Тестирование компонентов с несколькими спецификациями Частое постоянное переключение источника питания, плохая адаптируемость
Высокоточный выход Точность напряжения ≤0,1%, пульсация ≤5мВ Калибровка датчика, тестирование чипа Большие ошибки тестирования, вызванные колебаниями напряжения питания.
Множественная защита безопасности Защита от перенапряжения/перегрузки по току 0,1 с Тестирование уязвимых компонентов, питание дорогостоящего оборудования Выгорание компонентов, повреждение оборудования
Многосценарная адаптируемость Совместимость с исследованиями и разработками/производством/обслуживанием Заводы электроники, лаборатории, ремонтные мастерские Слишком много выделенных источников питания, высокие затраты на закупки.


В настоящее время,регулируемые источники питанияразвиваются в сторону «интеллектуализации и портативности»: некоторые продукты поддерживают удаленную настройку через приложение для мобильного телефона и интегрируют функции записи данных; портативные модели весят менее 1 кг и подходят для обслуживания оборудования на открытом воздухе. Будучи «универсальным электроинструментом» в электронной промышленности, их четыре преимущества будут и дальше способствовать повышению эффективности исследований и разработок и снижению производственных потерь.

X
Privacy Policy
Reject Accept