测试评估
发布时间:2012/6/19 19:47:58 访问次数:649
图3所示的是焊接完成的PCB实物图,器件的PCI9052G参数以附表所示为准,其中C16没有焊接,R7为两个10Q电阻并联,焊接时应特别注意两个管的汲lt。
焊接完成并检查无误后,即可通电测试。本次使用的是输出+.eov,号称功率达到150W的开关电源模块,实物如图4所示。从图中可以看出,电路比较简单,性能也有待评估,但用来测试一个通道的功放应该还是能够满足要求的。图5所示的是测试实拍(桌面比较凌乱),测试所用的负载为两个15 Cl/20W的水泥电阻并联。为了避免大功率下过热损坏,我将电阻浸入冷水中,这是从网上学来的水泡电阻法。注意,为了避免不纯净的水影响负载阻值,要将电阻的引线一端置于水面以上(见图6)。整个测试在室温约20℃条件下进行,IRH4019和7812均未使用散热器。
通电后,将输入短路,用示波器测芯片VS引脚上的波形,正常情况下应该是一个理想的方波,调整R4、C3、c5的参数即可改变方波的频率,注意应满足C3=C5。按图1的取值,方波频率在360kHz左右,波形见图7。接下来用万用表的毫伏挡位测输出端对地的直流电压,实测得输出失调电压小于1mV.这一参数小于我所见逍的其他功放。
图3所示的是焊接完成的PCB实物图,器件的PCI9052G参数以附表所示为准,其中C16没有焊接,R7为两个10Q电阻并联,焊接时应特别注意两个管的汲lt。
焊接完成并检查无误后,即可通电测试。本次使用的是输出+.eov,号称功率达到150W的开关电源模块,实物如图4所示。从图中可以看出,电路比较简单,性能也有待评估,但用来测试一个通道的功放应该还是能够满足要求的。图5所示的是测试实拍(桌面比较凌乱),测试所用的负载为两个15 Cl/20W的水泥电阻并联。为了避免大功率下过热损坏,我将电阻浸入冷水中,这是从网上学来的水泡电阻法。注意,为了避免不纯净的水影响负载阻值,要将电阻的引线一端置于水面以上(见图6)。整个测试在室温约20℃条件下进行,IRH4019和7812均未使用散热器。
通电后,将输入短路,用示波器测芯片VS引脚上的波形,正常情况下应该是一个理想的方波,调整R4、C3、c5的参数即可改变方波的频率,注意应满足C3=C5。按图1的取值,方波频率在360kHz左右,波形见图7。接下来用万用表的毫伏挡位测输出端对地的直流电压,实测得输出失调电压小于1mV.这一参数小于我所见逍的其他功放。