一些设计可能使用普通电源来仿真电池的耗尽测试。然而,这种方法不准确或不切实际,因为它会给整体测试带来更多误差和可变因素。使用普通电源也不是合适的方法,因为它永远不会像电池一样耗尽。
然而,如果电源具有的功能,如输出电阻可控以及对沉没的电流脉冲能做出优良的瞬态响应,那么这样的电源可以用于仿真电池。这种方法非常复杂,因为在耗尽测试中,将电荷从电源拉入器件时,电源的输出电压需要下降。仿真数据的收集过程将非常耗时,而且结果也会出现问题,因为它们可能与使用电池获得的结果不匹配。
如此一来,在更为真实的仿真方法可用之前,使用电池进行耗尽仍然是的方法。
示波器是显示电流和电压测量波形的佳选择,因为它具有良好的动态电流测量带宽和出色的更新速率。除此之外,示波器与数字总线存在良好的时间相关性,并具有各种触发功能,能准确地捕获信号。示波器与数字化仪面临同样的挑战,即选择正确的并且适合的分流器进行测量,几乎不可能同时获得良好的低电流测量结果和高电流测量的容许负载电压。但是,示波器还可以与高灵敏度电流探头配合使用,使得电流范围可以低至 50μA,高达5A。如此一来,就既能显示大信号,又能显示、宽阔的波形细节。这种解决方案的局限性在于它不能执行长期测量。
塑料预测寿命
GB/T 7142
电气绝缘材料
耐热性
GB/T 11026.1 IEC 60216-1
GB/T 11026.2 IEC 60216
GB/T 11026.3 IEC 60216
柔软片材
热老化
JB/T8631 IEC 60795
高分子材料
聚合物长期耐热性
UL 746B
塑料
老化实验
GB/T 2573
塑料
物理性能
GB/T 1449
橡胶
老化实验
GB/T 3512
涂料涂层
寿命评估
GB/T 23987
一般情况下,加速寿命试验考虑的三个要素是:环境应力、试验样本和试验时间。
一般电子和通讯业的零件可靠度模式及加速模式几乎都可以从标或相关文献查得。
常用的加速模式
阿氏模型(Arrhenius Model): 如果温度是产品的加速因素,则可采用阿氏模型, 一般情况下,电子零件完全适用阿氏模型,而电子和通讯类成品也可适用阿氏模型,原因是成品类的失效模式是由大部分电子零件所构成.因此,阿氏模 型,广泛用于电子与通讯行业。
爱玲模型(Eyring Model):如果引进温度以外的应力,如湿度,电压,机械应力等,则为爱玲模型。产品包括电灯,液晶显示元件,电容器等应用此模式。
反乘幂法则(Inverse Power Law):适用于金属和非金属材料,轴承和电子装备等。
复合模式(Combination Model):适用于同时考虑温度与电压作为环境应力的电子材料如电容。
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