Scarica elettrostatica, picchi induttivi, immunità alla rottura e test EMC

Che cosa avviene durante la progettazione di un alimentatore moderno? Sappiamo com'è un prodotto finito, dato che li proviamo regolarmente, ma quali sono i passaggi per arrivare al modello finale? Ecco il nostro reportage.

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a cura di Tom's Hardware

Test ESD (scarica elettrostatica)

In questo test viene simulata la scarica elettrostatica, una corrente imprevista e breve che può scorrere tra due oggetti con diverso potenziale elettrico. In casi estremi, questo può causare la rottura totale dell'alimentatore.

Test ESD

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Ogni alimentatore è esposto a diversi scenari predefiniti di scarica. Dato che gli chassis non sono completamente isolati, questo test è particolarmente importante.

Test ESD

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EFT (Electro-Fast-Transient) e test dei picchi

Successivamente si simulano i picchi che potrebbero verificarsi spegnendo carichi induttivi. La parola "spegnere" potrebbe non suonare molto pericolosa; la maggior parte delle persone conosce solo i casi in cui si bruciano i fusibili quando qualcosa viene acceso. I dispositivi però possono rompersi anche quando vengono spenti e solitamente non per caso.

EFT Electro-Fast-Transient

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L'ultimo test è pensato per determinare come un alimentatore risponde a sbalzi di tensione estremi.

Test su EMI ed EMC

In questi test EMC (compatibilità elettromagnetica) possiamo distinguere tra immunità elettromagnetica ed emissioni elettromagnetiche. O, in termini laici, in che modo rispondono gli alimentatori all'elettrosmog e quanta emissione indesiderata è generata dall'alimentatore stesso?

Test EMI

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Per prima viene testato ciò che succede quando l'alimentatore è esposto a un'ampia varietà di onde elettromagnetiche, uno scenario che non dovrebbe incontrare normalmente. Per scopi di test però le onde sono aumentate e indirizzate all'unità per misurare la sua risposta.

Test EMI

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Poi viene simulata la situazione contraria per misurare con precisione se l'alimentatore è di per sé fonte di onde elettromagnetiche. Dato che abbiamo a che fare con alimentatori a commutazione rapida, stiamo parlando di alte frequenze e armoniche che potrebbero interferire con altri dispositivi e connessioni wireless.

Radiation test alimentatore

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L'equipaggiamento presente in FSP è adatto a coprire ambedue gli scenari. Non tutti i produttori fanno passare i prodotti da questa trafila, quindi capiamo il perché le prestazioni di alimentatori a basso costo spesso ci lasciano indifferenti – o peggio, spaventati.

Radiation test alimentatore

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Quando un produttore risparmia a sé stesso questi test, riduce tempi di sviluppo e costi. Ma, alla fine, l'azienda sta prendendo in giro sé stessa. Anche quando un produttore a contratto ha l'attrezzatura per eseguire questi test, e il cliente preferisce risparmiare denaro e saltarli, sul prodotto finale aleggerà qualche dubbio di troppo.