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一種將直流電子負載應用于交流被測設備的系統的制作方法

文檔序(xu)號:8697128閱(yue)讀:610來源:國(guo)知局
一種將直流電子負載應用于交流被測設備的系統的制作方法
【技術領域】
[0001]本實用新型涉及電子電氣設備的負載測試,更具體說涉及一種將直流電子負載應用于交流被測設備的系統。
【背景技術】
[0002]電子電氣設備的負載測試,對于生產企業和檢測實驗室都是必須的檢測項目,如電源模塊的出廠測試、電池放電實驗、開關的壽命試驗、汽車動力性能實驗等。目前傳統的負載一般采用靜態的負載,例如電阻箱等,它們具有龐大的體積和重量,如一臺普通的電阻負載箱,體積約1.5m3?2m3,重量可達到160kg?300kg,而普通樓板的承重荷載一般為1.5kN?2.5kN/m2,大約相當于每平方米僅能承受155 kg?258 kg的負荷,影響了設備的布置和使用;另外,這些傳統負載需要占用大量的空間且不便于移動;其次,設備由于采用傳統的電阻為主要工作元件,易老化和燒損,不便于維護;再次,在測試過程中,大部分能量轉化成熱能被消耗,耗電量大、不節能環保;而且,這些負載不能動態調節,無法滿足測試過程中負載動態變化的要求,這樣就與待測產品的真實應用環境不相符。
[0003]電子負載的出現可有效解決傳統電阻負載存在的各種問題,且調節精度高、穩定性好,還可通過靈活多樣的調節和控制方法,不僅可以模擬實際的負載情況,還可以模擬一些特殊的負載波形曲線,測試電源設備的動態和瞬態特性。電子負載從供電類型劃分一般可分為直流電子負載和交流電子負載。在通常情況下,直流電子負載由于不可承受負電壓而絕對不能應用于交流供電的設備。
【實用新型內容】
[0004]本實用新型提供一種將直流電子負載應用于交流被測設備的系統,其能完成交流/直流轉換,從而實現直流電子負載在交流被測設備中的應用,拓展直流電子負載的應用范圍,降低了成本,實現一機多用。
[0005]為解決上述技術問題,本實用新型提出一種將直流電子負載應用于交流被測設備的系統,包括交流被測設備、整流電路以及直流電子負載,所述交流被測設備與所述整流電路連接,所述整流電路的輸出端與所述直流電子負載連接,所述整流電路包括全橋整流電路以及整流電容,所述全橋整流電路的輸入端與交流被測設備連接,所述全橋整流電路的輸出端與所述直流電子負載連接,所述整流電容為高壓電解電容,所述整流電容的正端與所述全橋整流電路的正端相接,所述整流電容的負端與所述全橋整流電路的負端相接,所述全橋整流電路為PSD 63/16整流橋芯片,該芯片的反向浪涌電壓和反向不重復電壓均為1600V,輸入交流電壓的有效電壓為400V。
[0006]根據本實用新型的系統,所述整流電容為2200 UF電容,其耐壓為400V。
[0007]根據本實用新型的系統,所述系統還包括電路通斷控制器,所述電路通斷控制器的輸入端與所述交流被測設備連接,所述電路通斷控制器的輸出端與所述全橋整流電路連接。
[0008]根據本實用新型的系統,所述電路通斷控制器為繼電器或接觸器。
[0009]根據本實用新型的系統,所述系統還包括功率計,所述功率計連接于交流被測設備與所述電路通斷控制器之間的火線上。
[0010]根據本實用新型的系統,所述直流電子負載包括功率半導體器件和采樣電阻,所述功率半導體器件的漏極與需要加負載測試的電源輸出端連接,所述功率半導體器件的柵極與外部的控制信號連接,所述功率半導體器件的源極串聯所述采樣電阻后與需要加負載測試的電源形成主回路。
[0011]根據本實用新型的系統,所述采樣電阻與所述功率半導體器件的源極的連接端作為一電壓比較器的一個輸入端,所述電壓比較器的另一個輸入端輸入一基準比較電壓,所述電壓比較器的輸出端連接到一自動調節組件的柵極,所述自動調節組件的漏極連接一控制信號源,所述自動調節組件的源極串聯一分壓電阻后與功率半導體器件的柵極連接形成控制回路。
[0012]根據本實用新型的系統,所述采樣電阻與所述功率半導體器件的源極的連接端作為一電壓比較器的一個輸入端,所述電壓比較器的另一個輸入端輸入一基準比較電壓,所述電壓比較器的輸出端連接到一自動調節組件的柵極,所述自動調節組件的漏極連接一控制信號源,所述自動調節組件的源極串聯一分壓電阻后與功率半導體器件的柵極連接形成控制回路。
[0013]本實用新型采用全橋整流電路對交直流進行轉換,考慮到測試系統對測試數據的可重現性和測試儀器的可校正性,在整流橋的前端加入了功率計,系統中還加入了電路通斷控制器,以保證測試過程的安全。從而本實用新型完成交流/直流轉換,從而實現直流電子負載在交流被測設備中的應用,拓展直流電子負載的應用范圍,降低了成本,實現一機多用。本實用新型中,全橋整流電路采用德國的Powersem公司的PSD 63/16整流橋芯片,該芯片反向浪涌電壓(VRRM)和反向不重復電壓(VRSM)均為1600V,輸入交流電壓的有效電壓(Vrms)是400V,幾乎完全覆蓋了各國的電壓范圍,并且不需要外接變壓器來降低輸入電壓。且本實用新型具有系統體積小,重量輕,操作方便的優點。
【附圖說明】
[0014]下面結合附圖,通過對本實用新型的【具體實施方式】詳細描述,將使本實用新型的技術方案及其它有益效果顯而易見。
[0015]附圖中,
[0016]圖1是本實用新型一種將直流電子負載應用于交流被測設備的系統的電路原理圖;
[0017]圖2是本實用新型中電子直流負載一種實施例的電路圖。
【具體實施方式】
[0018]為更進一步闡述本實用新型所采取的技術手段及其效果,以下結合本實用新型的優選實施例及其附圖進行詳細描述。
[0019]如圖1所示,本實用新型提出一種將直流電子負載應用于交流被測設備的系統,包括交流被測設備10、整流電路20以及直流電子負載30,交流被測設備10與整流電路20連接,整流電路20的輸出端與直流電子負載30連接,整流電路20包括全橋整流電路21以及整流電容22,全橋整流電路21的輸入端與交流被測設備10連接,全橋整流電路21的輸出端與直流電子負載30連接,整流電容22為高壓電解電容,所述整流電容22的正端與所述全橋整流電路21的正端相接,所述整流電容22的負端與全橋整流電路21的負端相接,全橋整流電路21優選為PSD 63/16整流橋芯片,該芯片的反向浪涌電壓(VRRM)和反向不重復電壓(VRSM)均為1600V,輸入交流電壓的有效電壓(Vrms)為400V。優選的是,整流電容22為2200 μ F電容,其耐壓為400V。
[0020]本實用新型的系統還包括電路通斷控制器40和功率計50,電路通斷控制器40的輸入端與交流被測設備10連接,電路通斷控制器40的輸出端與全橋整流電路連接。電路通斷控制器40為繼電器或接觸器。功率計50連接于交流被測設備10與電路通斷控制
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