浪涌抗擾度測試表明,設備或設備在雷擊,或切換重載,或短路故障條件下,引起的工業(yè)電源浪涌等事件中的耐受能力。本文以ADI的AD74115H舉例,如何進行浪涌抗擾度測試。
01
浪涌抗擾度測試原理及詳細分析
首先明確測試目標:浪涌抗擾度測試旨在評估受試設備 (EUT), 在高能電源與互連線干擾(浪涌脈沖)下的性能。圖 1 . 浪涌抗擾度測試原理 (圖片來源于Bel Fuse)1.1 浪涌抗擾度測試兩大主要部分:
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浪涌脈沖脈沖發(fā)生器
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去耦網(wǎng)絡(CDN)
然而,CDN 中使用的電感越高,預期振蕩概率就越高。相反,轉換器輸入電容越高,振蕩的概率就越低。當 EUT 通過CDN 連接,當前設計的電源轉換器可能無法啟動或出現(xiàn)振蕩。在某些情況下,振蕩可能會導致 EUT 損壞。1.2 浪涌抗擾度測試關鍵參數(shù):
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直流電源的輸入電壓
根據(jù)標準 EN 50121-3-2 ,浪涌測試應在最大輸入工作電壓下執(zhí)行。例如,電池電壓為 110 V 時,應以137.5 V 進行測試。
務必要確保將直流電源電壓調整到足夠高,以補償 CDN 和輸入線的損耗。
舉例:使用24 V DC/DC 轉換器,功率為300 W,CDN 串聯(lián)阻抗 0.5 Ω,CDN 電壓降將為大約 7 V。
同時,輸入電壓越高,預期振蕩概率就越低。
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負載輸出電流
輸出功率越低,從電源吸取的輸入電流就越低。當負載足夠低時,振蕩就會消失。
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去耦網(wǎng)絡CDN的額定電流
在IEC 61000-4-5 標準中,并未指定 CDN 電感參數(shù)。因此,市場上推出了各類 CDN 設備,這導致部分測試實驗室使用具有相當高電感的 CDN,其中的 DC/DC 轉換器可能會發(fā)生振蕩。相反,有的實驗室可能使用較低電感的 CDN,且沒有觀察到不穩(wěn)定性現(xiàn)象。CDN 的通用電感約為 1 mH(每極)。
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IEC 61000-4-5 浪涌測試等級
等級
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電壓峰值 (kV)
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1
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0.5
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2
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1
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3
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2
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4
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4
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02
發(fā)生振蕩的原因與可能的解決方案
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無負載情況下,發(fā)生振蕩的原因
fr = (1/2pi) * (1/sqrt(L*C))圖 2. 無負載情況下,發(fā)生振蕩的原因 (圖片來源于Bel Fuse)
由于能量無法及時耗散,因此能量在電容和電感之間,以恒定的幅度長久持續(xù)地振蕩。
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可能的解決方案 - 引入耗散電阻
為了避免振蕩的發(fā)生,可以引入耗散電阻(比如電阻“Rdump”),則電感和電容之間的能量傳輸就會有損耗,且振蕩幅度會隨著時間的推移而減小。
圖 3. 可能的解決方案 - 引入耗散電阻 (圖片來源于Bel Fuse)
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連接了穩(wěn)壓電源轉換器情況下,發(fā)生振蕩的原因
如果連接了穩(wěn)壓電源轉換器而非耗散元件(如電阻負載),則幅度不會減小,而是及時放大。
圖 4. 連接了穩(wěn)壓電源轉換器情況下,發(fā)生振蕩的原因 (圖片來源于Bel Fuse)
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可能的解決方案 - 引入耗散電阻
若要補償這種影響,至少需要在電路中添加耗散電阻“R”。若要耗散足夠快,“R”的值應該越小越好。
圖5.可能的解決方案 - 引入耗散電阻 (圖片來源于Bel Fuse) 電阻“R”的并聯(lián)(左圖),會在直流條件下導致額外顯著耗散。因此,最好串聯(lián)電阻“Rs”和電容器“Cs”(右圖),以更有效地抑制振蕩。
03
減輕浪涌測試期間振蕩的可用解決方案比較
除了引入耗散電阻之外,我們還可以通過調整輸入電容或者限制轉換器調節(jié)環(huán)路帶寬,來減輕浪涌測試期間振蕩。下面是三種方案的比較:
04
ADIAD74115H浪涌測試實例
根據(jù)IEC 61000-4-5工業(yè)環(huán)境標準:
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浪涌為兩種波形的組合波:
上升時間8μs與20μs脈寬短路電流
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DUT(被測器件)在每個額定值下經(jīng)受五次正浪涌和五次負浪涌。
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CDN(去耦網(wǎng)絡)不影響DUT的指定功能條件。DUT和CDN之間的互連線路長度應小于等于2m。
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4.1硬件配置
浪涌測試期間測試對象,需要測試下面這些特定對象:
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電壓輸出(以及通過重新配置ADC輸入節(jié)點的電壓輸入)
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內部數(shù)字輸出
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傳感器引腳sense_EXT1和sense_EXT 2
對于電壓輸出測試對象,將6V配置為連接在IO_P和IO_N之間的100kΩ負載的輸出。測量(電壓輸入)被配置為IO_P至IO_N,范圍為0 V至12 V。
SENSE_EXT1和SENSE_EXT 2節(jié)點被選為診斷節(jié)點,并被配置為0 V到12 V范圍內ADC的輸入。兩個串聯(lián)的AA電池被用作每個SENSE_EXTx引腳的3.1 V輸入。
對于內部數(shù)字輸出,在IO_P和IO_N之間連接1 kΩ負載電阻器。該測量值被配置為對流過內部RSET的電流進行內部診斷。
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4.2軟件配置
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預測試配置
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重置DUT
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清除警報狀態(tài)寄存器
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配置信道
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配置ADC測量節(jié)點
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配置ADC采樣率為20 SPS
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前測量與后測量流程
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讀取并存儲警報狀態(tài)寄存器
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清除警報狀態(tài)寄存器
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讀取ADC數(shù)據(jù)
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將數(shù)據(jù)保存到文件
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4.3性能表現(xiàn)總結
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常見的防止浪涌電流的元器件
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電阻
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熱敏電阻
熱敏電阻是一種阻值隨溫度變化而發(fā)生較大變化的電阻元件,他們通常作為電流限制器。
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正溫度系數(shù)(PTC)熱敏電阻
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負溫度系數(shù)(NTC)熱敏電阻
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浪涌電流限制器
// 總結
浪涌抗擾度測試儀能模擬雷擊和開關操作產(chǎn)生瞬態(tài)過電壓干擾波,評估各種設備的抗電磁干擾能力是否滿足要求。對于測量不同的受試設備,還需要留意受試設備自身的特點,增加合適的測試對象與流程,才能確保受試設備各個部分的信號完整性。更多有關浪涌電流的技術文章,請點擊以下鏈接,也歡迎大家在文末留言討論。防止浪涌電流的元器件
高側開關的浪涌電流限制功能
固態(tài)繼電器過零(觸發(fā))
PTC可復式保險絲,真的能替代保險絲嗎?
// 小編的話
浪涌抗擾度測試是模擬雷電帶來的嚴重干擾進行試驗,并以此為評定設備的電源線、I/O線以及通信線的抗干擾能力提供依據(jù)。您在進行浪涌抗擾度測試時是否遇到過文章中提到的問題?您是如何解決相關問題的?相信本文提供的思路和參考可以為小伙伴們進行浪涌抗擾度測試提供有效的方法。任何想法,歡迎留言,分享經(jīng)驗和交流!
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原文標題:浪涌抗擾度怎么測?我們用這個A/D轉換器試了一下
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