Đánh giá các chỉ số hiệu suất quan trọng cho nguồn điện xoay chiều có thể lập trình

Feb 29, 2024

Ngày nay, các sản phẩm điện tử đã trở nên toàn cầu hóa và thích ứng với nhiều loại lưới điện khác nhau ở các khu vực khác nhau. Chúng không chỉ có thể hoạt động bình thường trong môi trường lưới điện bình thường mà còn có thể hoạt động trong môi trường lưới điện bất thường và không lý tưởng. Do đó, trong quá trình phát triển, thử nghiệm chứng nhận, xác minh chất lượng và các giai đoạn khác của sản phẩm điện tử, cần có nguồn điện xoay chiều có thể lập trình có thể mô phỏng nhiều loại sóng AC bình thường hoặc bất thường. Nguồn điện xoay chiều có thể lập trình có chức năng tạo dạng sóng mạnh mẽ, có thể dễ dàng tạo ra các dạng sóng phức tạp, mô phỏng đầu ra của nguồn điện xoay chiều bình thường cũng như mô phỏng nguồn điện xoay chiều bất thường như nhiễu đường dây điện hoặc biến dạng lưới điện và hỗ trợ thử nghiệm thông số điện. Lập trình hiện có thể được thực hiện theo nhiều cách.

 

1, Đánh giá công suất đầu ra nguồn điện AC có thể lập trình

 

Khi lựa chọn nguồn điện xoay chiều phù hợp để thử nghiệm và ứng dụng, điều đầu tiên cần xem xét là các thông số điện của thiết bị được thử nghiệm để hoạt động bình thường, bao gồm điện áp, dòng điện, công suất, v.v. Đồng thời, cần xem xét dòng điện đột biến hoặc dòng điện thoáng qua có thể xảy ra trong thiết bị được thử nghiệm do dao động điện áp đầu vào hoặc các chế độ hoạt động khác nhau. Thông thường, giá trị đỉnh của dòng điện này lớn hơn nhiều so với dòng điện hoạt động định mức của thiết bị được thử nghiệm, như thể hiện trong Hình 1. Đặc biệt đối với các thiết bị điện tử phi tuyến tính như nguồn điện chuyển mạch hoặc chỉnh lưu, động cơ, v.v., dòng điện đỉnh tối đa của dòng điện đột biến khởi động là 3-4 lần giá trị dòng điện hiệu dụng của nó và dòng điện đột biến thường kéo dài trong vài giây đến vài chu kỳ.
Trong một số trường hợp, nguồn điện xoay chiều được sử dụng có thể không cung cấp được toàn bộ dòng điện xung mà tải yêu cầu. Nếu không cần phải tiến hành thử nghiệm trong điều kiện dòng điện xung cao như vậy, có thể sử dụng kẹp điện áp đầu ra để giới hạn dòng điện đầu ra để thử nghiệm nguồn điện xoay chiều. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng tương tự như tải loại chỉnh lưu, nguồn điện xoay chiều sử dụng kẹp điện áp đầu ra để giới hạn dòng điện đầu ra, điều này sẽ làm cho thời gian khởi động của thiết bị được thử nghiệm lâu hơn. Nếu nguồn điện xoay chiều ở trạng thái giới hạn dòng điện đầu ra và không thể cung cấp mức điện áp và dòng điện phù hợp, điều này sẽ khiến thiết bị được thử nghiệm không khởi động được hoặc tắt hoàn toàn. Do đó, khi thử nghiệm công suất xung đỉnh, phải tắt hoàn toàn.

 

2, Đánh giá các yêu cầu bổ sung cho nguồn điện AC có thể lập trình

 

1. Điều chỉnh tốc độ và độ méo tiếng

Tải và điều chỉnh đường dây phải càng nhỏ càng tốt và độ méo phải càng thấp càng tốt. Ngay cả khi tải nặng hoặc dao động điện áp, chất lượng đầu ra vẫn có thể được đảm bảo. Hiệu suất điều chỉnh kém hoặc dạng sóng đầu ra bị méo có thể dẫn đến các điều kiện thử nghiệm thực tế không đáp ứng yêu cầu hoặc kết quả thử nghiệm không chính xác, nhưng có thể không phát hiện ra tại chỗ rằng những bất thường trong thử nghiệm như vậy là do nguồn điện thử nghiệm gây ra. Ngoài ra, nguồn điện xoay chiều có khả năng điều chỉnh tải kém, trở kháng đầu ra cao và chỉ có khả năng dòng điện cực đại thấp không thể cung cấp dòng điện cực đại cần thiết cho đối tượng được thử nghiệm, dẫn đến tỷ lệ thử nghiệm thất bại cao hơn. Một yếu tố có thể khác cần xem xét khi tải là cân bằng tải.

 

2. Kiểm tra người dùng và giao diện của hệ thống

Để giám sát và kiểm soát nguồn điện AC có thể lập trình, thường cần nhiều giao diện truyền thông để thử nghiệm và tích hợp hệ thống. Ví dụ, nguồn điện AC có thể lập trình dòng PWR cung cấp nhiều giao diện truyền thông, bao gồm LAN., USB, RS232 và GPIB, các lệnh truyền thông tuân thủ theo tiêu chuẩn lệnh SCPI. Nguồn điện AC tần số thay đổi có thể được vận hành từ xa thông qua bất kỳ giao diện truyền thông nào được hỗ trợ, giúp đơn giản hóa việc lập trình và tích hợp hệ thống thử nghiệm, giúp tích hợp vào hệ thống thử nghiệm dễ dàng hơn.

Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp phần mềm điều khiển máy tính để điều khiển nguồn điện AC tần số thay đổi theo thời gian thực, giúp người dùng vận hành đơn giản và thiết thực hơn.

 

3. Phản ứng tạm thời

Phản ứng tức thời đo khả năng của bộ nguồn AC có thể lập trình để xử lý những thay đổi về nhu cầu dòng điện hoặc theo những thay đổi về trở kháng tải. Bộ nguồn AC có thể lập trình dòng PWR có thời gian phản hồi nhanh nhất, dưới 150 μS. Khi nhu cầu về dòng điện đầu ra giảm hoặc tăng đáng kể trong thời gian ngắn, điện áp đầu ra cũng có thể giảm hoặc tăng đáng kể. Mạch điều khiển điện áp trong bộ nguồn cố gắng ổn định điện áp đầu ra ở giá trị đã đặt, nhưng phản hồi này không tức thời. Để cải thiện tốc độ phản hồi tức thời, đôi khi chúng ta phải chịu được những gợn sóng và tiếng ồn lớn hơn. Trong bộ nguồn có thể lập trình, mạch điều khiển điện áp bên trong và bộ lọc đầu ra bị ràng buộc lẫn nhau. Bộ lọc đầu ra lớn hạn chế gợn sóng và tiếng ồn, nhưng làm giảm phản hồi của bộ nguồn đối với những tải thay đổi nhanh. Mạch điều khiển điện áp bên trong cực nhanh rút ngắn thời gian phản hồi tức thời, nhưng có thể tạo ra hiện tượng quá tải hoặc thiếu tải.

 

You May Also Like