Proiectarea modulului de testare Hipot
May 12, 2024
Parametrii care trebuie monitorizați în testul tensiunii de rezistență sunt: valoarea tensiunii înalte de ieșire a transformatorului și valoarea curentului de scurgere a circuitului de testare (așa cum se arată în Figura 2). Înfășurarea secundară a transformatorului step-up utilizat în sistemul de testare are două ieșiri de tensiune: 0~5000V și 0~5V. Când ieșirea de înaltă tensiune a înfășurării secundare a transformatorului se modifică de la 0V la 5000V, ieșirea de joasă tensiune a înfășurării secundare a transformatorului se modifică de la 0V la 5V și există o relație liniară bună între cele două ieșiri. La începutul testului, în intervalul de timp de amplificare setat, tensiunea de ieșire din partea de joasă tensiune a înfășurării secundare a transformatorului intră în microcomputerul cu un singur cip ADCm842 după transformatorul de izolare și circuitul de condiționare a semnalului. ADC de 12-biți din microcomputerul cu un singur cip ADCm842 realizează conversie A/D de mare viteză la o viteză de conversie de 420.000 de ori pe secundă. Cantitatea digitală după conversia A/D este transmisă computerului și comparată cu valoarea setată de computer până când tensiunea de ieșire atinge valoarea setată a tensiunii. Credem că tensiunea reală de test de ieșire îndeplinește cerințele valorii noastre stabilite.
Domeniul de testare al curentului de scurgere al sistemului de testare a tensiunii de rezistență este de 0mA ~ 20mA. La începutul testului, curentul de scurgere al dispozitivului testat trece prin transformatorul de curent, iar apoi circuitul de conversie I/V convertește curentul eșantionat în tensiune pentru conversia și calculul A/D corespunzătoare în microcomputerul cu un singur cip. În cele din urmă, se obține valoarea curentului de scurgere a dispozitivului testat în condiția de tensiune setată. Comparând-o cu valoarea curentului de scurgere specificată în standardul de siguranță, se poate verifica dacă testul tensiunii de rezistență a dispozitivului este calificat. În testarea efectivă, un circuit de protecție la supracurent este proiectat pe partea secundară a transformatorului de curent. Când apare un supracurent, cum ar fi dispozitivul testat este defect sau izolația dispozitivului testat este defectă, sursa de alimentare este întreruptă rapid și testul este încheiat pentru a proteja sistemul de testare de deteriorare.
Partea convențională de condiționare a semnalului utilizează calculul analog al valorii efective reale. Valoarea efectivă și calculul valorii de vârf a semnalului de curent de scurgere sunt introduse în microcomputerul sau computerul cu un singur cip după finalizarea circuitului hardware. Această metodă de condiționare a semnalului poate obține doar valoarea de vârf sau valoarea efectivă a semnalului de curent de scurgere. Această metodă nu numai că nu este exactă, dar și pierde informațiile de frecvență și nu poate reproduce cu adevărat forma de undă reală a curentului de scurgere. Acest sistem folosește conversia A/D de mare viteză pentru a colecta direct valoarea tensiunii AC în computer, pentru a calcula valoarea de vârf și valoarea efectivă în funcție de cerințele utilizatorului și pentru a trage forma de undă a curentului de scurgere în timp real, astfel încât utilizatorul să poată monitoriza intuitiv curentul de scurgere. Computerul poate efectua, de asemenea, corectarea software-ului pentru a elimina erorile cauzate de deriva și offset. În funcție de condițiile actuale, filtrarea digitală poate fi folosită și pentru a elimina interferențele de înaltă frecvență. Această metodă de condiționare a semnalului simplifică circuitul hardware, are costuri reduse, precizie ridicată a testului și stabilitate bună de testare. Deoarece tensiunea de testare a testului de tensiune de rezistență este mare, pentru a asigura siguranța testului, carcasa șasiului sistemului de testare trebuie să fie bine împămânțată în timpul testului.





