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廣州市藍河電子設備有限公司

3259高頻變壓器綜合測試儀 變壓器參數測試項目 藍河電子

時間:2015-5-11閱讀:990
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引 言
隨著電子技術的飛速發展,對越來越多的電子產品提出了減小體積和改善效率的要求。提高電子電路的工作頻率是滿足此要求的Z便捷的方法,由于使用鐵氧體磁芯制作的變壓器可以工作于較高的頻率,且隨著磁性材料工藝的發展這一趨勢仍在繼續,因此,設計用在更高頻率工作的鐵氧體磁芯變壓器的使用比例越來越大。變壓器制造廠家必須滿足這一要求,使所設計的變壓器能以較小的體積工作于更高的頻率。本文介紹了方便、準確和快捷地對該類變壓器進行各種參數測試的方法。
本文所討論的問題廣泛適用于多種應用高頻變壓器領域,例如:開關電源(Switched Power Supplies)、電子整流器(Lighting Ballasts)、逆變驅動器(Inverter Driver)、音頻設備(Audio Equipment)及通訊設備(ecommunication Equipment)等等。為了獲得產品設計階段所給定的性能要求,需要對每一個變壓器所涉及的參數進行詳細的測試,而在傳統測試中需使用多種設備進行繁瑣的測試過程方能進行一次完整的測試,這對需要速度和效率的現代生產來說是*不能適應的。
本文討論了用于描述鐵氧體變壓器完整的參數測試方法。
 
電子變壓器參數組成:
圖1(A)表示一個Z簡單的雙繞組變壓器,然而這一Z簡單的電子變壓器包含了極其復雜的參數組成,如圖1(B)所示為一實際變壓器各參數成分組成的等效電路。
 


從圖1(B)可以看出,即使Z簡單的變壓器也包含有極為復雜電阻和電抗元件。其中:
Rps:表示初級繞組的引線電阻(銅阻),以串聯方式存在于初級繞組;
Rss:表示次級繞組的引線電阻(銅阻),以串聯方式存在于次級繞組;
Rcl:表示磁芯存在的磁芯損耗和變壓器骨架、引出線等的絕緣電阻的綜合,以并聯方式存在于初級繞組。
Lk:漏電感,是主繞組電感磁通量中未耦合至次級部分磁通量所構成的電感;
Ciw:初、次級繞組間存在的的分布電容;
Cin:同繞組兩端呈現得分布電容;見是由于繞組內相互靠近的導線產生的靜電耦合所引起的。
Ls:初級中耦合至次級磁通量構成的電感;
Lp:次級電感;
Np:Ns:初、次級繞線圈數比。
變壓器的性能、質量涉及有關材料、制造工藝等多個方面,如漆包線、骨架、繞線方式、引出線方式、磁芯材料、磁芯氣隙、焊接材料、灌封材料等。
為了保證變壓器是由合適的材料、正確的工藝方法所制造的,有必要對該變壓器的各種參數進行全面的測試,以證實所使用的材料和制造工藝滿足該變壓器設計指標所提出的要求。
理論上說,變壓器是電感器的一種Z終產品,因此變壓器測量基本采用與電感器測量同樣的技術。以下說明變壓器關鍵參數的性質及大致的測量方法。
參數測試
 
Pin Short:引腳短路


測量目的:保證變壓器正確地固定于骨架上和繞線端子具有良好的完整性。可對變壓器任意兩引腳間進行該項測試。
測量項目:直流電阻DCR
測量范圍:10Ω--100MΩ
 
變壓器測試時推薦首先執行這一測試項目,操作人員可在主要參數測試執行前便判斷出是否存在引腳連接缺陷,避免不正確的變壓器混入批次測量,且節省了時間。
Rps、Rss:初、次級引線電阻
測量目的:保證每一繞組使用正確的漆包線規格。
測量項目:直流電阻DCR
測量范圍:1mΩ--100MΩ
 
對所有繞組進行單獨測試,防止任何繞組由于漆包線規格不足使其不能承受足夠的電流。
Lp、Ls:初、次級串聯電感
測量目的:確保使用了正確的磁性材料及繞組圈數的正確性
測量項目:串聯電感量Ls
測量范圍:10nH—100kH
信號電平:
5mV—2V
@20Hz—300kHz,
直流偏置:0—100mA/0—1A
 
不同的磁性材料、機械尺寸呈現出不同的磁導率。因此,當繞線圈數一定時,磁導率不同電感量也不同。,在繞線圈數一定的情況下,電感量提供了評估磁性材料的測量能力,使磁性材料在未飽和的情況下能保持所需的磁通量。
另外,電感量的測試可在不加直流偏置和加直流偏置兩種條件下進行。加直流偏置用于檢驗磁芯的磁飽和特性或實際工作條件下磁芯特性。
ACR:交流等效電阻
測量目的:檢查使用正確的磁性材料、繞組圈數及漆包線規格
測量項目:交流串聯電阻Rs
測量范圍:10μH—100MΩ
信號電平:
5mV—2V
@20Hz—300kHz,
 
交流電阻ACR反映了銅線電阻Rs加上磁滯損耗及渦流損耗產生的等效電阻Rcl。
Q:品質因素
測量目的:保證磁性材料及其裝配過程的準確性
測量項目:品質因數Q
測量范圍:0.0001—10000
信號電平:5mV—2V @20Hz—300kHz
 
品質因素表示了電感器的效率,其含義為該電感器存儲能量與消耗能量之比。準確的說由于繞組分布電容的存在,,可以看出當變壓器的電感成分比電阻和電容成分大得多是就會有較高的Q值。
θ:阻抗相位角
測量目的:保證磁性材料、繞線電阻、圈數以及繞組間電容等的組合滿足設計技術指標。
測量項目:阻抗相位角
測量范圍:-180--+180o DEG

-3.14159--+3.14159 RAD
信號電平:5mV—2V @20Hz—300kHz
 
對于變壓器的應用來說,變壓器工作于很寬的頻率范圍,例如:音頻變壓器,設計者或生產部門必須測量阻抗的相位角。阻抗是一矢量,由實數部分(電阻R)和虛數部分(感抗或容抗,統稱為電抗X)組成,Z=R+jX。當對一實際電感器施加的信號頻率增加時,阻抗也將增加,由于電感器中分布電容的存在,電抗將不會線性增加,相位角將逐漸下降直至0o(自諧振點),在此諧振點,阻抗相位角為0o,阻抗值Z大。
Lk:漏電感
測量目的:保證繞組處于骨架上正確的位置以及磁性材料設計的空氣氣隙大小的正確性。
測量項目:串聯電感Ls
測量范圍:10nH—100kH
信號電平:
5mV—2V
@20Hz—300kHz,
漏感是初級主繞組電感磁通的一部分,但這部分磁通量未耦合至次級繞組。為了使電路在正確的狀態下工作,變壓器也許需要一定的漏感或保持一很低的值,設計時就需要給出一特定的漏感值。漏感測量時需要將變壓器次級繞組斷路,但在生產時經常會出現一些問題,次級短路效果的好壞及次級銅阻值會影響漏感測量的準確性。
Ciw:初、次級繞組間電容
測量目的:保證繞組間具有準確的絕緣厚度、絕緣材料
測量范圍:100fFnH—10F
信號電平:
5mV—2V
@20Hz—300kHz
 
變壓器出現的電容(分布電容)是由于初級繞組與次級繞組間或次級與次級間繞組間相互靠近的導線產生的靜電耦合所引起的。
TR:圈數比
測量目的:保證每個繞組的圈數滿足技術指標的要求。
測量項目:圈數比(匝比)
測量范圍:100 – 100:1
信號電平:
5mV—2V
@20Hz—300kHz
 
測量圈數比是為了確認初級繞組和次級繞組圈數的正確性,從而當變壓器使用時,次級能獲得所需的電壓。從理論上所,電壓比與圈數比應是*一致的,然而,從圖1中所示,由于不同的變壓器損耗的存在將會導致電壓比與繞組實際圈數比的不一致,切記。
圈數比有不同的測量方法,包括電壓比或電感量比。以電感量比來計算圈數比能克服了磁芯損耗和漏感所帶來的誤差。
Phase:繞線方向


測量目的:保證每個繞組繞線方向的正確性,即同名端位置是否符合要求。
測量項目:圈數比(匝比)
測量范圍:+/-
信號電平:
1V
@20Hz—300kHz
測量圈數比是為了確認初級繞組和次級繞組繞線方向的正確性。使得變壓器次級輸出電壓的相位符合設計要求。
需使用UC5800系列進行測試)

測量目的:保證生產過程中繞線用銅線的絕緣材料(通常為漆包線)未被損傷。漆層的損壞將導致匝間短路,同時也能檢測出絕緣層的絕緣強度是否滿足設計要求。

測量項目:面積、面積差等

脈沖信號電平:500V—5000V

使用很細的導線繞制高圈數的變壓器容易產生絕緣損壞的問題。生產過程中絕緣材料的損壞是很難避免的,而且絕緣材料可能并未**短路。在圈數測試時由于是進行的低壓測試,損壞部分未被擊穿(短路),因此低壓測試就不能將此故障檢測出。然而,Z終制造的變壓器可能工作于較高的電壓情況,損壞點將會產生電弧、打火等現象,或者短時間正常使用后由于熱效應可能會產生導線短路。

測試時,通過將一個充電的電容器連接至變壓器繞組,繞組上將會產生一個脈沖電壓,通過測量衰減振蕩的面積,就有可能確認該繞組內是否存在損壞現象。

通過計算曲線的電壓時間積,可以提供了一個量的概念,由此來確認元件的好壞。通過使用一個脈沖電壓技術來檢測是否存在匝間短路,避免了用戶通過理解復雜的波形來了解潛在的固有故障。

有關高壓浪涌測試參見《線圈元件的脈沖測試技術》

測量目的:保證繞組的絕緣性以滿足所需的技術指標。
 

測量目的:保證繞組使用了正確的材料和繞組位于正確的位置并提供所需的安全隔離等級。

所有提供交流電源系統隔離的變壓器都必須進行測試,以證實它們能具有承受安全測試電壓而不損壞的能力。
結論
為*確保變壓器使用了正確的材料和生產工藝,變壓器測試系統必須能提供測試變壓器所包含各種元件成分的全面測試能力,這將保證每一個被測變壓器滿足技術指標的要求。分散的單獨測試是非常煩瑣和困難的,且極浪費時間。UC3259XA/UC3259XB系列變壓器測試系統提供了一種廉價、有效、易于使用且快速的測試解決方案。

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