





日常生活中,我们常见手机充电器、电脑电源等电子设备插头插入插座瞬间,插座内部出现电火花,甚至还能听到一声“啪”。产生以上现象主要原因是电子设备启动浪涌电流过大。较大的启动浪涌电流,可调交流恒流源,容易损坏电子设备的器件(如整流桥、继电器),也可能干扰到周围电子设备正常工作,甚至会导致电网线路跳闸断电。有效控制电子设备启动浪涌电流不仅有利于提高电子设备使用寿命,而且能降低对周围的电子设备干扰影响,量测和改善电子设备启动浪涌电流是电子设备研发和验证过程中不可或缺的环节。

量测电子设备启动浪涌电流的电网条件通常是标称交流输入电压值的峰值。例如电子设备交流输入100-240V(有效值),输入电压240V(rms.)的峰值电压为340V(peak)。也就是实验过程中需要一台能改变电压和相位的交流电源作为待测物(电子设备)的电网输入源。致远电子PWR系列可编程交流电源是能够提供正常或异常电网输入的多功能的交流电源设备,可以轻松以上电网条件。以可编程交流电源PWR2000W为例,将测试设备连接完成后,在可编程交流电源PWR2000W界面设置V=240V,相位=90°或270°(如图1),电压上升斜率设置为值。完成设置后,交流恒流源,按“On/Off”键即可,可编程交流电源PWR2000W正常输出符合以上要求电压(如下图2和图3),同时电压波形稳定干净无杂波,交流恒流源厂家,减少对量测启动浪涌电流过程中产生额外干扰。
电压测量精度——Voltagemeasurentaccura
电压测量精度——Voltage measurement accuracy,测量电压值V1与实际电压值Vo的比值,ΔV/Vo=(V1-Vo)/Vo*100%,比如实际电压值是5V,测量电压值是5.01V,那么电压测量精度就是0.01/5* 100%=0.2%;
电流测量精度——Current measurement accuracy,测量电流值I1与实际电流Io的比值,ΔI/Io=(I1-Io)/Io*100%,交流恒流源定做,比如实际输出电流是5A,测量电流是5.01A,那么电流测量精度就是0.01/5* 100%=0.2%;
直流偏置电压——DC offset voltage,交流电中存在直流电压成分,比如典型值20mVDC;
评估可编程交流电源其他要求
调整率和失真
负载和线路调整率应该尽可能小,且失真低,即使在重载情况下或者供电的波动情况下,仍然可以保证高质量的输出。调节性能不佳或者输出波形的失真可能会导致实际测试条件不符合要求或者测试结果不正确,但是在现场不一定会发现这种测试异常是由于测试电源所引起的。此外负载调整率差的交流电源,输出阻抗较高而且只具有低峰值电流能力,不能为待测物提供测试所需要的峰值电流,这导致更高的测试失败率。另一个所需要考虑因素是负载响应时间,或者可编程交流电源响应负载的变化所需要的时间,具有快速负载响应时间的可编程交流电源一般都具有很低源阻抗和良好的负载调整率。
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