
Codice PCV-2-564-08L
Esempio pratico di test adatti
Gli induttori di potenza vengono utilizzati in numerose applicazioni come parte di una combinazione LC per filtrare l'uscita di un circuito.
Le applicazioni tipiche sono i convertitori CC-CC e l'uscita della maggior parte delle topologie SMPS.
La corretta selezione e il corretto funzionamento dell'induttore uniformeranno la corrente nel condensatore, proteggendolo da eccessive ondulazioni e consentendo l'utilizzo di un condensatore di uscita più piccolo ed economico.
Questi induttori devono inoltre avere una bassa resistenza CC per ridurre al minimo l'autoriscaldamento, poiché il calore in eccesso interromperebbe la funzione magnetica di un nucleo e sottrarrebbe energia al circuito.
Devono inoltre essere in grado di funzionare in modo induttivo in presenza di correnti continue, ovvero essere ancora in grado di immagazzinare e rilasciare energia nel nucleo senza saturarsi.
Coilcraft produce un'ampia gamma di trasformatori e induttori.
Un ottimo esempio di questo tipo di induttore di potenza è il Coilcraft PCV-2-564-08L, mostrato a sinistra.
Codice PCV-2-564-08L
L'induttore è facilmente rappresentato nel programma AT EDITOR tramite un singolo avvolgimento.
Schema dell'editor
I perni spessi 0,054 pollici/1,37 mm del PCV 2-564-08L lo rendono ideale per un dispositivo di fissaggio con perni Kelvin, che consentirà misurazioni Kelvin reali consentendo di compensare qualsiasi effetto del cablaggio del dispositivo.
Poiché le induttanze di potenza CC sono solitamente specificate con resistenze molto basse, è importante poterle misurare e monitorare in produzione.
Poiché testeremo la polarizzazione CC su 400 mA CC, utilizzeremo anche un'unità di polarizzazione Voltech DC1000 per fornire 7,00 Ampere CC.
Questo DC1000 è collegato ai terminali A e B tramite l'apparecchio.
Il programma di test AT controlla quindi automaticamente sia il tester AT sia il DC1000 senza bisogno dell'intervento dell'utente.
Fissaggio a pressione in due clip Kelvin.
La resistenza CC dell'induttore viene prima verificata con i limiti impostati per verificare che sia inferiore ai 90 mOhm nominali
Successivamente, l'induttanza viene controllata a 15,75 kHz per verificare il numero di spire e il materiale del nucleo.
Infine, il DC1000 viene attivato dal test LSBX per fornire 7 Ampere di corrente continua e l'induttanza viene nuovamente controllata per dimostrare che è costante sotto polarizzazione continua.
# | Test | Descrizione | Pin e condizioni | Motivo |
1 | R | Resistenza CC | Controllare la resistenza dell'avvolgimento <90 mOhm come da specifiche | Per verificare che la resistenza dell'avvolgimento sia inferiore a un massimo. Funziona anche come controllo del calibro corretto del filo e della buona terminazione. |
2 | LS | Induttanza in serie | Controllare l'induttanza a 15,75 kHz 100 mV è 560 uH +/- 10% | Per verificare il numero corretto di giri e il corretto funzionamento del materiale del nucleo |
3 | LSBX | Induttanza in serie con BIAS | Controllare l'induttanza a 15,75 kHz 100 mV è 560 uH +/- 10% in presenza di polarizzazione CC di 7 A come da specifiche | Per verificare il numero corretto di giri e il corretto funzionamento del materiale del nucleo sotto polarizzazione CC |
Tempo di esecuzione AT5600 2,16 sec | ||||
(Tempo di esecuzione AT3600 4,40 sec) |
NOTE:
Il DC1000 può essere utilizzato anche nella fase di progettazione con una varietà di misuratori LCR per dimostrare la validità del concetto.
In questa fase è auspicabile effettuare test su un'ampia gamma di frequenze e correnti di polarizzazione CC, superiori ai normali test di produzione, per convalidare un progetto.
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