
Dławik Epcos B82731M2351A030
Przykładowe testy odpowiednie do zastosowania
Dławik Epcos B82731M2351A030
Jeżeli występuje prąd różnicowy, wówczas dwie cewki wytwarzają równe i przeciwne pola magnetyczne, które następnie znoszą się wzajemnie.
Dławik prezentuje zatem zerową impedancję dla każdego sygnału trybu różnicowego, który przechodzi przez dławik bez żadnego tłumienia.
Sygnał różnicowy
Natomiast sygnał w trybie wspólnym płynie w tym samym kierunku na obu liniach, tworząc pliki magnetyczne, które są w fazie i się nie znoszą.
Spowoduje to powstanie wysokiej impedancji, co z kolei spowoduje osłabienie sygnału wspólnego.
Rzeczywiste tłumienie (lub tłumienie sygnału wspólnego) zależy od względnych wartości impedancji dławika i impedancji obciążenia.
Sygnał trybu wspólnego
Dobrym przykładem klasycznej konstrukcji dławika trybu wspólnego jest seria EPCOS B82731, z której omawiamy Epcos B82731M2351A030.
B82731M2351A030 rysunek i odcisk
Transformator czteropinowy można łatwo przedstawić za pomocą oprogramowania AT Editor, wykorzystując dwa uzwojenia.
Schemat edytora AT
Konwencjonalny rozstaw pinów THP sprawia, że część nadaje się do montażu w oprawach z pinami Kelvina.
Pozwoli nam to skompensować rezystancję styków inherentną dla każdego mocowania przed pomiarem.
Oferuje także doskonałą wymianę części w czasie rzędu sekund.
Zdjęcie po prawej przedstawia niestandardową oprawę firmy Voltech zamówioną za pośrednictwem naszego internetowego projektanta opraw
Oprawa Voltech Custom Fixture wykorzystująca 4 piny Kelvina do dławika CM
Szczegóły - Voltech Custom Fixture wykorzystujący 4 piny Kelvina do dławika CM
Program testowy sprawdza najpierw rezystancję prądu stałego na każdym uzwojeniu, a następnie stosunek zwojów wynosi 1:1 z dokładnością do 2%.
Następnie przeprowadza się dwa testy indukcyjności:
1. Sprawdzana jest standardowa indukcyjność szeregowa jednego uzwojenia, aby upewnić się, że mieści się w granicach specyfikacji.
2. Indukcyjność upływu (miara tego, jak dobrze sprzężone są uzwojenia), która w przypadku dławika trybu wspólnego musi być utrzymywana na minimalnym poziomie)
Na koniec sprawdzane jest napięcie międzyfazowe za pomocą testu AC Hipot przy napięciu 1500 V.
# | Test | Opis | Szpilki i warunki | Powód |
1 | R | Rezystancja prądu stałego | pin 1-4, limity <4,5 Ohm +- 10% zgodnie ze specyfikacją | Aby sprawdzić, czy rezystancja uzwojenia jest poniżej maksimum. Działa również jako kontrola prawidłowego przekroju przewodu i dobrego zakończenia. |
2 | R | Rezystancja prądu stałego | pin 2-3, limity <4,5 Ohm +- 10% zgodnie ze specyfikacją | Aby sprawdzić, czy rezystancja uzwojenia jest poniżej wartości maksymalnej. Działa również jako kontrola prawidłowego przekroju przewodu i dobrego zakończenia. |
3 | TR | Współczynnik obrotów | Naładuj piny 1-4, 500mV 10khz, sprawdź stosunek obrotów (1-4:2-3) na 1:1 -+ 2% | Aby sprawdzić prawidłowy stosunek uzwojeń |
4 | LS | Indukcyjność szeregowa | Pin 2-pin 3, 100uA, 10 Khz, nominalne 100mH + 50% / -30% (zgodnie z opublikowaną specyfikacją) | Aby sprawdzić prawidłową liczbę obrotów i poprawność działania materiału rdzenia |
5 | LL | Indukcyjność upływu | Pin -4 Hi, Pin 2-3 Low, 5mA, 10kHz, sprawdź poniżej 1,05mH | Aby sprawdzić, czy indukcyjność upływu jest poniżej określonego limitu. |
6 | HPAC | AC Hi-Pot | 1 kV AC, 1 sekunda, piny 1 i 4 wysokie, piny 2, 3 niskie | Aby sprawdzić izolację zgodnie z kartą danych. |
Czas pracy AT5600 2,72 sek. | ||||
(AT3600 Czas pracy 5,21 sek.) |
NOTATKA:
Karta danych zawiera również krzywe odpowiedzi impedancji (Z) w zależności od częstotliwości.
Zwykle nie jest to testowane w środowisku produkcyjnym, ponieważ jest ucieleśnione w wyborze rdzeni i uzwojeń. Jeśli chcesz, test „Z” AT może być tutaj okresowo używany, poprzez użycie funkcji AUDIT, aby okazjonalnie sprawdzić tę wydajność w 1 na 100 transformatorów.