Измерване на импеданс трансформатори

PLC (Communication Power Line) - предаване на данни технология за съществуващите контактна мрежа, която не само осигурява силови електронни устройства, но също така и за управление / приемане на данни в полу-дуплекс режим. Превод на статията [1] осигурява преглед на тази технология.

За днес в света се използва от почти 2 млрд електромери. Само една малка част, по-малко от 10% от тях принадлежи към класа на интелигентен, с предаване на данни двупосочно. Ситуацията се очаква да се промени през следващите години. Общият брой на всички видове метра (вода, газ и електричество) е над 4 млрд.

В статията се описва някои от характеристиките на технологичния маршрут капсулиране на чипове и разказа как, като един от тях, без основните инвестиционни продукти за организиране на монтаж на друг вид.

Фиг. 4. референтни стойности за намотаване на капацитет


Фигура 4 показва референтните стойности за трансформатор RF импеданс. Трябва да се отбележи, че тези стойности са измерени само при честоти, където съпротивлението е с капацитивен характер. Опитвате се да получите стойността на капацитет при ниски честоти, където тези компоненти имат индуктивен характер, ще доведе до неправилни резултати.
Точността на измерване трябва да бъде от порядъка на 1 PF - това е нормалната стойност за малки смяна на трансформатори и дросели. Дори и малък капацитет може да окаже значително влияние върху преминаването сигналите на съвременните RF устройства. капацитет трябва да бъде контролирана между първичните и вторичните намотки на трансформатора, тъй като тя оказва значително влияние върху преобразувателя шум общ режим. Обикновено, тази стойност е първичната намотка капацитет и по-висока капацитет е функция на изолационни разстояния между намотките.

От фигура 4, която показва отворена крива верига съпротивление, се вижда, че резонансната честота на трансформатора е много ниска - по-малко от 2 до 100 MHz приложение кХц. Резонанс стойност не се отразява на работата на системата - с изключение на това, че капацитивните текущи потоци към момента на включване. Въпреки факта, че абсолютната стойност на резонансната честота е маловажно в сравнение с честотата на превключване, е необходимо, че първият от тях е останала непроменена в различни случаи, за да защити технологична съвместимост. Необходимо е също така да се откажа от стойностите на резонансни импеданс определят от индуктивността на течове и изход капацитет да възникне при висока честота. В този случай не се наблюдава провала при резонансната честота, защото това се случва при честота над 30 MHz.

Измерване на импеданс трансформатори

Фиг. 5. Референтните стойности на индуктивност. Трябва да се отбележи, че индуктивността на изтичане не постигне асимптота наклон от 20 db на десетилетие в резултат на променящите се ценности на педала на газта


Фигура 5 показва референтни стойности, когато измерените индуктивност RF импеданс. Препоръчително е да се използва намагнетизиране и индуктивността на разсейване при честоти, на които компонентите са с ясно изразен индуктивен характер. При измерването на кратко явлението верига обикновено се наблюдава при или над честотата на превключване.

Измерване на импеданс трансформатори

Фиг. 6. зависимостта на индуктивността на протичане на честотата


Зависимостта на изтичане индуктивност на трансформатора с честота е показано на фигура 6. индуктивност мнозинство трансформатор е честотата-зависим начин в обхвата на честота на превключване, който може да се види от това измерване. Необходимо е индуцирането на протичане на трансформатора е бил посочен на определена честота, ако е необходимо, за да се компенсира отклонения от тази стойност. Много често в документацията на производителя, индуктивността на изтичане се определя твърде неточно.

Импеданси на силови трансформатори и дросели трябва да бъдат точно определени в целия честотен обхват, най-малко до 10 MHz за типичните превключване честоти. Тези данни са от голяма полза при решаването на проблемите, свързани с формата на превключване сигнал, електромагнитни смущения, изчисляване на характеристики ударопоглъщащи и магнитни елементи. В допълнение, тази информация позволява да се идентифицират грешки, свързани с зле дефинирани настройки в документацията на производителите и изработката. По какъвто и власт или магнитни части са изчислени, значението на тези измервания не може да се надценява, тъй като те могат да спестят време и разходи на развитие.