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文章泉源 : 广东尊龙凯时人生就是搏检测 揭晓时间:2019-04-24 浏览数目:
在一样平常开关电源电路中, L-N 之间通;嵘杓瓢才乓桓 X 电容,此电容的作用一样平常都是为了抑制电磁滋扰。然而,从清静的角度出发,在电路事情时,该电容会贮存电荷,而当电源插头从插座中拔出时,若是人体触摸到插头,该电容则会通过人体放电,有可能爆发触电危险。因此,UL60065认证标准中,第 9.1.6 章专门对电路的拔出电源插头放电情形举行了测试。
UL认证标准关于该条款的形貌如下:
对预定接纳电源插头与电网电源毗连的装备,其设计应包管在插头从电源插座拔出后,当接触插头的插脚或插销时,不应因电容器贮存的电荷而爆发触电危险。通过 9.1.1a) 项或 c)项划定的丈量,或通过盘算来磨练是否及格。电源开关,若是有,置于“断”位,除非置于“通”位会爆发更倒运的情形。在拔出插头后 2s,插头上的插脚或插销不应酿成危险带电。为了能找到最倒运情形,此试验可重复 10 次。若是电源南北极之间的标称电容量不凌驾 0.1μF, 则不必举行本试验。
而 9.1.1a)项则形貌了该条款的判据:
开路电压不凌驾交流 35V(峰值)或直流 60V。
在现实测试中,使用的测试电路如下图所示:

使用一个双刀双掷开关,在将样品从电网电源断开的同时,迅速毗连到示波器的探头
上,从而丈量电路中的放电情形。
电路中的放电回路,其电容和泄放电阻的组成通常如下图所示:

一样平常情形下,X 电容≥0.1μF,若是 X 电容≤0.1μF,依据标准要求,不举行该条款的丈量。而泄放电阻一样平常是由 2-4 个贴片电阻组成,阻值通常为 220kΩ,380kΩ,450kΩ等。在该电路中,LN 两头电压在断开电源插头后的放电情形可以由以下公式盘算得出:

其中t为时间,U(电网)为断开插头前为装备供电的电网电源的电压,ζ为时间常数,ζ=RC,其中R为泄放电阻,C为X电容。依据UL60065认证要求,在拔出插头2s后,电容放电所剩余的电压应该不大于 35V(交流峰值)。
应当注重到,在选择示波器探头举行丈量时,有通俗探头和高压探头两种。其中通俗探头的放大倍数是 1x 和 10x,探头响应的输入阻抗为 1MΩ和 10MΩ,而高压探头的放大倍数为100x,阻抗为 100MΩ。由于示波器内部的输入阻抗的保存,在丈量拔出电源插头的剩余电压时,会有一定的误差保存,下面就两种常见情形举行理论盘算,从中可以看出示波器探头的选择对丈量效果的影响。
样品一,电源适配器,输入电压 100-240VAC,X 电容值 C=0.22μF,泄放电阻 R=0.76MΩ。 样品的输入电压上浮 10%,为 264V,由公式
,两秒时的剩余电压U(2)理论值为 0.002V,应判断为及格。
中选用 1x探头时,等效电阻为R=0.43 MΩ,可以得出此时的U(2)1x=2.8e-7V,判断为及格。
中选用 10x探头时,等效电阻为R=0.71MΩ,可以得出此时的U(2)10x=0.001V,判断为及格。
中选用 100x高压探头时,等效电阻为R=0.75MΩ,可以得出此时的U(2)10x=0.002V,判断为及格。
由上述数据可以看出,由于 1x 探头的输入电阻与泄放电阻相差不大,若是使用 1x 探头举行丈量,会有很大的误差,这一点在测试时各人都注重到了,一样平常都会选用 10x 探头举行丈量。那么,在使用 10x 探头这一点上,是否关于所有的样品都适用?
样品二,开关电源,输入电压 100-240VAC,X 电容值 C=0.68μF,泄放电阻 R=1.35MΩ。样品的输入电压上浮 10%,为 264V,由公式
,两秒时的剩余电压
U(2)理论值为 42.26V,应判断为缺乏格。
中选用 1x探头时,等效电阻为R=0.57 MΩ,可以得出此时的U(2)1x=2.14V,判断为及格。
中选用 10x探头时,等效电阻为R=1.19MΩ,可以得出此时的U(2)10x=31.53V,判断为及格。
中选用 100x高压探头时,等效电阻为R=0.75 MΩ,可以得出此时的U(2)10x=41.03V,判断为缺乏格。
由上述数据可以看出,并不是所有的样品都可以使用 10x 举行该项目的丈量,在关于时间常数ζ=RC 相对较大的样品举行丈量时,若是凭证惯性头脑,使用 10x 探头,很可能会爆发误判,由于引入的输入电阻并联的等效电阻会将整个放电回路的时间常数减小,从而将缺乏格产品过失的判断为及格产品,造成测试效果以及判断的严重误差。
这就要求我们在对放弃电源插头举行丈量之前,首先应当从要害件清单中查找到响应的电容值以及电阻值,举行理论盘算,在确定 10x 探头的使用关于测试效果影响较小的情形下,才华使用 10x 探头举行丈量。若是在盘算中发明该理论值处于临界状态或者泄放电阻阻值较大,则应当特殊引起注重,换用 100x 的高压探头举行丈量,只管将外界引入的误差降低到最小,以包管丈量效果的准确性和一致性。

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