一种变频恒流恒压电源的制作方法

文档序号:17672880发布日期:2019-05-15 23:11阅读:511来源:国知局
一种变频恒流恒压电源的制作方法

本实用新型属于实验用设备领域,具体涉及一种电源,即一种既可用作变频恒流源又可用作变频恒压源的电源。



背景技术:

在测试电缆、低压开关等装置时,需要使用电源装置对待测试品加载电源。现有技术中,电源多采用电压源输出,采集通过待测试品的电流,计算得出待测试品的阻抗,再根据试品所需的测试电流,调整电压源输出。此方案涉及到多次调整电压源输出,无法满足测试设备所需的快速连续性,同时随着测试设备的长时间运行,其本身的内阻会改变,但电压源输出不变的条件下,势必会使测试设备所需的测试电流不准确,无法满足高精度的测试要求。



技术实现要素:

本实用新型的目的是提供一种解决了测试电流精度问题和快速响应问题,且能够满足电流精度要求的变频恒流恒压电源。

为达到上述目的,本实用新型采用的技术方案是:

一种变频恒流恒压电源,用于连接待测试品进行测试,其特征在于:所述变频恒流恒压电源包括依次相连接的EMC电路、输入整流电路、一级滤波电路、在控制信号的控制作用下改变恒流或恒压输出状态的逆变电路、二级滤波电路、多抽头升流变压器、切换所述多抽头升流变压器的不同抽头对应输出端作为电源输出端的输出档位切换模块、与所述电源输出端相连接并用于连接所述待测试品的输出端子,所述变频恒流恒压电源还包括用于根据所述输出端子是否连接所述待测试品而发出对应所述控制信号的控制系统。

所述控制系统包括对所述多抽头升流变压器的输出信号的电流和电压进行检测的检测模块、基于所述检测模块的检测结果判断是否连接所述待测试品并输出对应所述控制信号的DSP模块。

所述控制系统还包括设置于所述检测模块和所述DSP 模块之间的信号转换模块。

所述输出档位切换模块包括多位开关。

所述输入整流电路为二极管整流电路或IGBT整流电路。

所述逆变电路为采用IGBT或MOSFET的全桥逆变电路。

所述二级滤波电路为LC滤波电路。

所述EMC电路经空开接入电网。

由于上述技术方案运用,本实用新型与现有技术相比具有下列优点:本实用新型基于是否连接被测试品,通过对逆变电路输出状态的切换,在连接被测试品时采用恒流输出,在无被测试品时采用恒压输出,解决了测试电流精度差的问题,也解决了因连续多次调节电压而造成的不能满足测试电流快速响应的问题,使用中也无需使用多台设备,非常便捷。

附图说明

附图1为本实用新型的变频恒流恒压电源的原理示意图。

附图2为本实用新型的变频恒流恒压电源工作流程图。

具体实施方式

下面结合附图所示的实施例对本实用新型作进一步描述。

实施例一:一种用于连接待测试品进行测试的变频恒流恒压电源,其与电网相连接,包括依次相连接的EMC电路、输入整流电路、一级滤波电路、逆变电路、二级滤波电路、多抽头升流变压器、输出档位切换模块、输出端子,还包括控制系统。

其中EMC电路的前端经空开接入电网,输入整流电路为二极管整流电路或IGBT整流电路,二级滤波电路为LC滤波电路。

逆变电路为采用IGBT或MOSFET的全桥逆变电路,其能够在控制信号的控制作用下改变恒流或恒压输出状态,即控制信号接入各IGBT或MOSFET,从而通过对IGBT或MOSFET的控制,实现对全桥逆变电路的控制。

多抽头升流变压器具有多个抽头以及与各个抽头对应的多个输出端。多抽头升流变压器的输入端与逆变电路相连接。输出档位切换模块设置在多抽头升流变压器的输出侧,用于切换多抽头升流变压器的不同抽头对应输出端作为电源输出端。输出档位切换模块包括多位开关。输出端子与电源输出端相连接并用于连接待测试品。

控制系统用于根据输出端子是否连接待测试品而发出对应控制信号给逆变电路。控制系统包括对多抽头升流变压器的输出信号的电流和电压进行检测的检测模块、基于检测模块的检测结果判断是否连接待测试品并输出对应控制信号的DSP模块以及设置于检测模块和DSP 模块之间的信号转换模块。

当进行测试时,被测试品需要连接至输出端子上。控制系统先通过其检测模块检测多抽头升流变压器的输出信号的电流和电压,该信号经过信号转换模块转换为数字信号后送入DSP模块中,从而DSP模块据此即可判断输出端子是否连接有被测试品。如已连接被测试品,则DSP模块向逆变电路发出对应控制信号而使逆变电路工作于恒流输出状态,再通过多抽头升流变压器按设定电流向被测试品输出恒流信号进行测试;而若未连接被测试品,则DSP模块向逆变电路发出另一对应控制信号而使逆变电路工作于恒压输出状态,输出恒压信号。从而,达到自动识别被测试品有无脱落,通过输出档位切换模块进行档位切换,可以达到变频恒流和变频恒压的双重功能,使一台设备能够满足多种类型被测试品的需求,解决了变频恒压源输出端不能短路及变频恒流源输出端不能开路的问题,减少了因测试设备阻抗变化带来的测试电流不准确的问题,提高了测试系统的精度和安全可靠性。

如附图2所示,该变频恒流恒压电源的工作流程为:上电后,进行参数设定,包括输出电流、 输出频率、初始的输出档位等。对输出端子所输出信号的电流、电压进行检测,检测的即为多抽头升流变压器的输出信号,检测后的信号送入DSP模块而使其判断当前应采用恒流输出而转换为变频恒流电源状态,还是应采用恒压输出而转换为变频恒压状态,然后控制逆变电路进行相应切换。若逆变电路采用恒流输出模式,并将多抽头升流变压器的输出端接入输出端子,则作为恒流电流源输出恒流信号对被测试品进行测试。若逆变电路采用恒压输出模式,并将多抽头升流变压器的输出端接入输出端子,则当前并未连接被测试品,需再根据停机模式标志判断是否需要停机,若是则停机,若否则作为恒压电压源工作。继续根据电流电压信号判断是否接入被测试品,若重新接入被测试品,则再转换为恒流电流源输出恒流信号,若一直未重新接入被测试品的时间达到预设的设定值,则停机。

上述实施例只为说明本实用新型的技术构思及特点,其目的在于让熟悉此项技术的人士能够了解本实用新型的内容并据以实施,并不能以此限制本实用新型的保护范围。凡根据本实用新型精神实质所作的等效变化或修饰,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

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