Perancangan Modul Penguji Hipot

May 12, 2024

Parameter yang perlu dipantau dalam uji tegangan tahan adalah: nilai tegangan tinggi keluaran transformator dan nilai arus bocor dari rangkaian uji (seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2). Gulungan sekunder transformator step-up yang digunakan dalam sistem uji memiliki dua keluaran tegangan: 0~5000V dan 0~5V. Ketika keluaran tegangan tinggi dari gulungan sekunder transformator berubah dari 0V menjadi 5000V, keluaran tegangan rendah dari gulungan sekunder transformator berubah dari 0V menjadi 5V, dan ada hubungan linier yang baik antara kedua keluaran tersebut. Pada awal pengujian, dalam interval waktu dorongan yang ditetapkan, keluaran tegangan dari sisi tegangan rendah dari gulungan sekunder transformator memasuki mikrokomputer chip tunggal ADCm842 setelah transformator isolasi dan rangkaian pengkondisian sinyal. ADC 12-bit dalam mikrokomputer chip tunggal ADCm842 melakukan konversi A/D berkecepatan tinggi pada kecepatan konversi 420.000 kali per detik. Kuantitas digital setelah konversi A/D dikirimkan ke komputer dan dibandingkan dengan nilai yang ditetapkan komputer hingga tegangan keluaran memenuhi nilai tegangan yang ditetapkan. Kami yakin bahwa tegangan uji keluaran aktual memenuhi persyaratan nilai yang ditetapkan.
Rentang uji arus bocor dari sistem uji tegangan tahan adalah 0mA ~ 20mA. Pada awal pengujian, arus bocor perangkat yang diuji melewati transformator arus, dan kemudian rangkaian konversi I/V mengubah arus sampel menjadi tegangan untuk konversi A/D dan kalkulasi yang sesuai dalam mikrokomputer chip tunggal. Akhirnya, nilai arus bocor perangkat yang diuji di bawah kondisi tegangan yang ditetapkan diperoleh. Dengan membandingkannya dengan nilai arus bocor yang ditentukan dalam standar keselamatan, dapat diperiksa apakah uji tegangan tahan perangkat memenuhi syarat. Dalam pengujian aktual, rangkaian proteksi arus lebih dirancang pada sisi sekunder transformator arus. Ketika arus lebih terjadi, seperti perangkat yang diuji rusak atau isolasi perangkat yang diuji rusak, catu daya dengan cepat terputus dan pengujian dihentikan untuk melindungi sistem pengujian dari kerusakan.
Bagian pengkondisian sinyal konvensional menggunakan kalkulasi analog nilai efektif sebenarnya. Kalkulasi nilai efektif dan nilai puncak dari sinyal arus bocor dimasukkan ke dalam mikrokomputer chip tunggal atau komputer setelah rangkaian perangkat keras selesai. Metode pengkondisian sinyal ini hanya dapat memperoleh nilai puncak atau nilai efektif dari sinyal arus bocor. Metode ini tidak hanya tidak akurat tetapi juga kehilangan informasi frekuensi, dan tidak dapat benar-benar mereproduksi bentuk gelombang arus bocor yang sebenarnya. Sistem ini menggunakan konversi A/D berkecepatan tinggi untuk langsung mengumpulkan nilai tegangan AC ke dalam komputer, menghitung nilai puncak dan nilai efektif sesuai dengan kebutuhan pengguna, dan menggambar bentuk gelombang arus bocor waktu nyata sehingga pengguna dapat memantau arus bocor secara intuitif. Komputer juga dapat melakukan koreksi perangkat lunak untuk menghilangkan kesalahan yang disebabkan oleh penyimpangan dan offset. Menurut kondisi aktual, penyaringan digital juga dapat digunakan untuk menghilangkan interferensi frekuensi tinggi. Metode pengkondisian sinyal ini menyederhanakan rangkaian perangkat keras, memiliki biaya rendah, akurasi pengujian tinggi, dan stabilitas pengujian yang baik. Karena tegangan uji dari uji tegangan tahan tinggi, untuk memastikan keamanan pengujian, cangkang sasis sistem pengujian harus diarde dengan baik selama pengujian.