圖5:電源電壓范圍內(nèi)的恒定功率曲線。
保護(hù)轉(zhuǎn)換器
考慮到其性質(zhì),轉(zhuǎn)換器需要不止一個電流限制。轉(zhuǎn)換器在較低的電源電壓下需要更多的電流,而在較高的電壓下需要更少的電流。設(shè)置一個單一的限值來處理低壓下所需的大電流,這將無法在較高的電源電壓下保護(hù)轉(zhuǎn)換器。在較高的電壓下,轉(zhuǎn)換器在跳閘電流保護(hù)前會承受過多的功率。關(guān)鍵是選擇具有過功率保護(hù)(OPP)或輸出列表功能的電源。
當(dāng)過流繼續(xù)存在時,第二種保護(hù)措施是過流保護(hù)(OCP)也可以禁止輸出。在電流極限下,電源保持電流恒定(CC),但允許輸出電壓降低。電壓可降低到轉(zhuǎn)換器的工作電壓以下,使其進(jìn)入不穩(wěn)定狀態(tài)。過流保護(hù)通過切斷電源輸出來防止這種情況。
第三個保證措施是在DC電子負(fù)載上設(shè)置一個欠壓抑制器。在測試過程中,DC電子負(fù)載通過監(jiān)測轉(zhuǎn)換器的輸出電壓來保護(hù)轉(zhuǎn)換器,在提供標(biāo)稱電壓時吸收電流。在轉(zhuǎn)換器恢復(fù)正確的輸出電壓之前,禁止關(guān)閉負(fù)載。
測試電源轉(zhuǎn)換器。
N6700系列模塊化電源系統(tǒng)提供了一臺四槽大型機(jī)器,也可以容納一個N6790ADC電子負(fù)載和一個底盤中的電源模塊??删幊滩煌妷旱碾娫茨K也可以輕松模擬汽車的變化電壓,可配置為吸收恒定功率的負(fù)載可從電源中提取85W功率。85W負(fù)載代表一臺筆記本電腦和連接到轉(zhuǎn)換器的多個外圍設(shè)備。
每個電壓每個電壓下計算的效率是轉(zhuǎn)換器的輸出功率除以輸入功率。前者由供應(yīng)產(chǎn)生和測量,后者由負(fù)載測量。
結(jié)果顯示
一開始,當(dāng)轉(zhuǎn)換器為85W負(fù)載供電時,應(yīng)施加18V電壓。通過降低500毫V步長的電壓,并在每個電平下測量輸入電壓和電流,以繼續(xù)測試。這個過程一直持續(xù)到輸入電壓達(dá)到轉(zhuǎn)換器的下限。在這種情況下,它是9V。見圖6。此時,負(fù)載通過欠壓抑制電路從轉(zhuǎn)換器上移動。一旦重新施加有效的輸入電壓,轉(zhuǎn)換器就更容易恢復(fù)。
結(jié)果表明效率在97-98%之間。
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