非常开心能够拿到如下图所示的罗姆过零检测IC评估板,这段时间比较忙,终于有时间完成测试报告了。感谢工作人员的帮助和理解,谢谢。
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图1.罗姆过零检测评估版
二、应用背景
在大功率充电桩,领域常常会遇到继电器在较大电压吸合后触点粘连的情况,因此需要对交流侧电压进行过零检测,选择在零点吸合继电器。
三、罗姆过零检测IC静态测试
测试仪器:Tek示波器、高压探头、普通探头、以及Chroma交流电源。
在交流输入电压Vac=261Vac,频率f=50Hz的条件下,测试评估版的输出电压Vtest的波形(CH1 Vac; CH2 Vtest),由图2可以看到方波能够很好的捕捉正弦波过零的时刻,由图2可以看到延时是比较小的。比较奇怪的是评估版输出电压Vtest高电平存在一个振荡,更换探头后仍然存在,暂时先不做探究,本次测试的目的是想看看这块评估板的动态特性。
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图2.Vac=261Vac,f=50Hz_1
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图3.Vac=261Vac,f=50Hz_2
四、工作频率范围
如图4与图5所示,评估板在交流输入电压Vac=90Vac,频率f=60Hz的条件下仍然能够保持过零点检测,且延迟非常小。
五、幅值动态测试
测量了该评估板在电压幅值变化时的工作状态,如图10与图11所示,可以看到虽然电压幅值大幅度变化不会影响过零点检测的芯片的稳定性。
如图4与图5所示,评估板在交流输入电压Vac=90Vac,频率f=60Hz的条件下仍然能够保持过零点检测,且延迟非常小。
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图4.Vac=90Vac,f=60Hz_1
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图5.Vac=90Vac,f=60Hz_2
但是如图6所示,在40Hz条件下,芯片无输出。当交流电压频率f稍大于40Hz时,芯片才能正常工作,如图7所示。最高的工作频率,目前测得是80Hz,如图8所示,再高芯片会无法工作。
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图6.Vac=90Vac,f=40Hz
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图7.Vac=90Vac,f=42Hz
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图8.Vac=90Vac,f=80Hz
测试过程中改变了交流电源chroma的工作频率,发现芯片在交流电压频率f变化时会出现过零点检测失效的问题,如图9所示。此时需要大约2~3s才能恢复正常的过零点检测,有一定的滞后,具体时间未测量。当然,正常电网工作频率并不会出现大幅的变化,特殊的电网波形条件下本次测试也未进行测量。
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图9.频率变化
五、幅值动态测试
测量了该评估板在电压幅值变化时的工作状态,如图10与图11所示,可以看到虽然电压幅值大幅度变化不会影响过零点检测的芯片的稳定性。
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图11.Vac 90~260Vac电压动态_1
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图12.Vac 90~260Vac电压动态_2
六、结语
初步的测量过程基本能确定评估版工作频率在40~80Hz左右,且对频率动态较为敏感。对于交流输入电压幅值变化,评估板能够保持较好的过零检测功能,且延时非常小。最后感谢工作人员的理解和配合,谢谢!