CN202995005U - 电磁兼容无源控制式可调负载电路及应用该电路的箱体 - Google Patents

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Abstract

本实用新型涉及电磁兼容技术领域,具体涉及电磁兼容无源控制式可调负载电路及应用该电路的箱体。电磁兼容无源控制式可调负载电路,其中,包括电路总开关S1、直流电流表A、直流电压表V、与直流电流表A连接的电流调节电路、与直流电流表A连接的控制电路、负载电阻RL,电路总开关S1连接被测电源产品的正极,电路总开关S1分别与直流电流表A、直流电压表V连接;电流调节电路连接控制电路;负载电阻RL一端连接控制电路和电流调节电路,另一端连接被测电源产品的负极。无需使用额外电源配置即可工作,不产生任何电磁辐射,成本低廉、性能可靠、方便快捷、效果显著。

Description

电磁兼容无源控制式可调负载电路及应用该电路的箱体
技术领域
本实用新型涉及电磁兼容技术领域,具体涉及电磁兼容无源控制式可调负载电路及应用该电路的箱体。
背景技术
针对小功率通用型电源产品的电磁兼容测试中,往往需要人为添加与电源产品所标注功率相当的负载,并对其分别在满载、半载和空载三种工作模式下对比测试,找出最大电磁骚扰辐射值的工作模式对其进行测试。
目前现有的常用测试方法有两种,
方法一 滑动电阻负载。它由1、电流表;2、电压表;3、可调式滑动电阻器;4、各连接导线等组成一个负载网络,接入被测电源产品的电压输出端口提供一个负载,使其正常工作。
但是具有以下缺陷与不足:连接线头多,组件多,搭建不方便,接触不可靠;线束的长段与摆放位置一致性不好,且线束摆放的位置对测量结果有影响;可调式滑动电阻器精度低,调试繁琐,效率低下;测试数据重现度不好,测试结果不精确等。
方法二 有源电子负载。有源电子负载能提供一个可调的负载给被测电源产品,使其工作。
但是具有以下缺陷与不足:有源电子负载虽能简单地对被测产品所带的负载大小进行调试,但有源负载内部有控制电路,需要接入电网或者利用其它方式供电才能工作。在骚扰测试中,因其有源负载自身存在有电磁骚扰,严重干扰被测产品的测试结果;在抗扰度测试中,极易因负载自身电路受到干扰,而引起工作不正常,尤其表现在辐射抗扰度测试与传导抗扰度测试中。无论是在电磁骚扰项目测试还是电磁抗扰度项目测试中,都存在测试结果不精确甚至可能因负载自身引起的电磁兼容性问题而误判被测产品不合格的风险。
发明内容
本实用新型解决的技术问题是提供电磁兼容无源控制式可调负载电路及应用该电路的箱体,其电路连接结构简单,不会受到外界的电磁干扰而影响正常工作,提高了工作效率和测试结果的精准度,测试结果的重现度好。
为解决上述技术问题,本实用新型采用的技术方案是:电磁兼容无源控制式可调负载电路,其中,包括电路总开关S1、直流电流表A、直流电压表V、与直流电流表A连接的电流调节电路、与直流电流表A连接的控制电路、负载电阻RL,电路总开关S1连接被测电源产品的正极,电路总开关S1分别与直流电流表A、直流电压表V连接;电流调节电路连接控制电路;负载电阻RL一端连接控制电路和电流调节电路,另一端连接被测电源产品的负极。解决了在电磁兼容的小功率通用型电源产品测试中因负载所带来的电磁兼容性问题,解决了电磁骚扰测试中对测试结果的影响,同时,在抗扰度测试中,因内部无控制电路,从而不会受到外界的电磁干扰而影响正常工作。
其内部电路结构简洁,内部无逻辑电路、开关电路、脉冲发生电路等极易产生电磁骚扰的电路。本技术方案中负载大小可调,无需接入电网和配置额外的供电装置,直接接上被测电源产品的输出端口即形成有效负载,负载的大小根据实际测试的需要可调。
进一步的,所述的电流调节电路包括第一三极管Q1、第二三极管Q2和保护电容C1,第一三极管Q1的基极连接第二三极管Q2的发射极,第一三极管Q1的集电极连接直流电流表A,第一三极管Q1的发射极连接负载电阻RL;第二三极管Q2的基极连接控制电路,第二三极管Q2的集电极连接直流电流表A;保护电容C1与第一三极管Q1并联。
进一步的,所述的控制电路包括第一电阻调节器R1和第二电阻调节器R2,第一电阻调节器R1一端连接直流电流表A,另一端连接第二电阻调节器R2;第二电阻调节器R2一端连接第一电阻调节器R1,另一端连接第二三极管Q2的基极。所述的第一电阻调节器R1为粗电阻调节器,所述的第二电阻调节器R2为细电阻调节器。通过第一电阻调节器R1和第二电阻调节器R2可调节电阻的大小,从而调节负载电流的大小。
进一步的,可调负载电路的负载电压≤30V,负载电流≤10A,电流调节精度为10mA。通过实践和使用验证,利用此电路搭建的负载能够满足电压≤30V,电流≤10A的小型电源电磁兼容测试的需要。
一种应用电磁兼容无源控制式可调负载电路的箱体,其中,包括箱体主体、设于箱体主体上部的手提柄、设于箱体主体侧部的负极电源接入端、正极电源接入端,设于箱体主体表面的电压表显示窗口、电流表显示窗口、电流粗调旋钮、电流细调旋钮和开关按键。通过电压表显示窗口和电流表显示窗口可对读取被测电源产品的输出端口的电压和负载的电流直观的观测;通过电流粗调旋钮和电流细调旋钮可方便快捷的调节,有效地提高了工作效率和测试结果的精准度,测试结果的重现度好。
进一步的,所述的负极电源接入端设于正极电源接入端上部。负极电源接入端连接被测电源产品的负极,正极电源接入端连接被测电源产品的正极。
进一步的,所述的电流粗调旋钮和电流细调旋钮设于箱体主体表面的中部,电流粗调旋钮设于电流细调旋钮上部。所述的电压表显示窗口与电流表显示窗口对称设于电流粗调旋钮左右两端。箱体主体上设置旋钮、显示窗口、开关按键,其结构简单,可方便的调节,清楚的显示。
与现有技术相比,有益效果是:本实用新型主要解决了在电磁兼容的小型电源测试中,因电负载所带来的电磁兼容问题导致对测试结果的影响。线束少、位置固定、调试方便、测量精确。很好地解决了有源性负载所带来的电磁兼容问题,有源负载自身就是一个辐射源,在骚扰项目测试时,干扰被测结果;在做抗扰度项目测试时,易受到外界电磁干扰而出现工作异常。本技术方案无需使用额外电源配置即可工作,不产生任何电磁辐射,成本低廉、性能可靠、方便快捷、效果显著。
附图说明
图1是本实用新型的整体模块结构示意图;
图2是本实用新型的电路连接结构示意图;
图3是本实用新型的箱体结构示意图。
具体实施方式
如图1、2所示,电磁兼容无源控制式可调负载电路,其中,包括电路总开关S1、直流电流表A、直流电压表V、与直流电流表A连接的电流调节电路1、与直流电流表A连接的控制电路2、负载电阻RL,电路总开关S1连接被测电源产品的正极,电路总开关S1分别与直流电流表A、直流电压表V连接;电流调节电路1连接控制电路2;负载电阻RL一端连接控制电路2和电流调节电路1,另一端连接被测电源产品的负极。
其内部电路结构简洁,内部无逻辑电路、开关电路、脉冲发生电路等极易产生电磁骚扰的电路。本技术方案中负载大小可调,无需接入电网和配置额外的供电装置,直接接上被测电源产品的输出端口即形成有效负载,负载的大小根据实际测试的需要可调。
进一步的,所述的电流调节电路1包括第一三极管Q1、第二三极管Q2和保护电容C1,第一三极管Q1的基极连接第二三极管Q2的发射极,第一三极管Q1的集电极连接直流电流表A,第一三极管Q1的发射极连接负载电阻RL;第二三极管Q2的基极连接控制电路2,第二三极管Q2的集电极连接直流电流表A;保护电容C1与第一三极管Q1并联。保护电容C1可对电路保护。
进一步的,所述的控制电路2包括第一电阻调节器R1和第二电阻调节器R2,第一电阻调节器R1一端连接直流电流表A,另一端连接第二电阻调节器R2;第二电阻调节器R2一端连接第一电阻调节器R1,另一端连接第二三极管Q2的基极。通过第一电阻调节器R1和第二电阻调节器R2可调节电阻的大小,从而调节负载电流的大小。
进一步的,所述的第一电阻调节器R1为粗电阻调节器,所述的第二电阻调节器R2为细电阻调节器。
进一步的,可调负载电路的负载电压≤30V,负载电流≤10A,电流调节精度为10mA。通过实践和使用验证,利用此电路搭建的负载能够满足电压≤30V,电流≤10A的小型电源电磁兼容测试的需要。电流调节精度可到10mA。
如图3所示,一种应用电磁兼容无源控制式可调负载电路的箱体,其中,包括箱体主体10、设于箱体主体10上部的手提柄9、设于箱体主体10侧部的负极电源接入端7、正极电源接入端8,设于箱体主体10表面的电压表显示窗口3、电流表显示窗口4、电流粗调旋钮5、电流细调旋钮6和开关按键11。手提柄9可用于手提起箱体,方便移动。开关按键11用于箱体开启和关闭。
所述的负极电源接入端7设于正极电源接入端8上部。所述的电流粗调旋钮5和电流细调旋钮6设于箱体主体10表面的中部,电流粗调旋钮5设于电流细调旋钮6上部。所述的电压表显示窗口3与电流表显示窗口4对称设于电流粗调旋钮5左右两端。箱体主体10上设置旋钮、显示窗口、开关按键,其结构简单,可方便的调节,清楚的显示。
其具体工作原理:
1、将本装置正确接入被测电源产品的电压输出端,将两个电流粗调旋钮5和电流细调旋钮6逆时针方向调到底。
2、按下本箱体的开关按键11,此时通过箱体上的电压表显示窗口3观察电压是否与被测电源标注的输出电压一致,如果不一致,检查是否正确连接。
3、根据被电源所标注最大输出电流,顺时间方向调节电流粗调旋钮5,同时观察装置上的电流表显示窗口4,调至与被测电源最大输出电流值接近,再顺时针方向调节电流细调旋钮6,精确调节至被测电源最大输出电流,调试完成,开始测试。
4、测试完成后,将两个电流粗调旋钮5和电流细调旋钮6逆时针方向调到底,关断开关按键11,测试完成。
以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理的前提下,对实用新型的技术方案可以做若干适合实际情况的改进。因此,本实用新型的保护范围不限于此,本领域中的技术人员任何基于本实用新型技术方案上非实质性变更均包括在本实用新型保护范围之内。

Claims (9)

1.电磁兼容无源控制式可调负载电路,其特征在于:包括电路总开关S1、直流电流表A、直流电压表V、与直流电流表A连接的电流调节电路(1)、与直流电流表A连接的控制电路(2)、负载电阻RL,电路总开关S1连接被测电源产品的正极,电路总开关S1分别与直流电流表A、直流电压表V连接;电流调节电路(1)连接控制电路(2);负载电阻RL一端连接控制电路(2)和电流调节电路(1),另一端连接被测电源产品的负极。
2.根据权利要求1所述的电磁兼容无源控制式可调负载电路,其特征在于:所述的电流调节电路(1)包括第一三极管Q1、第二三极管Q2和保护电容C1,第一三极管Q1的基极连接第二三极管Q2的发射极,第一三极管Q1的集电极连接直流电流表A,第一三极管Q1的发射极连接负载电阻RL;第二三极管Q2的基极连接控制电路(2),第二三极管Q2的集电极连接直流电流表A;保护电容C1与第一三极管Q1并联。
3.根据权利要求2所述的电磁兼容无源控制式可调负载电路,其特征在于:所述的控制电路(2)包括第一电阻调节器R1和第二电阻调节器R2,第一电阻调节器R1一端连接直流电流表A,另一端连接第二电阻调节器R2;第二电阻调节器R2一端连接第一电阻调节器R1,另一端连接第二三极管Q2的基极。
4.根据权利要求3所述的电磁兼容无源控制式可调负载电路,其特征在于:所述的第一电阻调节器R1为粗电阻调节器,所述的第二电阻调节器R2为细电阻调节器。
5.根据权利要求1所述的电磁兼容无源控制式可调负载电路,其特征在于:可调负载电路的负载电压≤30V,负载电流≤10A,电流调节精度为10mA。
6.一种应用权利要求1-5任一所述电磁兼容无源控制式可调负载电路的箱体,其特征在于:包括箱体主体(10)、设于箱体主体(10)上部的手提柄(9)、设于箱体主体(10)侧部的负极电源接入端(7)、正极电源接入端(8),设于箱体主体(10)表面的电压表显示窗口(3)、电流表显示窗口(4)、电流粗调旋钮(5)、电流细调旋钮(6)和开关按键(11)。
7.根据权利要求6所述的箱体,其特征在于:所述的负极电源接入端(7)设于正极电源接入端(8)上部。
8.根据权利要求6所述的箱体,其特征在于:所述的电流粗调旋钮(5)和电流细调旋钮(6)设于箱体主体(10)表面的中部,电流粗调旋钮(5)设于电流细调旋钮(6)上部。
9.根据权利要求8所述的箱体,其特征在于:所述的电压表显示窗口(3)与电流表显示窗口(4)对称设于电流粗调旋钮(5)左右两端。
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