Bucle de medición del tester de resistencia en corriente continua

El circuito de resonancia en serie de corriente constante está compuesto principalmente por el circuito de muestreo y el circuito de comparación de la resonancia en serie de corriente constante. La corriente alterna se convierte en corriente continua mediante un puente rectificador. Tras el ajuste de la corriente y la realimentación de corriente, finalmente se logra una salida de corriente estable en el rango de 0,1 A a 10 A.


El circuito de medición está compuesto principalmente por la corriente constante generada por la resonancia en serie de corriente constante, que pasa directamente a través del devanado del transformador de potencia, sin conectarse a la resistencia estándar (conectando la resistencia mediante el relé de cortocircuito), para medir la corriente de carga. Cuando la corriente de carga alcanza el valor establecido, se desconecta el relé y se inserta la resistencia en serie en el circuito de medición. Para garantizar la estabilidad de la fuente de alimentación del microcontrolador (SCM), la fuente de alimentación del relé de control se suministra de forma independiente.



Debido a la existencia de la inductancia del devanado, la corriente residual representará una amenaza para el usuario y para el dispositivo bajo prueba; por lo tanto, debe contar con un circuito de descarga de corriente. Este circuito de descarga está compuesto por una resistencia de descarga y un diodo inverso: el diodo se corta durante la carga, permitiendo que la fuente de alimentación de carga suministre energía al devanado; cuando el diodo de potencia entra en conducción, el devanado se descarga a través del diodo y la resistencia de descarga.


Al final de la medición, el relé K1 se desconecta; debido a la inductancia del devanado del transformador, la corriente no puede caer inmediatamente a cero, lo que genera un potencial muy elevado. Por lo tanto, debe agregarse un circuito de descarga: en dicho circuito, cuando el relé K1 se desconecta, el diodo D1 entra en conducción y la corriente del devanado circula a través de la resistencia de descarga R4 y el diodo, formando así un bucle de descarga que completa el proceso de descarga. La selección de la resistencia de descarga debe tener en cuenta que, cuanto mayor sea dicha resistencia, mayor será la potencia disipada en ella, más corto será el tiempo de descarga y mayor será el voltaje en los extremos del circuito de descarga. Por consiguiente, la elección de la resistencia de descarga debe no solo garantizar que el voltaje de descarga permanezca dentro de límites seguros, sino también minimizar al máximo posible el tiempo de descarga.


Por hvhipot

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