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线圈匝间短路测试仪的规划

一、引言在当前的工业生产及设备维护过程中,人们经常会进行线圈匝间短路故障的测试。但是一直以来,所用的测试方法都不理想,这就给生产、

一、导言

在当时的工业出产及设备保护过程中,人们经常会进行线圈匝间短路毛病的测验。可是一直以来,所用的测验办法都不抱负,这就给出产、保护带来了许多的不便利,特别是在电视机的出产、运用和修理的过程中,这种坏处显得尤为杰出,主要是因为电视机的行输出变压器作业在高电压、大电流的恶劣环境中,简略呈现匝间短路毛病,一旦短路,势必会导致电流过大,形成元件损坏,并且,线圈匝间有短路的毛病也不易被发现。

鉴于以上状况,咱们研发了一种简略、有用的线圈匝间短路测验仪。这种测验仪具有以下特色:

1、丈量精度高

经过试验证明:关于带铁芯30匝以上的线圈,只需其间恣意两匝间有短路状况,本测验仪即可测出此毛病。

2、能够进行声、光一起报警。

3、简略、有用、出产成本低。

二、作业原理

本规划是经过感知振动器来检测线圈是否有匝间短路状况的。如图1所示,当被测线圈无匝间短路时,感知振动器起振,有正弦波输出,再经过耦合电路将该正弦信号耦合输出给正常指示电路,假如线圈中有两匝或两匝以上之间发生短路时,该短路线圈将构成闭合回路,并在磁路中发生高阻尼,使振动器停振,报警电路当即进行声、光报警。

三、功用电路

1、振动器

如图2,此电路是运用感知振动器的起振和停振来检测被测线圈的好坏。当未接线圈时,该振动器是由运放A及RW1、RW2、C3、C2、R3、R4组成文氏桥振动电路,经过调理同轴电位器RW1=RW2=R,使当时的振动频率F=1/2πRC,约为5.5kHz;当接入待测线圈且无毛病时(一起电容C1介入),此电路变成LC振动器与文氏桥振动器的交融电路,其间以LC振动电路为主,当时的振动频率则由被测线圈的电感量和电容C2决议,因电容C1取值较大,L电感量较小,其振动频率经推导成果为 (OUT点输出正弦信号)。当被测线圈内部匝间有短路时,由振动电路及磁路理论可知:线圈电感量将速降, Q值下降,线圈作业在低阻抗、高阻尼状况,迫使感知振动电路停振(OUT点无正弦波输出)。电路中的运放C构成了电压跟从器,以进步振动器的负载才能。运放B及R3、R4、R5、RW3、C4、D1组成份额扩大及整流滤波电路,使结型场效应管Q作业在可变电阻区,然后完成对振动器输出的正弦波稳幅。

2、耦合指示电路

如图3,电容C5与后续扩大电路的输入电阻构成阻容耦合电路,该阻容耦合电路的特色是各级静态作业点相互独立,前后电路互不影响。在此电路中,假如被测线圈没有毛病,IN1(接图2的OUT点)有正弦信号输入,%&&&&&%C5将此信号耦合给后边的整流扩大电路,使三极管Q1、Q2导通,驱动绿色发光二极管L1发光,进行线圈正常的指示;若被测线圈匝间有短路状况,振动器停振,IN1无信号输入,Q1、Q2截止,然后使L1平息。

3、报警电路

如图4,芯片555及R14、R15、RW4、C8构成方波发生器。当被测线圈不存在匝间短路时, IN2(接图2的OUT点)有正弦信号输入,该信号经过 D4,C7的整流滤波后,使Q3饱满导通,Q4截止,然后+12V电源不能为555供电,555不作业,即无报警信号输出;若被测线圈有匝间短路时, IN2无正弦信号输入,使 Q3截止,Q4导通,然后+12V电源经过Q4为555供电,555作业,由555的3管脚输出接连的方波信号,驱动赤色发光二极管L2发光,进行光报警,一起驱动扬声器,进行声响报警。

四、结束语

本测验仪的作业原理是从长期的作业中总结出来的,并经过很多的试验验证过它的可行性,适用于各种铁芯线圈,只需线圈中有匝间短路,本测验仪就能检测出此毛病。该电路简略、出产成本低。假如此测验仪被很多运用,将会给工业出产、设备修理带来极大的便利。

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