ЖУРНАЛ СТА №1/2000
ОБ ЗО Р / АП ПА Р А Т НЫ Е С Р Е Д С Т В А 18 PolySwitch имеют время срабатывания в 510 раз меньше, чем керамические позисторы с положительным темпера- турным коэффициентом. Характерис- тика защитных свойств предохраните- лей часто приводится в единицах A 2 ·c (табл. 4). Номинальное значение 1000 A 2 ·c применяемых элементов токовой защиты означает, что элемент защиты сработает через одну секунду при зна- чении тока, равном корню квадратно- му из 1000 (31,6 A), или через две се- кунды при значении тока в нагрузке, равном корню квадратному из 1000/2 (22,6 А), или через 10 с при токе, рав- ном корню квадратному из 1000/10 (10 А) и т. д. Пристальное внимание при выборе ИВЭП следует уделять также пульса- ции выходного напряжения. Этот па- раметр отражает характер и значение переменной составляющей выходного напряжения. Выходное напряжение ИВЭП с высокочастотными преобра- зователями содержит соответствую- щий высокочастотный компонент (рис. 13). Пульсация задаётся в виде следующих основных компонентов: ● сетевой компонент — размах на- пряжения в полосе частот выпрям- ленного сетевого напряжения (ти- повое значение этой составляющей пульсации находится в диапазоне 10…50 мВ); ● ключевой компонент — размах на- пряжения на частоте работы силовых транзисторов преобразователя (ти- повое значение этой составляющей пульсации находится в диапазоне 30…100 мВ); ● высокочастотный компонент — раз- мах напряжения высокочастотных пиков выходного напряжения, изме- ряемых осциллографом с полосой 50 МГц. Представление напряжения пульса- ций в эффективных значениях являет- ся несколько некорректным, так как существуют высокочастотные выбросы (пики), соответствующие «характерис- тическим» частотам, но приборы для измерения эффективных значений не обладают необходимой полосой про- пускания. Поэтому при представлении напряжения пульсации оговаривается размах пульсаций — высокочастотных помех с заданной полосой частот, из- меряемых осциллографом с полосой 50 МГц (табл. 4). В таблице 2 приводится значение на- пряжения кондуктивных электромаг- нитных помех псофометрических час- тот, измеренных на входных контактах ИВЭП, работающих от сетей постоян- ного напряжения. Псофометрические частоты — это частоты, которые вос- принимаются человеческим ухом. В та- ких применениях, как телесвязь, теле- фония, дистанционная связь, помехи, излучаемые оборудованием, не долж- ны восприниматься человеческим ухом. Aудиометрическое воздействие напряжения помех, излучаемых обору- дованием, определяется амплитудой и частотой. Оптимальной частотой для человеческого уха является частота 1 кГц, другие частоты ослабляются в соответствии с коэффициентами таб- лицы 6. Например, 1 мВ помехи на ча- стоте 300 Гц эквивалентен 0,295 мВ на частоте 800 Гц. Весовые коэффициен- ты приведены для помех в диапазоне частот от 50 до 5000 Гц; в соответствии с CCITT (рекомендация P53) они опре- деляют характеристики псофометра — прибора для измерения напряжения шумов, в котором амплитуда помехи выражается как напряжение простого 800герцового тона, создающего ухуд- шения, тождественные воздействию помехи. Предельное значение помех, генерируемых оборудованием, не должно превышать 2 мВ (среднеквад- ратическое значение), измеренных ве- совым вольтметром (псофометром). Параметр надёжности ИВЭП или системы вторичного электропитания в целом является одним из главных, так как без гарантированного электропи- тания бесполезно говорить о нормаль- ном функционировании аппаратуры. Поэтому вопросу обеспечения надёж- ности систем вторичного электропита- ния уделяется большое внимание. Факторами, определяющими надёж- ность ИВЭП, являются надёжность элементной базы, выбор электричес- ких режимов электрорадиоизделий, температурные режимы элементов ИВЭП, условия производства, уровень техпроцесса, использование унифици- рованных конструкций [14]. Значение среднего времени наработки на отказ (MTBF) ИВЭП вычисляется для тем- пературы +20°С. Необходимо иметь в виду следующее обстоятельство: если ИВЭП будет работать на краю диапазо- на рабочих температур, то значение СТА 1/2000 www.cta.ru Таблица 6. Весовые коэффициенты для помех в диапазоне частот от 50 до 5000 Гц Частота, Гц Весовой фактор Частота, Гц Весовой фактор Частота, Гц Весовой фактор 50 100 150 200 300 400 500 600 700 0,00071 0,00891 0,0355 0,089 0,295 0,484 0,661 0,794 0,902 800 900 1000 1050 1100 1200 1300 1400 1500 1,0 1,072 1,122 1,109 1,072 1,0 0,955 0,905 0,861 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3500 0,824 0,76 0,708 0,67 0,634 0,598 0,562 0,525 0,376 4000 0,178 5000 0,0159 Рис. 13. Компоненты пульсации на выходе ИВЭП, построенного на основе высокочастотных регулируемых преобразователей
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ4NjUy