【技术实现步骤摘要】
一种浪涌测试CDN输入端信号可抗干扰的处理方法
[0001]本专利技术涉及电子电器产品的电磁兼容测试
,特别涉及一种浪涌测试CDN输入端信号可抗干扰的处理方法。
技术介绍
[0002]继电保护、配网自动化终端、测控设备、测量仪表、合并单元等含测量控制功能的产品在进行浪涌抗扰度试验时,需要对其施加确定的电流、电压等模拟量,现有方法一般有两种方法。第一种、使用机电式模拟量发生装置通过浪涌耦合去耦网络对被试装置施加电流、电压等模拟量,由于此类装置采用了机械调压及模拟电路稳压的方式,稳压电路精度无法达到数字电路稳压精度,故其无法满足产品所要求的测量精度及稳定度。第二种、采用高精度功率放大器放大输出信号式测试仪通过耦合去耦网络对产品施加信号,此方法由于功放电源自身带非线性负载能力有限以及电路谐振等问题,造成了信号经过具有较大电感的耦合去耦网络后不稳定或测量不准确。
[0003]现有技术还存在如下缺陷:1、机电式调压式测试设备输出信号难以保证电流、电压的输出精度和稳定度。2、常规功放源输出经过非线性电路无法满足信号的正常输 ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种浪涌测试CDN输入端信号可抗干扰的处理方法,其特征在于,设置有结合积分模块、线性功放模块、输出切换隔离反馈模块、峰值电流检测动态衰减模块和共模滤波模块,结合积分模块、线性功放模块、输出切换隔离反馈模块、峰值电流检测动态衰减模块和共模滤波模块,所述结合积分模块与所述线性功放模块连接,所述线性功放模块与所述峰值电流检测动态衰减模块连接,所述峰值电流检测动态衰减模块与所述共模滤波模块连接,所述结合积分模块和所述线性功放模块分别与所述输出切换隔离反馈模块连接;所述结合积分模块输入信号,通过零极点配置降低开环带宽,使变化区间内的极点做出补偿,然后输出交流信号至线性功放模块,同时在线性功放模块保护关断时,使线性功放模块停止工作;所述线性功放模块通过推挽输出实现瞬时功率AC220V 4500VA,降低开环带宽,在满容性负载范围内调整所述结合积分模块的零极点分布,匹配信号的缓升加值;所述输出切换隔离反馈模块对不同量程的功放输出做出对应量程反馈,通过隔离放大器将电压转成电流进行隔离后再转成电压输出至线性功放模块;所述峰值电流检测动态衰减模块交流输入并在高功率功放瞬过流时不关断所述线性功放模块下衰减交流输出;所述共模滤波模块作为所述线性功放模块的输出端,通过共模电感和电容网络抑制脉冲群及浪涌信号共模干扰衰减。2.根据权利要求1所述的浪涌测试CDN输入端信号可抗干扰的处理方法,其特征在于:所述结合积分模块设置有信号输入积分电路和直流伺服电路,所述直流伺服电路、所述线性功放模块和所述输出切换隔离反馈模块分别与所述信号输入积分电路连接。3.根据权利要求2所述的浪涌测试CDN输入端信号可抗干扰的处理方法,其特征在于:所述线性功放模块设置有第一线性功放电路和第二线性功放电路,所述信号输入积分电路、所述直流伺服电路、所述输出切换隔离反馈模块和所述峰值电流检测动态衰减模块分别与所述第一线性功放电路连接;所述信号输入积分电路、所述直流伺服电路、所述输出切换隔离反馈模块和所述峰值电流检测动态衰减模块分别与所述第二线性功放电路连接。4.根据权利要求3所述的浪涌测试CDN输入端信号可抗干扰的处理方法,其特征在于:所述信号输入积分电路设置有运算放大器U11A、运算放大器U11B、运算放大器U12A、电阻R91、电阻R92、电阻R88、电阻R1、电阻R93、电阻R94、电阻R2、电阻R96和电容EC3,运算放大器U11B的2脚与所述输出切换隔离反馈模块连接,运算放大器U11B的2脚还串连接电阻R91作为信号输入端,运算放大器U11B的3脚串连电阻R92与AGND端连接,运算放大器U11B的3脚还串连电容EC3与运算放大器U11B的1脚连接,运算放大器U11B的1脚与运算放大器U11A的3脚连接,运算放大器U11B的1脚还串连电阻R93与运算放大器U12A的2脚连接,运算放大器U11A的2脚串连电阻R1与运算放大器U11A的1脚连接,运算放大器U11A的2脚还串连电阻R88与所述直流伺服电路连接,运算放大器U11A的1脚与所述第一线性功放电路连接,运算放大器U12A的2脚串连电阻R94与运算放大器U12A的1脚,运算放大器U12A的2脚还串连电阻R2与所述直流伺服电路连接,运算放大器U12A的1脚与所述第二线性功放电路连接,运算放大器U12A的3脚串连电阻R96与AGND端连接;所述直流伺服电路设置有运算放大器U3A、运算放大器U1A、电阻R40、电阻R35、电阻R3、电阻R5、电容EC4和电容EC1,
运算放大器U3A的1脚与电阻R88连接,运算放大器U3A的1脚还串连电容EC1与运算放大器U3A的2脚连接,运算放大器U3A的3脚串连电阻R40与AGND端连接,运算放大器U3A的2脚串连接电阻R35与所述第一线性功放电路连接,运算放大器U1A的1脚与电阻R2连接,运算放大器U1A的1脚还串连电容EC4与运算放大器U1A的2脚连接,运算放大器U1A的3脚串连电阻R3与AGND端连接,运算放大器U1A的2脚串连接电阻R5与所述第二线性功放电路连接。5.根据权利要求4所述的浪涌测试CDN输入端信号可抗干扰的处理方法,其特征在于:所述第一线性功放电路设置有芯片U10、电阻R64、电阻R65、电阻R66、电阻R67、电阻R68、电阻R69、电阻R70、电阻R71、电阻R72、电阻R73、电阻R74、电阻R75、电阻R76、电阻R77、电阻R78、电阻R79、电阻R80、电阻R81、电阻R82、电阻R83、电阻R84、电阻R85、电阻R86、电容C63、耦合电容C64、电容C65、三极管Q2、MOS管Q4、三极管Q5、三极管Q6、三极管Q7、MOS管Q8、稳压二极管D26、稳压二极管D27和稳压二极管D3,芯片U10的2脚与电阻R81的一端连接,电阻R81的另一端串连电阻R83与AGND端连接,芯片U10的2脚与耦合电容C64的正极连接,耦合电容C64的负极与AGND端连接,电阻R81的另一端与稳压二极管D26的负极连接,稳压二极管D26的正极与AGND端连接,芯片U10的4脚串连电阻R77与AGND端连接,芯片U10的5脚与电阻R71的一端连接,电阻R71的另一端与运算放大器U11A的2脚,电阻R74的一端与电阻R71的另一端连接,电阻R74的另一端与AGND端连接,芯片U10的5脚还串连电阻R67的一端连接,电阻R67的另一端串连接电阻R73与芯片U10的14脚连接,电阻R67的另一端还串连接电阻R80与芯片U10的13脚连接,电阻R76的另一端还串连电阻R76与三极管Q5的集电极连接,芯片U10的12脚与芯片U10的11脚连接,芯片U10的6脚串连接电容C13与芯片U10的11脚连接,芯片U10的15脚与+40V电压连接,芯片U10的10脚与
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40V电压连接,芯片U10的3脚串连接电容C65与电阻R76的另一端连接,芯片U10的3脚还与PGND端连接,三极管Q5的基极串连电阻R70与+4V电压连接,三极管Q5的发射极串连接电阻R69与三极管Q2的基极连接,三极管Q2的基极串连电阻R65与+200V电压连接,三极管Q2的发射极串连电阻R66与+200V电压连接,三极管Q2的发射极与稳压二极管D3的正极连接,稳压二极管D3的负极与+200V电压连接,三极管Q2的发射极还串连接电阻R68与MOS管Q4的G端连接,三极管Q2的集电极串连电阻R72与PGND端连接,MOS管Q4的D端串连电阻R64与+200V电压连接,MOS管Q4的S端与MOS管Q8的D端连接,MOS管Q4的S端还与电阻R35连接,MOS管Q4的S端还分别与所述输出切换隔离反馈模块和所述峰值电流检测动态衰减模块连接,MOS管Q8的S端串连电阻R86与
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200V电压连接,三极管Q6的基极串连电阻R79与
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4V电压连接,三极管Q6的发射极与三极管Q5的集电极连接,三极管Q6的集电极串连电阻R78与三极管Q7的基极连接,三极管Q7的基极还串连接电阻R84与
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200V电压连接,三极管Q7的发射极串连电阻R85与
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200V电压连接,三极管Q7的发射极与稳压二极管D27的负极连接,稳压二极管D27的正极与
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200V电压连接,三极管Q7的发射极还串连接电阻R82与MOS管Q8的G端连接,三极管Q7的集电极串连电阻R75与PGND端连接。6.根据权利要求5所述的浪涌测试CDN输入端信号可抗干扰的处理方法,其特征在于:所述第二线性功放电路设置有芯片U2、电阻R4、电阻R6、电阻R8、电阻R9、电阻R10、电阻R11、电阻R12、电阻R13、电阻R14、电阻R15、电阻R16、电阻R17、电阻R18、电阻R19、电阻R20、电阻R21、电阻R22、电阻R24、电阻R25、电阻R26、电阻R27、电容C1、耦合电容C2、电容C3、稳压二极
管D1、稳压二极管D2、稳压二极管D4、三极管Q9、三极管Q10、三极管Q1、三极管Q11、MOS管Q3和MOS管Q12,芯片U1的2脚与电阻R22的一端连接,电阻R22的另一端串连电阻R24与AGND端连接,芯片U2的2脚与耦合电容C2的正极连接,耦合电容C2的负极与AGND端连接,电阻R22的另一端与稳压二极管D2的负极连接,稳压二极管D2的正极与AGND端连接,芯片U2的4脚串连电阻R18与AGND端连接,芯片U2的5脚与电阻R12的一端连接,电阻R12的另一端与运算放大器U12A的2脚,电阻R15的一端与电阻R12的...
【专利技术属性】
技术研发人员:姚致清,杨兴超,秦海晶,陈希艳,张占营,徐洋涛,陈威立,
申请(专利权)人:许昌开普检测研究院股份有限公司,
类型:发明
国别省市:
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