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使用2790型數(shù)字源表開關(guān)系統(tǒng)測試雙安全氣囊充氣機模塊(2)

作者: 時間:2017-02-06 來源:網(wǎng)絡 收藏

2790型數(shù)字信號源-測量儀用開關(guān)系統(tǒng)以及7751插件模塊能夠進行本指南中所有的測量。圖1到圖3展示了前文中各種測試的測試電路。

本文引用地址:http://m.butianyuan.cn/article/201702/338577.htm

圖1. 測試橋線和分流條的電路配置(=閉合繼電器觸點;多個觸點表示雙刀繼電器)

圖1展示了用于測試橋線或分流器的電路。讓繼電器22通道開路,閉合1、2和21通道來選擇電流源,將它連接到橋線A或分流器A(如果有的話)。22通道是一個C型繼電器,它常開時選中電流源。通過閉合繼電器1、2、17和18通道可以讓數(shù)字萬用表跨接到橋線或分流器兩端。測試橋線B和分流器B時,閉合4和5通道而不是1和2通道。這是四線電阻測量配置,可以確保橋線或分流器電阻的測量值中不包含導線電阻。圖中所示的阻值計算可以通過選擇S1IOHMS數(shù)學函數(shù)(假設模塊使用插槽1)在2790內(nèi)部進行。計算使用編程設定的電流源幅值??梢蚤]合另一組不同的繼電器將數(shù)字萬用表跨接到1Ω?電阻兩端并測量壓降??梢杂脺y得的壓降驗證實際電流是編程設定的電流。也可以用測得的電流手動計算待測器件的阻值。如前所述,可以用20mV的干電路鉗位在待測器件兩端。通過閉合24通道啟用這項功能,可用于防止分流條上氧化層的擊穿和/或進一步減小發(fā)生意外引爆的可能性。如果使用了干電路鉗位,電流源的最大輸出電流限定為1mA。

圖2. 接觸檢查的電路配置(外殼和四線Source/Sense連接)

圖2展示了進行接觸檢查的測試設置。通過閉合圖2中標明的不同繼電器的組合,可以對每條橋線進行雙線歐姆測試,以確認電接觸良好。如果將兩個電線接在一起,測得的阻值范圍是約12Ω到?幾十歐姆,具體取決于連接線纜的類型和長度。最小電阻約為12Ω,是由于開關(guān)模塊內(nèi)部電路的電阻的緣故。如果測得的阻值顯著偏高,那么可能有一或兩根線纜與端子或外殼接觸不良。

圖3. 測量絕緣電阻的電路配置

Closed relay contacts; multiple contacts indicate 2-pole relays =閉合繼電器觸點;多個觸點表示雙刀繼電器

Closed relay contacts; 2-pole relays with poles connected together for this test =閉合繼電器觸點;本測試中表示雙刀繼電器的兩極都使用

Closed relay contacts; 2-pole relays with one pole unused for this test =閉合繼電器觸點;本測試中表示雙刀繼電器有一極不使用

圖3展示了用于測量絕緣電阻的測試電路。閉合繼電器通道1、21和22,選擇電壓源并將它連接到橋線A的一端。電壓源在繼電器22通道常閉狀態(tài)下選中。鑒于正常橋線的電阻比要測量的漏電電阻小得多,因此只需對橋線的一端進行測試。閉合繼電器通道8和23將外殼與電流-電壓轉(zhuǎn)換器(I/V放大器)相連。最后,閉合繼電器16和18通道將電流-電壓轉(zhuǎn)換器的輸出連接到數(shù)字萬用表。閉合4通道而不是1通道來測量橋線B和外殼間的絕緣電阻。可以使用雙線電阻測量方式,因為測試線纜的電阻和漏電電阻相比是微不足道的。圖中所示的阻值計算可以通過選擇S1VOHMS數(shù)學函數(shù)(假設模塊使用插槽1)在2790內(nèi)部進行。電流-電壓轉(zhuǎn)換器是一個反相放大器,因此,正的電流會產(chǎn)生一個負的輸出電壓。計算式中的負號保證了顯示正的阻值。需要注意的是,計算使用的電壓源電壓是編程設定的??梢蚤]合一組不同的繼電器并將數(shù)字萬用表跨接到電壓源兩端測量其輸出,以驗證編程設定的電壓真正加載到待測器件上。也可以用這個測得的電壓手動計算漏電電阻。

圖3展示了分流條(短接夾)跨接在橋線兩端。有些廠家喜歡在測量絕緣電阻時連接分流條,因為這樣幾乎不可能引爆安全氣囊。7751模塊有四個可通過繼電器選擇的分流器(3、6、9和12通道),用于和充氣泵分流條一起增加可靠性。如圖3所示,在絕緣測試時閉合繼電器3和/或6通道進一步將更多的分流器跨接到橋線A和/或B兩端。



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