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IMPORTANCIA Y DESAFÍOS DE LAS PRUEBAS DE INDUCTANCIA
¿Por qué el Voltech DC1000A es la única solución completa?

I. Introducción

Las pruebas de inductancia son esenciales para el diseño y la validación de componentes magnéticos; sin embargo, los métodos convencionales no permiten medirla con precisión bajo polarización de CC. Este artículo explica las limitaciones de las configuraciones de prueba convencionales y cómo la fuente de polarización de CC de precisión Voltech DC1000A de 25 A las resuelve.

II. Ensayos de inductancia para transformadores e inductores

La inductancia define el comportamiento de los componentes magnéticos en circuitos reales, afectando la eficiencia, la corriente de rizado y la estabilidad en aplicaciones como convertidores, fuentes de alimentación, sistemas de vehículos eléctricos y más. Medir la inductancia con precisión permite a los ingenieros verificar el rendimiento del núcleo, evitar la saturación y garantizar un funcionamiento fiable bajo condiciones de corriente nominal.

III. El verdadero problema en las pruebas de inductancia: polarización de CC, saturación del núcleo y datos de medición erróneos.

La inductancia determina cómo responde un componente magnético a los cambios de corriente y, por lo tanto, tiene un impacto directo en factores clave de rendimiento tales como:

  • Eficiencia
  • Corriente de onda
  • Cumplimiento de EMC
  • estabilidad del control del convertidor
  • Calor excesivo y fiabilidad a largo plazo

En aplicaciones del mundo real, los inductores y transformadores rara vez están expuestos a una señal de CA pura.

Funcionan con una combinación de corriente alterna y continua al mismo tiempo:

Corriente alterna: componente alterna utilizada para la transferencia, conmutación o filtrado de energía.
Corriente continua: la corriente de carga en estado estacionario que fluye a través del devanado

Este gráfico muestra cómo un inductor funciona normalmente con baja corriente, pero a medida que aumenta la CC, la inductancia finalmente colapsa porque el núcleo se satura.
Este gráfico muestra cómo un inductor funciona normalmente con baja corriente, pero a medida que aumenta la CC, la inductancia finalmente colapsa porque el núcleo se satura.

Cuando la corriente continua fluye a través del núcleo, empuja el material magnético hacia la saturación.

A medida que aumenta la saturación, la permeabilidad efectiva del núcleo disminuye, lo que produce una fuerte reducción de la inductancia, a menudo del 80% o más.

Por eso los inductores que miden, por ejemplo, 100 µH pueden caer un 20% una vez que funcionan a corriente máxima, y tal vez hasta tan solo 20 µH al doble de la corriente máxima.

Sin embargo, la inductancia medida utilizando métodos convencionales de prueba de CA de pequeña señal no representa cómo se comporta el componente en condiciones reales de funcionamiento, donde está presente la CC.

Riesgos de una medición de inductancia inexacta

× Selección incorrecta del inductor o núcleo
× Ondulación excesiva y pérdidas de calor
× Funcionamiento fuera de los límites de diseño especificados
× Fallos de EMC durante la certificación
× Rediseños tardíos en la etapa de validación
× Fallos en campo y devoluciones en garantía

IV. ¿Por qué fallan los métodos convencionales de prueba de inductancia bajo polarización de CC?

1) Los medidores LCR de señal pequeña solo miden a baja corriente.

La mayoría de los medidores LCR solo realizan pruebas a niveles de señal pequeños (normalmente 100 mA o menos), lo cual es suficiente para una clasificación básica pero no para comprender cómo se comporta el componente en un circuito real.

2) Las fuentes de alimentación de uso general lo empeoran.

Las fuentes de alimentación de uso general, en realidad, degradan aún más la medición. Sus grandes condensadores de salida derivan la señal de prueba de CA, lo que imposibilita la realización de pruebas de inductancia precisas.


Para medir la inductancia con precisión en condiciones reales de funcionamiento, se necesita una fuente de polarización de CC que resuelva las limitaciones de todos los métodos de prueba convencionales .

Eso es exactamente lo que ofrece el DC1000A.

Fuente de alimentación de polarización CC de precisión V. DC1000A: La única solución verdadera para pruebas de inductancia precisas




La fuente de alimentación de polarización de CC de precisión Voltech DC1000A de 25 A es una fuente de corriente de polarización de CC de alta precisión diseñada específicamente para pruebas de inductores, bobinas de choque y transformadores.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN CONVENCIONAL (DE USO GENERAL)

FUENTE DE CORRIENTE DE POLARIZACIÓN CC VOLTECH DC1000A

Problemas con las fuentes de alimentación convencionales (de uso general) Solución de fuente de corriente de polarización de CC DC1000A
La señal de prueba LCR entra en el condensador de salida , no en el inductor. Sin condensador de salida: la señal de prueba LCR pasa directamente a través del inductor.
La corriente de prueba puentea el inductor. Mide la inductancia real
Resultados de medición engañosos Garantiza resultados de prueba consistentes y de alta precisión.
Errores de medición difíciles de detectar Diseñado específicamente para pruebas de polarización de CC con cualquier medidor LCR.


El DC1000A elimina el condensador de salida que se encuentra comúnmente en las fuentes de alimentación genéricas y utiliza una configuración de salida de corriente constante activa que aísla electrónicamente la fuente de polarización del DUT, lo que permite medir la inductancia en condiciones de circuito realistas con CC alta, niveles de salida ajustables, rendimiento estable y resultados de medición precisos.

El DC1000A también cuenta con un circuito de corrección de CA patentado que reduce estas corrientes de error de CA hasta 100 veces, mejorando inmediatamente la precisión de la medición.

Método de corrección de CA DC1000A
Método de corrección de CA DC1000A







1) El devanado sensor detecta la señal de prueba

2) Un bucle de control de alta ganancia inyecta una señal de CA a través del inductor.

3) Lleva la tensión alterna a través del inductor hacia cero.


El gráfico a continuación muestra la significativa reducción de la corriente de error cuando el circuito de corrección del DC1000A está activo.


Ventajas del circuito de corrección de CA patentado del Voltech DC1000A

✔ Inductancia real bajo polarización CC
✔ Resultados de medición de alta precisión
✔ Integridad de la señal de prueba de CA completa
✔ Pruebas de inductancia frente a corriente multipunto en todo el rango de funcionamiento
✔ No se requiere ninguna interfaz especial ni modificación para su uso con cualquier medidor LCR
✔ Fuente de alimentación de polarización CC compacta e independiente
✔ Se pueden conectar fácilmente varias unidades en paralelo para obtener una corriente más alta (hasta 250 A).
✔ Resultados de medición estables y repetibles

DC1000A + Cualquier medidor LCR



El DC1000A es la única fuente de polarización de CC que se puede utilizar con cualquier medidor LCR para medir la inductancia con precisión en condiciones reales de polarización de CC.

En esta configuración, el medidor LCR proporciona la señal de prueba de CA mientras que el DC1000A suministra la CC requerida.

Esto permite medir con precisión la inductancia del dispositivo bajo prueba (DUT) a diferentes niveles de CC, sin los errores que normalmente provocan las fuentes de alimentación convencionales.

La ventaja de Voltech

Solución completa: DC1000A + Probador de la serie AT

Cuando se utiliza con un probador Voltech de la serie AT (AT3600, AT5600 o AT7600), el DC1000A se convierte en una solución de polarización de CC totalmente integrada para pruebas automatizadas de transformadores e inductores.

En esta configuración, el probador AT controla tanto los parámetros de prueba de CA como la corriente de polarización de CC, lo que permite que todas las mediciones, incluida la inductancia bajo carga, se realicen en un único programa de prueba automatizado.

Beneficios únicos:

  • Gráficas de inductancia frente a corriente en tiempo real
  • Automatización y repetibilidad completas
  • Trazabilidad y cumplimiento de la calibración
  • I+D a producción: una plataforma de pruebas

VI. Características principales del DC1000A

Característica

Especificación

Salida de polarización CC

0–25 A por unidad

Precisión actual

±0,5 % de la lectura ±25 mA

Operación en paralelo

Hasta 8 unidades (200 A en total)

Arquitectura de salida

configuración de corriente constante activa

Compatibilidad del medidor LCR

Funciona con cualquier medidor LCR.

Integración de la serie AT

Totalmente controlado por software con sistema AT

VII. Resultados comprobados en diversas aplicaciones

Tipo de aplicación Uso típico
Inductores y bobinas de choque de potencia Caracterización de la polarización de CC
Componentes magnéticos de la fuente de alimentación conmutada Validación de condiciones de carga
Inductores automotrices Confirma su rendimiento bajo alta corriente.
Estudios de fugas e inductancia en transformadores comportamiento de pre-saturación
Núcleos de alta corriente Pruebas de polarización de CC de múltiples unidades

VIII. Conclusión

Sin una fuente de polarización de CC de alta precisión y diseñada específicamente para este fin, no es posible medir la inductancia en condiciones reales de funcionamiento. Las fuentes de alimentación de laboratorio convencionales y los métodos de prueba improvisados generan resultados poco fiables, lo que dificulta enormemente, si no imposibilita, la medición precisa de la inductancia.

El Voltech DC1000A cambia eso. Proporciona una fuente de corriente de polarización de CC estable y de alta precisión diseñada específicamente para pruebas de inductancia precisas, con la precisión requerida en I+D, la automatización requerida en la producción y compatibilidad total tanto con medidores LCR independientes como con sistemas de prueba automatizados de la serie AT de Voltech.

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Dado que el comportamiento de la inductancia bajo polarización de CC es específico del diseño, los resultados más significativos provienen de probar sus propios componentes bajo sus propias condiciones.

El programa de evaluación de 30 días de Voltech para el DC1000A permite a los ingenieros verificar el rendimiento y experimentar la tecnología de primera mano.

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