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Transformateurs Audio / Télécoms

Exemple concret de tests appropriés

Présentation des transformateurs audio

Les transformateurs audio fonctionnent généralement dans la plage 20 Hz-20 kHz et assurent l'isolation et l'adaptation d'impédance entre les différentes parties d'un circuit audio.
Les transformateurs utilisés dans de tels environnements sont non seulement soumis aux normes de sécurité en matière d'isolation (par exemple FCC 68-.304), mais également à des normes internationales spécifiques telles que FCC 68.310 et IEEE 455 qui régissent le taux de réjection en mode commun des transformateurs utilisés dans les systèmes de téléphonie.

Triade TY-306P

Le TY-306P est un transformateur de couplage données audio/voix fabriqué par Triad Magnetics.

Schéma du TY-306P

Tests suggérés pour l'audio

Schéma de l'éditeur AT - Pour l'audio

Le schéma AT Editor représente ici le transformateur.

Les mesures de perte d'insertion (ILOS) et d'équilibre longitudinal (LBAL) nécessitent que des résistances de source et des résistances de charge soient installées sur le transformateur pour simuler l'impédance des lignes de transmission, afin qu'il puisse être testé dans des conditions « réelles ». Les mesures de perte de réflexion (RLOS) nécessitent également qu'une résistance de charge soit présente entre les broches 3-2.

Dans le schéma présenté, ceci est réalisé en disposant de cordons de test supplémentaires pour les broches 7 et 8.
Dans notre exemple, « 7RES » est un cordon de test, également connecté à la broche 7, avec une résistance de 300 Ohms en série.
Cependant, il se connecte à un autre nœud de test sur l'AT Tester.
Cela nous permet d'effectuer des tests « normaux » sur la broche « 7 », puis d'utiliser « 7RES » lorsque nous souhaitons tester en utilisant la résistance de charge in situ.
Il est important de noter que « 7 » et « 7RES » se connectent physiquement à la même broche du transformateur lui-même.
Lorsque « 7RES » n'est pas utilisé, l'isolation interne des relais sur les nœuds AT Tester supprimera « 7RES » de tout effet sur les autres mesures effectuées.

Une situation similaire se produit sur la broche 6 avec le « 6RES » associé

Il existe également une résistance supplémentaire de 600 Ohm installée entre les nœuds 2 et 3.
Il s'agit de fournir la résistance de charge nécessaire pour ILOS, RLOS et LBAL.
Le luminaire court-circuite également la broche 5 à la broche 8 pour permettre au transformateur d'être testé dans son ensemble.

Éditeur TY 306P
Éditeur TY 306P

Audio - AT Montage

Les 6 broches du transformateur sont parfaitement adaptées aux connexions à broches Kelvin.
Comme indiqué précédemment, les broches 5 et 8 se terminent indépendamment sur le transformateur lui-même, mais le dispositif de test présente un court-circuit permanent sur ces deux broches pour permettre des tests primaires combinés, tout en permettant des tests d'enroulement indépendants.

TP-306P Luminaire
TP-306P Luminaire

Audio - Programme de test AT

Le programme vérifie d'abord la résistance CC des 3 enroulements et également une vérification supplémentaire de la résistance CC du primaire combiné entre les broches 7 et 6 pour vérifier l'insertion correcte de l'enroulement et du luminaire.
Ensuite, le test TR standard vérifie l'ensemble du primaire au secondaire, puis une moitié du primaire jusqu'à l'autre moitié du secondaire.

Nous effectuons actuellement une série de tests Voltech AT spécialement conçus pour les transformateurs audio.
RLOS (Return Loss) mesure la puissance réfléchie par le transformateur (notez que la valeur de charge de 600 Ohm est utilisée dans le programme de test)
ILOS (Perte d'insertion) mesure la puissance perdue à l'intérieur du transformateur (notez que les valeurs de charge de 600 Ohm et de source de 600 Ohm sont utilisées dans le programme de test, et que les nœuds 7RES et 6RES sont utilisés pour activer ces résistances)
FREQ (réponse en fréquence) effectue ensuite une série de tests ILOS sur des fréquences définies pour vérifier que le dB sur les fréquences a une réponse plate.
LBAL (Balance Longitudinale) vérifie ensuite le CMRR de la pièce aux 3 points (200 Hz, 1 Khz et 4 Khz) définis par le cahier des charges de la pièce.

Enfin, l'isolation est testée aux 1 500 Volts désignés pendant 1 seconde.

#

Test

Description

Épingles et conditions

Raison

1 R. Résistance CC broche 2-3, test pour < 200 Ohms Pour vérifier que la résistance de l'enroulement est inférieure à un maximum. Agit également pour vérifier le calibre correct du fil et la bonne terminaison.
2 R. Résistance CC broche 7-8, test pour <50 Ohms Pour vérifier que la résistance de l'enroulement est inférieure à un maximum. Agit également pour vérifier le calibre correct du fil et la bonne terminaison.
3 R. Résistance CC broche 6-5, test pour <50 Ohms Pour vérifier que la résistance de l'enroulement est inférieure à un maximum. Agit également pour vérifier le calibre correct du fil et la bonne terminaison.
4 R. Résistance CC broche 7-6, test pour <100 Ohms Pour vérifier que la résistance de l'enroulement est inférieure à un maximum. Agit également pour vérifier le calibre correct du fil et la bonne terminaison.
5 TR Rapport de tours Alimentez les broches 6-7,1 V 1 kHz, vérifiez que le rapport de tours 6-7:3-2 est de 1,2:1 -+ 2% Pour vérifier le rapport correct des enroulements de tous les primaires et secondaires
6 TR Rapport de tours Alimentez les broches 6-5,1 V 1 kHz, vérifiez que le rapport de tours 6-5:7-8 est de 1,2:1 -+ 2% Pour vérifier le rapport correct des enroulements de P1 à P2
7 RLOS Perte de retour Broche 7-6, 5 V 3 Khz, impédance réelle = 600 Ohms (il s'agit de la résistance aux bornes 2-3), vérifiez que RLOS > 10 dB selon la fiche technique Ce test mesure la puissance réfléchie par le transformateur, par rapport à la puissance transmise. En tant que telles, des valeurs RLOS élevées équivalent à un meilleur transfert de puissance et à des pertes plus faibles.
8 OIT Perte d'insertion Broches d'entrée 6RES-7RES (pour que les résistances 2 x 300 ohms soient utilisées). Broches de sortie 3-2. Source R = 600 Ohms, Charge =600 Ohms, test à 5 V, 3 kHz. Vérifiez l'ILOS < 1,5 dB Ce test mesure la puissance perdue à l'intérieur du transformateur. Elle est exprimée en puissance théorique par rapport à la puissance réelle, donc un transformateur idéal aura un faible indice ILOS.
9 FRÉQ Fréquence de réponse Broches d'entrée 6RES-7RES (pour que les résistances 2 x 300 ohms soient utilisées). Broches de sortie 3-2. 5 V 2 KHz comme nominal, vérifiez à 500 Hz, 1 kHz, 3 kHz, 4 kHz. Limites +/- 0,5 dB selon les spécifications. Ce test vérifie les performances de l'ILOS sur une plage de fréquences sélectionnée par l'utilisateur par rapport à une fréquence désignée. Les résultats sont exprimés comme l'écart le plus important par rapport à la valeur nominale, donc un résultat élevé signifie une mauvaise réponse en fréquence.
dix LBAL Équilibre longitudinal Salut ; 6RES-7RES, LO ; 3-2, commun ; CŒUR . 5 V, 200 Hz. Vérifiez > 60 dB, selon les spécifications. Ce test vérifie les performances en mode commun du transformateur. Les 2 résistances de 300 Ohm sont utilisées pour simuler l'impédance de la ligne source, et les 600 Ohm sont toujours présentes comme impédance de charge. Un chiffre élevé représente un bon rejet des signaux en mode commun
11 LBAL Équilibre longitudinal comme ci-dessus, mais à 1 kHz, vérifiez > 60 dB selon les spécifications. comme ci-dessus pour vérifier les performances à 1 kHz
12 LBAL Équilibre longitudinal comme ci-dessus, mais à 4 kHz, vérifiez > 45 dB selon les spécifications. comme ci-dessus pour vérifier les performances à 4 kHz
13 ACVL AC Hi-Pot 1 kV AC, 1 seconde, broches 1 et 4 hautes, broches 2,3 basses Pour vérifier l'isolement selon la fiche technique.
AT5600 Temps d'exécution 4,18 secondes
(Durée d'exécution de l'AT3600 10,81 secondes)

Résultats des tests AT pour les transformateurs audio