Quelle est la vitesse de transition de votre source d'alimentation entre les modes CA et CC ?

Qu'est-ce qu'un mode de tension ?

Bien que toutes les sources d'alimentation programmables en courant alternatif offrent un mode de sortie en courant alternatif, certaines offrent également un mode de sortie en courant continu. Cela peut être utile pour les applications où seul le courant continu est nécessaire pour alimenter un EUT. Cependant, un nombre croissant de produits liés à l'alimentation arrivent sur le marché et peuvent fonctionner à la fois à partir d'un réseau de courant alternatif et d'une alimentation directe en courant continu. Cela permet souvent d'éliminer l'étape de conversion du courant alternatif au courant continu, ce qui réduit les pertes et améliore l'efficacité énergétique. Ces EUT doivent non seulement être testés en mode CA et en mode CC, mais ils doivent également être qualifiés pour leur capacité à transférer entre l'alimentation CA et l'alimentation CC sans effet indésirable sur leur sortie. À cette fin, la source d'alimentation programmable utilisée doit offrir un mode de sortie CA+CC en plus du mode et du mode CC. Ce n'est pas le cas de toutes les sources d'alimentation, mais la série AFX de Pacific Power le permet.

Pourquoi est-ce important ?

La plupart des sources d'alimentation en courant alternatif n'offrent qu'une sortie en courant alternatif et celles qui offrent une sortie en courant alternatif ou en courant continu ne peuvent pas être utilisées car la sortie est interrompue pendant un temps considérable lors de la commutation entre les modes courant alternatif et courant continu ou vice versa. Une alternative utilisée par les ingénieurs de conception et de test consiste à construire un commutateur de transfert de puissance entre deux alimentations de laboratoire, une source de courant alternatif et une source de courant continu. Cette méthode permet d'obtenir de meilleures caractéristiques de transfert, mais les commutateurs de transfert peuvent être sujets à des défaillances et présentent toujours un certain retard de commutation, également connu sous le nom de temps mort, car les deux alimentations ne peuvent en aucun cas être court-circuitées. Voir la figure 1.
Figure 1 : Configuration du commutateur de transfert électronique

Pourquoi est-ce important ?

Une bien meilleure solution consiste à utiliser une source d'alimentation en courant alternatif capable de fonctionner en mode de sortie AC+DC et DC+AC. Cela permet d'effectuer des transferts entre la puissance d'entrée CA et CC avec un temps de transfert nul, car aucune commutation entre les modes de sortie ou entre deux alimentations n'est nécessaire. La figure 2 ci-dessous montre une capture d'oscilloscope de l'alimentation d'entrée de l'unité testée en mode AC+DC.
Figure 2 : Capture à l'oscilloscope d'une entrée alternative en courant alternatif et en courant continu

Programmation de temps de transition rapides

Pour s'assurer que la transition entre l'entrée AC et l'entrée DC se produit instantanément, nous devons programmer un petit programme transitoire qui alterne entre 230Vac et 325Vdc pour notre exemple. Cette opération peut être réalisée à l'aide de l'écran TRANSIENT de la source d'alimentation AFX ou, si cela est plus pratique, à l'aide du serveur Web intégré et d'un navigateur ou du smartphone, de la tablette ou du PC de l'utilisateur. La figure 3 montre la configuration transitoire de l'interface Web.
Figure 3 : Programme transitoire en deux étapes
En programmant la transition du mode CA au mode CC au point 90° de l'onde sinusoïdale, nous pouvons faire en sorte que la transition CA/CC se produise au pic positif de la forme d'onde CA, ce qui permet une transition transparente, comme le montre la figure 4.
Figure 4 : Transfert de courant alternatif à courant continu à 90°.

Conclusion

La nouvelle série AFX est l'une des sources d'alimentation AC & DC programmables les plus polyvalentes et les plus compactes du marché, qui devrait faire partie du kit d'outils de chaque ingénieur de conception et de test d'alimentation. Pour en savoir plus, consultez la note d'application complète sur les tests de convertisseurs de puissance en mode AC+DC.

Qu'est-ce qu'un mode de tension ?

Bien que toutes les sources d'alimentation programmables en courant alternatif offrent un mode de sortie en courant alternatif, certaines offrent également un mode de sortie en courant continu. Cela peut être utile pour les applications où seul le courant continu est nécessaire pour alimenter un EUT. Cependant, un nombre croissant de produits liés à l'alimentation arrivent sur le marché et peuvent fonctionner à la fois à partir d'un réseau de courant alternatif et d'une alimentation directe en courant continu. Cela permet souvent d'éliminer l'étape de conversion du courant alternatif au courant continu, ce qui réduit les pertes et améliore l'efficacité énergétique. Ces EUT doivent non seulement être testés en mode CA et en mode CC, mais ils doivent également être qualifiés pour leur capacité à transférer entre l'alimentation CA et l'alimentation CC sans effet indésirable sur leur sortie. À cette fin, la source d'alimentation programmable utilisée doit offrir un mode de sortie CA+CC en plus du mode et du mode CC. Ce n'est pas le cas de toutes les sources d'alimentation, mais la série AFX de Pacific Power le permet.

Pourquoi est-ce important ?

La plupart des sources d'alimentation en courant alternatif n'offrent qu'une sortie en courant alternatif et celles qui offrent une sortie en courant alternatif ou en courant continu ne peuvent pas être utilisées car la sortie est interrompue pendant un temps considérable lors de la commutation entre les modes courant alternatif et courant continu ou vice versa. Une alternative utilisée par les ingénieurs de conception et de test consiste à construire un commutateur de transfert de puissance entre deux alimentations de laboratoire, une source de courant alternatif et une source de courant continu. Cette méthode permet d'obtenir de meilleures caractéristiques de transfert, mais les commutateurs de transfert peuvent être sujets à des défaillances et présentent toujours un certain retard de commutation, également connu sous le nom de temps mort, car les deux alimentations ne peuvent en aucun cas être court-circuitées. Voir la figure 1.
Figure 1 : Configuration du commutateur de transfert électronique

Pourquoi est-ce important ?

Une bien meilleure solution consiste à utiliser une source d'alimentation en courant alternatif capable de fonctionner en mode de sortie AC+DC et DC+AC. Cela permet d'effectuer des transferts entre la puissance d'entrée CA et CC avec un temps de transfert nul, car aucune commutation entre les modes de sortie ou entre deux alimentations n'est nécessaire. La figure 2 ci-dessous montre une capture d'oscilloscope de l'alimentation d'entrée de l'unité testée en mode AC+DC.
Figure 2 : Capture à l'oscilloscope d'une entrée alternative en courant alternatif et en courant continu

Programmation de temps de transition rapides

Pour s'assurer que la transition entre l'entrée AC et l'entrée DC se produit instantanément, nous devons programmer un petit programme transitoire qui alterne entre 230Vac et 325Vdc pour notre exemple. Cette opération peut être réalisée à l'aide de l'écran TRANSIENT de la source d'alimentation AFX ou, si cela est plus pratique, à l'aide du serveur Web intégré et d'un navigateur ou du smartphone, de la tablette ou du PC de l'utilisateur. La figure 3 montre la configuration transitoire de l'interface Web.
Figure 3 : Programme transitoire en deux étapes
En programmant la transition du mode CA au mode CC au point 90° de l'onde sinusoïdale, nous pouvons faire en sorte que la transition CA/CC se produise au pic positif de la forme d'onde CA, ce qui permet une transition transparente, comme le montre la figure 4.
Figure 4 : Transfert de courant alternatif à courant continu à 90°.

Conclusion

La nouvelle série AFX est l'une des sources d'alimentation AC & DC programmables les plus polyvalentes et les plus compactes du marché, qui devrait faire partie du kit d'outils de chaque ingénieur de conception et de test d'alimentation. Pour en savoir plus, consultez la note d'application complète sur les tests de convertisseurs de puissance en mode AC+DC.