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时间:2020年01月01日 来源:

    将上述消耗电流ics1与释放相位补偿电容111的电荷的放电电流相加,成为大于消耗电流ics1的电流。然后,从开始相位补偿电容111的放电起,进行消耗电流ics2的测量,计测直到消耗电流ics2与消耗电流ics1相等为止的时间t,由此,能够进行相位补偿电容111的连接不良的判定和电容值的估计。专利文献1:日本特开2017-174116号公报但是,在专利文献1的测试方法中,在相位补偿电容111的电容值微小的情况下,相位补偿电容111所蓄积的电荷也较少,在电荷的放电时流过的放电电流的电流值也微小。此外,即使相位补偿电容111的电容值并非微小,在电压调节器的其他电路中的消耗电流非常大的情况下,相位补偿电容111的放电电流也会成为相对微小的电流。上述的放电电流与消耗电流ics1相比微小的情况下,有可能会包含在电压调节器消耗电流的测量中的误差范围中。技术实现要素:本发明是鉴于这种情况而完成的,其目的在于提供一种对与电压调节器的稳态的消耗电流相比微小的放电电流的电容值的相位补偿电容也能够进行连接不良、电容值的估计的电压调节器和电压调节器的测试方法。本发明的电压调节器具有:输出电压端子,其输出规定的输出电压;电压调整端子,其用于检测所述输出电压。电压调节精度低,触点易产生火花,对无线电干扰大,可靠性差,寿命短,现已被淘汰。青浦区有口碑的发电机自动电压调整器诚信合作

    向电压调整端子tvadj供给与使上述的相位补偿电容c2在相位补偿的动作中无效的情况相同的测试脉冲。而且,对测试脉冲的相位和与该测试脉冲对应地发生变化的输出电压vout的相位进行计测,求出测试脉冲的相位与输出电压vout的相位差pdiff2b。能够根据使上述的相位补偿电容c1针对相位补偿成为有效/无效的情况下的相位的差分、即、相位差pdiff2b与pdiff1b的差分的大小,估计相位补偿电容c1在制造工序中是否存在连接、或者电容值。此外,与通常模式相比,利用可变恒流源18使偏置电流在测试模式中减少。因此,误差放大器12输出的电流减少,由此,与通常模式相比,放大电压vcmp的电压变化的斜率变缓慢。由此,与通常模式的偏置电流i1的情况相比,能够扩大相位差pdiff2b与pdiff1b的差分的大小(***值),能够容易且以较高的精度进行相位补偿电容c2在制造工序中是否存在连接、或者电容值的估计。此外,在上述的实施方式中,由于容易且高精度地进行相位补偿电容c1和c2各自在制造工序中是否存在连接、或者电容值的估计,因此,设置有可变恒流源18。但是,在相位补偿电容c1和c2的电容值的估计中无需精度的情况、*进行制造工序中是否存在连接的测试的情况等下,也可以替代可变恒流源18。普陀区新型发电机自动电压调整器值得推荐适合于与内搭铁型交流发电机所匹配的电压调节器称为内搭铁型调节器。

    与上述的说明相同。此外,在上述的实施方式中,设置有状态限制电路20,在不使测试电路19的动作转移到测试模式的情况下,该状态限制电路20固定为通常模式。状态限制电路20例如在内部设置有存储器等存储元件,在出厂时等将测试电路19固定为通常模式,在无论输入哪个测试信号(sg1、sg2和sg3)的情况下,都限制为通常模式的动作。但是,也可以构成为,在出厂时,在未将测试端子ttest作为封装的端子露出到外部的情况下,不设置状态限制电路20。图2是示出进行相位补偿电容c1的测试时的、测试脉冲与对应于该测试脉冲的输出电压vout的相位的变化之间的对应关系的波形的图。这里,图2的(a)示出输入到电压调整端子tvadj的测试脉冲的波形,纵轴表示电压,横轴表示时间。此外,图2的(b)示出供给到误差放大器12的正侧输入端子(+)的、上述测试脉冲的电压由电阻16和17进行分压后的反馈电压vfb的变化波形,纵轴表示电压,横轴表示时间。此外,图2的(c)示出根据连接点p1处的放大电压vcmp的相位补偿电容c1和c2的有效/无效发生变化的波形,纵轴表示电压,横轴表示时间。此外,图2的(d)示出根据从输出电压端子tvout输出的输出电压vout的相位补偿电容c1和c2的有效/无效发生变化的波形。

    这里,进行实际的测试,根据对以通常模式进行了正常动作的电压调节器1的时间tf3与时间tf2的差分进行统计性处理而设定出的容许范围,进行基于时间tf3与时间tf2的差分的连接的判定和电容值的估计。此外,分别在时刻t5、t6、t7和t8,也与上述的时刻t1、t2、t3、t4分别相同。图3是示出图1的电压调节器1中的相位补偿电路13的变形例的电路图。在图3中,替代图1的相位补偿电路13中的电阻r1,设置有具有规定增益的放大器a1。相位补偿电容c1和开关sw1分别是与图1的相位补偿电路13相同的结构。如果对于从输出电压端子tvout向连接点p1的信号传播方向,在相位补偿电容c1的后级配置放大器a1,则也可以构成为将开关sw1配置于串联连接中的任意一个位置。在图3的相位补偿电路的动作中,在开关sw1处于导通状态(相位补偿电容c1在相位补偿中有效的状态)的情况下,当将输出晶体管14输出的输出电压vout的电压波形经由开关sw1供给到相位补偿电容c1时,该输出电压vout的电压波形的微分波形供给到放大器a1。放大器a1以规定的增益对该微分波形进行放大后输出到连接点p1。由此,相位与从误差放大器12输出的放大电压vcmp的变化相反的微分波形被供给到连接点p1,进行***放大电压vcmp的变化的相位补偿。泛用型5Amp发电机自动电压调整器。

    采用*流出误差放大器12的动作电流的恒流源。此外,在上述的实施方式中,将电压调节器1形成为设置有相位补偿电容c1和c2的结构进行了说明,但是,也可以形成为*设置有相位补偿电容c1或c2中的任意一个的其他结构。在该结构的情况下,测试电路19中的测试信号分别成为测试信号sg1和sg2,关于测试信号sg1的动作,与上述实施方式的说明相同。这里,在*设置有相位补偿电容c1的情况下,测试电路19在以h电平供给测试信号sg1的情况下,将控制信号s1a以l电平供给到开关sw1,将开关sw1设为断开状态。另一方面,在以h电平供给测试信号sg2的情况下,测试电路19将控制信号s1a以h电平供给到开关sw1,使开关sw1成为导通状态。关于基于相位差pdiff2a与pdiff1a的差分的相位补偿电容c1的连接判定和电容值的估计,与上述的说明相同。此外,在*设置有相位补偿电容c2时,在以h电平供给测试信号sg1的情况下,测试电路19将测试信号sg2以l电平供给到开关sw2,使开关sw2成为断开状态。另一方面,在以h电平供给测试信号sg2的情况下,测试电路19将控制信号s2a以h电平供给到开关sw2,使开关sw2成为导通状态。关于基于相位差pdiff2b与pdiff1b的差分的相位补偿电容c2的连接判定和电容值的估计。随着半导体技术的发展,采用了晶体管调节器。松江区选择发电机自动电压调整器质量服务

干电池与蓄电池串联起来,有必然的电位,而发电机则宣布必然的电压,当两者不等时就要发生电流。青浦区有口碑的发电机自动电压调整器诚信合作

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