江苏质量发电机自动电压调整器机械化

时间:2020年01月05日 来源:

    图4是示出在输出晶体管14的前级追加1个放大电路的输出级的变形例的电路图。在图4中,作为放大电路,设置有作为p沟道型mos晶体管的晶体管21和流出偏置电流i2的恒流源22。晶体管21的源极与输入电压vin的布线连接,栅极与连接点p1连接,漏极与连接点p3(输出晶体管14的栅极)连接。恒流源22的一端与晶体管21的漏极连接,另一端与电源vss的布线连接。晶体管21和恒流源22构成放大电路,该放大电路进一步放大从误差放大器12输出的放大电压vcmp。此外,在使用图4的放大电路的情况下,输出电压vout的相位与放大电压vcmp的电压波形是同相的,因此,需要使误差放大器12的动作与输出电压vout的相位对应。因此,在误差放大器12中,形成将基准电压vref供给到正侧输入端子(+)、反馈电压vfb供给到负侧输入端子(-)的连接。关于除了该结构以外的、测试模式中的动作,与图1中的说明相同。如上所述,根据本实施方式,针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,也能够通过对使相位补偿电容有效和无效的状态下的、各个输出电压vout与测试脉冲的相位差进行比较,进行相位补偿电容的计测。因此,无需设置直接测量相位补偿电容的端子。由电负载检测仪测量系统总负载后,向发电机电脑发送信号,然后由发动机电脑控制发电机电压调节器。江苏质量发电机自动电压调整器机械化

    并且冷却效果得到了改善,现广泛应用于桑塔纳。奥迪等多种轿车车型上。(4)电脑控制调节器由电负载检测仪测量系统总负载后,向发电机电脑发送信号,然后由发动机电脑控制发电机电压调节器,适时地接通和断开磁场电路,即能可靠地保证电器系统正常工作,使蓄电池充电充足,又能减轻发动机负荷,提高燃料经济性。如上海别克、广州本田等轿车发电机上使用了这种调节器。2.电压调节器[1]按所匹配的交流发电机搭铁型式可分为:(1)内搭铁型调节器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;(2)外搭铁型调节器适合于与外搭铁型交流发电机所匹配的电压调节器称为外搭铁型调节器。在使用过程中,对于晶体管调节器,比较好使用汽车说明书中指定的调节器,如果采用其他型号替代,除标称电压等规定参数与原调节器相同外,代用调节器必须与原调节器的搭铁形式相同,否则,发电机可能由于励磁电路不通而不能正常工作。对于集成电路调节器,必须是**的,是不能替代的。电压调节器调压原理编辑由交流发电机的工作原理我们知道,交流发电机的三相绕组产生的相电动势的有效值Eφ==CeФn(V)这里Ce为发电机的结构常数,n为转子转速,Ф为转子的磁极磁通。静安区什么是发电机自动电压调整器结构电压调节精度低,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。

    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。与通常模式的偏置电流i1的情况相比,能够扩大相位差pdiff2a与pdiff1a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c1在制造工序中是否存在连接、或者电容值的估计。接着,在进行相位补偿电容c2的测试的情况下,将测试信号sg1固定为h电平、测试信号sg2固定为l电平。即,在进行相位补偿电容c2的测试的情况下,通过将测试信号sg2设为l电平,测试电路19将控制信号s1a设为l电平而使开关sw1成为断开状态,使相位补偿电容c1在相位补偿的动作中无效。此外,通过将测试信号sg3设为l电平,测试电路19将控制信号s2a设为l电平而使开关sw2成为断开状态,使相位补偿电容c2在相位补偿的动作中无效。在该状态下,将与相位补偿电容c1的测试的情况相同的测试脉冲供给到电压调整端子tvadj。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pdiff1b。接着,通过将测试信号sg3设为h电平,测试电路19将控制信号s2a设为h电平而使开关sw2成为导通状态,使相位补偿电容c2在相位补偿的动作中有效。在该状态下。

    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。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。

    相位补偿电容c2针对相位补偿成为无效)。时刻t1:如图2的(a)所示,对于电压调整端子tvadj,从外部装置供给的测试脉冲上升(从l电平转变为h电平)。这里,图2的(b)中的反馈电压vfb从小于基准电压vref的电压变化为超过基准电压vref的电压。此外,如图2的(c)所示,由于偏置电流减少,因此测试模式中的单点划线和双点划线的放大电压vcmp的电压上升的速度相对于通常模式中的实线的放大电压vcmp的电压上升的速度下降。时刻t2:如图2的(d)所示,实线的输出电压vout的电压波形与测试脉冲的上升沿对应地从h电平变化为l电平。这时的测试脉冲与输出电压vout的电压波形的相位差pdiff1为时间tf1。时刻t3:如图2的(d)所示,单点划线的输出电压vout的电压波形与测试脉冲的上升沿对应地从h电平变化为l电平。这时的测试脉冲与输出电压vout的电压波形的相位差pdiff1a为时间tf2。时刻t4:如图2的(d)所示,双点划线的输出电压vout的电压波形与测试脉冲的上升沿对应地从h电平变化为l电平。这时的测试脉冲与输出电压vout的电压波形的相位差pdiff2a为时间tf3。根据图2的(d)所示的相位差pdiff2a与相位差pdiff1a的差分、即时间tf3与时间tf2的差分的大小,进行相位补偿电容c1的连接的判定和电容值的估计。发电机电压调节器可满足普通60/50Hz及中频400Hz单机或并列运行的发电机使用。江苏新型发电机自动电压调整器机械化

电压调节器,是专门为配套基波、谐波复式励磁或装配有永磁发电机励磁(PGM系统)的交流无刷发电机而设计。江苏质量发电机自动电压调整器机械化

    误差放大器,其对所述输出电压和基准电压进行比较,控制所述输出电压;以及相位补偿电容,该电压调节器的特征在于,具有:测试电路,其对所述电压调节器输出所述输出电压的通常模式与进行所述相位补偿电容的测试的测试模式进行切换;开关,其使所述相位补偿电容有效或无效;以及恒流源,其在所述测试模式中,与所述通常模式相比使所述误差放大器的偏置电流下降。本发明的电压调节器的测试方法进行电压调节器的测试,该电压调节器具有: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;误差放大器,其对所述输出电压和基准电压进行比较,控制所述输出电压;以及相位补偿电容,该测试方法的特征在于,在进行所述相位补偿电容的测试的测试模式中,包含以下过程:使所述相位补偿电容有效,向所述电压调整端子供给测试信号,对与该测试信号的变动对应地输出的所述输出电压的第1电压波形进行计测;使所述相位补偿电容无效,向所述电压调整端子供给所述测试信号,对与该测试信号的变动对应地输出的所述输出电压的第2电压波形进行计测;以及对所述第1电压波形与所述第2电压波形的相位进行比较,进行所述相位补偿电容的测试。根据该发明。江苏质量发电机自动电压调整器机械化

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