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时间:2020年06月01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。静安区专业发电机自动电压调整器市面价

    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。崇明区品质发电机自动电压调整器制品价格由于发电机与发动机的传动比是固定的,所以发电机的转速将随发动机转速的变化而变化。

    通过该微分而生成的微分波形信号经由开关sw2供给到连接点p2。在该连接点p2处,利用电阻16和17的电阻比生成反馈电压vfb。微分波形信号的相位与该反馈电压vfb的电压波形是同相的,因此,加快由于连接点p2处的反馈电压vfb引起的电压变化,使供给到误差放大器12的同相输入端子(+)的反馈电压vfb的相位超前。接着,对电压调节器1中的相位补偿电容的测试模式进行说明。这时,输出电压端子tvout与电压调整端子tvadj不连接。相位补偿电容的测试是在电压调节器1的制造过程中进行的良否判定的测试之一。相位补偿电容c1和c2的测试需要进行是否分别将相位补偿电容c1、c2单独地连接和电容值的判定,因此,分别**地进行。为了方便,按照在进行相位补偿电容c1的测试之后进行相位补偿电容c2的测试的顺序,进行以下的测试模式的说明,但是,先测试哪一个都可以。在进行相位补偿电容c1的测试的情况下,将测试信号sg1固定为h电平、测试信号sg3固定为l电平。即,在进行相位补偿电容c1的测试的情况下,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。此外,通过将测试信号sg2设为l电平。

    相位补偿电路13具有电阻r1、开关sw1和相位补偿电容c1。反馈相位补偿电路15具有开关sw2和相位补偿电容c2。基准电源11生成基准电压vref,将该基准电压vref输出到误差放大器12的反相输入端子(-)。误差放大器12对从连接点p2供给到同相输入端子(+)的反馈电压vfb与供给到反相输入端子(-)的基准电压vref的差分的电压进行放大,从输出端子输出放大电压vcmp。电阻r1的一端与误差放大器12的输出端子和连接点p1连接,另一端与开关sw1的一端连接。开关sw1为2个端子的开关,另一端与相位补偿电容c1的一端连接。相位补偿电容c1是进行使从误差放大器12的输出端子输出的信号波形的相位延迟的相位补偿的电容器,另一端与输出电压端子tvout连接。此外,在本实施方式中,构成为从连接点p1起按照电阻r1、开关sw1、相位补偿电容c1的顺序连接,但是,只要是各自串联地连接,则可以构成为任意顺序。输出晶体管14为p沟道型mos晶体管,源极与输入电压(电源电压)vin的布线连接,栅极与连接点p1连接,漏极与输出电压端子tvout连接。开关sw2为2个端子的开关,一端与电压调整端子tvadj连接,另一端与相位补偿电容c2的一端连接。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是进行使由电阻16和17对从电压调整端子tvadj供给的调整电压vadj进行分压后的反馈电压vfb的波形的相位超前的相位补偿的电容器,另一端与连接点p2连接。此外,在本实施方式中,构成为从电压调整端子tvadj按照开关sw2、相位补偿电容c2的顺序连接,但是,只要是各自串联地连接,则可以构成为任意顺序。电阻16的一端与电压调整端子tvadj连接,另一端与连接点p2连接。电阻17的一端与连接点p2连接,另一端与输入电压(接地电压)vss的布线连接。这里,电阻16和17构成分压电路,用电阻比对从电压调整端子tvadj输入的调整电压vadj进行分压,将分压后的电压从连接点p2作为反馈电压vfb输出。可变恒流源18是调整用于驱动误差放大器12的偏置电流i1的电流源,被安插于误差放大器12的负侧电源端子与输入电压vss的布线之间。此外,该可变恒流源18也可以构成为安插于输入电压vin的布线与误差放大器12的正侧电源端子之间。测试电路19在进行相位补偿电容c1和c2的测试的测试模式中,进行开关sw1、sw2的导通/断开控制和可变恒流源18的偏置电流i1的控制。这里,测试电路19供给例如测试信号sg1、sg2和sg3,作为测试信号。在测试信号sg1为l电平(低电平)的情况下,成为通常模式。泛用型单相侦测12Amp自动稳压器适用自励, 辅助电源, PMG无刷式发电机。杨浦区专业发电机自动电压调整器机械化

具低频保护与电压缓慢建立功能。静安区专业发电机自动电压调整器市面价

    能够容易并且简单地进行相位补偿电容的连接不良、电容值是否为异常值的估计。此外,根据本实施方式,利用可变恒流源18,与通常模式相比减少测试模式中的误差放大器12的偏置电流,从而减少误差放大器12的输出电流,因此,能够使测试模式中的放大电压vcmp的电压变化缓慢,能够放大输出电压vout与测试脉冲的相位差,即使相位补偿电容的电容微小,也能够提高相位差的比较的精度。此外,在本实施方式中,通过信号电平的组合的设定进行了说明,在信号电平的组合中,在进行相位补偿电容c1的测试的情况下,将测试信号sg1设为h电平并且将测试信号sg3设为l电平,在进行相位补偿电容c2的测试的情况下,将测试信号sg1设为h电平并且将测试信号sg2设为l电平。但是,不限定于上述的信号电平的组合,只要能够区分将相位补偿电容c1、c2中的哪一个设为测试对象,则也可以设定为任意的信号电平的组合。例如,信号电平的组合也可以设定为,在进行相位补偿电容c1的测试的情况下,将测试信号sg1设为h电平并且将测试信号sg3设为h电平,在进行相位补偿电容c2的测试的情况下,将测试信号sg1设为h电平并且将测试信号sg2设为h电平。此外,在本实施方式中。静安区专业发电机自动电压调整器市面价

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