江苏质量发电机自动电压调整器机械化

时间:2020年10月21日 来源:

    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。随着半导体技术的发展,采用了晶体管调节器。江苏质量发电机自动电压调整器机械化

    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。徐汇区选择发电机自动电压调整器制品价格泛用型5Amp发电机自动电压调整器。

    可以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。附图说明图1是示出本发明的一个实施方式的电压调节器的结构例的电路图。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。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。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。图5示出专利文献1的电压调节器的电路图。标号说明1:电压调节器;11:基准电源;12:误差放大器;13:相位补偿电路;14:输出晶体管;15:反馈相位补偿电路;16、17、r1:电阻;18:可变恒流源;19:测试电路;20:状态限制电路;21:晶体管;22:恒流源;c1、c2:相位补偿电容。具体实施方式以下,参照附图对本发明的实施方式进行说明。图1是示出本发明的一个实施方式的电压调节器的结构例的电路图。电压调节器1具有基准电源11、误差放大器12、相位补偿电路13、输出晶体管14、反馈相位补偿电路15、电阻16、17、可变恒流源18、测试电路19和状态限制电路20。此外。

    另一方面,在测试信号sg1为h电平(高电平)的情况下,成为测试模式。在测试信号sg1为l电平的情况下,测试电路19对可变恒流源18输出控制信号sib(例如l电平),该控制信号sib指示流出通常模式中的偏置电流i1。另一方面,在测试信号sg1为h电平的情况下,测试电路19对可变恒流源18输出控制信号sib(例如h电平),该控制信号sib指示流出与通常模式相比较少的电流量的偏置电流i1。此外,在测试信号sg1为l电平的情况下,测试电路19输出使开关sw1和sw2分别成为导通状态的控制信号s1a、s2a(例如,h电平)。此外,测试信号sg2和sg3分别是在测试信号sg1为h电平的测试模式时输入成为有效的信号。在测试信号sg2为l电平的情况下,测试电路19对开关sw1输出指示设为断开状态的控制信号s1a(例如,l电平),将开关sw1设为断开状态。另一方面,在测试信号sg2为h电平的情况下,对开关sw1输出指示设为导通状态的控制信号s1a(例如,h电平),将开关sw1设为导通状态。同样,在测试信号sg3为l电平的情况下,测试电路19对开关sw2输出指示设为断开状态的控制信号s2a(例如,l电平),将开关sw2设为断开状态。另一方面,在测试信号sg3为h电平的情况下,对开关sw2输出指示设为导通状态的控制信号s2a(例如,h电平)。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。

    本发明涉及电压调节器和电压调节器的测试方法。背景技术:一般而言,电压调节器接收输入电压(电源电压)vin,在输出端子产生恒定的输出电压vout。这时,电压调节器与负载的变动对应地供给电流,进行将输出电压vout始终保持为恒定的动作。通常,在电压调节器设置有相位补偿电路,该相位补偿电路通过调整传递函数所形成的零点的频率,提高响应性,并且即使是较小的输出电容也不会引起振荡等错误动作而进行稳定动作。如果未如设计那样准确地形成有该相位补偿电路,则无法获得上述的进行稳定动作的效果,因此,需要在制造工序中进行相位补偿电路的测试。但是,在用于电压调节器的制造工序中实施的测试中,难以直接判断是否无问题地形成有位于电路内部的相位补偿电路中的电容器等、即氧化膜异常、触点连接不良等是否存在单个元件的不良。例如,在设置用于测试相位补偿电路的各元件的测试用焊盘端子的情况下,有时芯片面积因该测试用焊盘端子而增加,或者由于测试用焊盘端子的寄生电容成分,相位补偿电路中的相位补偿电容(电容器)的电容值发生变化,损害相位补偿电路的性能。因此。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。普陀区进口发电机自动电压调整器质量服务

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。江苏质量发电机自动电压调整器机械化

    电压调节器(简称AVR),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。中文名电压调节器外文名AutomaticVoltageRegulation主要作用稳住电压,使电压稳定目录1简介2基本分类3调压原理4工作原理5调节器6使用维护电压调节器简介编辑电压调节器通过对发电机交流励磁机励磁电流的控制,实现对发电机输出电压的自动调节。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。电压调节器基本分类编辑1.交流发电机电压调节器按工作原理可分为:(1)触点式电压调节器触点式电压调节器应用较早,这种调节器触点振动频率慢,存在机械惯性和电磁惯性,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。(2)晶体管调节器随着半导体技术的发展,采用了晶体管调节器。其优点是:三极管的开关频率高,且不产生火花,调节精度高,还具有重量轻、体积小、寿命长、可靠性高、电波干扰小等优点,现广泛应用于东风、解放及多种中低档车型。(3)集成电路调节器集成电路调节器除具有晶体管调节器的优点外,还具有超小型,安装于发电机的内部(又称内装式调节器),减少了外接线。江苏质量发电机自动电压调整器机械化

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