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时间:2020年10月24日 来源:

    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。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。江苏选择发电机自动电压调整器服务至上

    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。普陀区选择发电机自动电压调整器技术规范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。

    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)。

    电压调节器调节器编辑1、闭合电压的调整用一节干电池与蓄电池、电流表串联起来。启动发起机并逐步升高转速,在截流器触点闭应时察看迁延机上电流表指针。若电流表指针向“+”偏向摆动透露表现闭合电压高,应该削弱弹簧拉力;若电流表指针向“-”偏向摆动则透露表现闭合电压低,应该增大弹簧拉力。就如许重复调整,直到截流器触点闭应时电流表指针简直不摆动,则透露表现闭合电压适宜。2、调压值的调整用两节干电池与蓄电池、电流表串联。启动发起机,逐步升高转速。在调压器起效果时,察看电流表的指针。若电流表指针向“+”偏向摆动透露表现调压值高,应削减弹簧拉力;若电流表指针向“-”偏向摆动透露表现调压值低,应该增大弹簧拉力。如许重复调整,直到调压器起效果时,电流表指针简直不摆动,则透露表现调压值适宜。这种调整办法的道理是: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。前者电位高于后者,则电流表指针向“-”偏向,反之则向“+”偏向。只要两者电位差不多相等时,电流表指针才不摆动。电压调节器使用维护编辑调节器在使用过程中一般不允许拆卸护盖。具低频保护与电压缓慢建立功能。

    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。适用于220/380/440/480VAC无刷式发电机。闵行区选择发电机自动电压调整器质量服务

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。江苏选择发电机自动电压调整器服务至上

    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。江苏选择发电机自动电压调整器服务至上

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