当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]在线测试技术对于克服传统离线测试(Off Line Test) 的繁琐、低效,提高现代电子设备的维修质量具有重要的现实意义。并联效应引起的测量误差是在线测试所要解决的关键问题

在线测试技术对于克服传统离线测试(Off Line Test) 的繁琐、低效,提高现代电子设备的维修质量具有重要的现实意义。

并联效应引起的测量误差是在线测试所要解决的关键问题。消除并联效应有多种方法,但对于分立元件的测试来说,屏蔽技术(Guauding) 是一种比较经济而行之有效的方法。

我们知道,不管实际电路如何复杂,通常总可以把被测电路R,两端的分流元件等效地看成与之并联的两个互为串联的电阻R,和R2,即看成为如图(1)所示的三角形电阻网络。而在测量时,设法使其中之一,Rj(或R2) 中无电流通过,如同断路一样、故对R,的测量也就不存在分流作用,从而消除了并联效应。

屏蔽技术实质上就是运算放大器特性的典型应用。如图(2)所示,R1、R2 为测试点A、B两端的并联等效电阻Rz,为待测电阻,虚线框中为内阻为Rr,的恒流源。由于运算放大器反相输人端为虚地,R 1两端等电位Is几乎全部流过R,则有:

成立,即

只要1s取合适的值,U。的读数即为Rx的值。

电路及实现

2.1、CL7107/7106 的引脚功能说明

ICL7107/7106 是一种双积分A/D转换器,并可直接驱动LED/I.CD 显示器,其引脚功能如下:

40、39.38脚为时钟发生器外围元件接线端;37脚为测试端,当该脚与V+ 短接时,显示器所有笔段点亮;36.35脚为参考电压输人端:34、33脚为基准电容接线端;32脚为公共模拟接地端;31.30脚为待测模拟电压输人端;29脚为自零输入端;28脚为缓冲器输出端,接积分电阻;27脚为积分器输出端,接积分电容,26脚电源负极,接负电源;1C1.7107的21脚为数字地,ICL7106的21脚则为液晶公共极驱动端;20脚为负数指示信号,接千位显示器负号段;19脚为千位显示器的b.c段驱动输出端;1脚为电源正极,接正电源;5.4、3、2、8、6、7脚为个位显示器驱动信号输出端,分别对应个位显示器的a~ g 段;12、11.10、9.14.13、25脚为十位显示器驱动信号输出端,分别对应十位显示器的a~g段;15.16.24、25.18.17、22脚为百位显示器驱动信号输出端,分别对应百位显示器的a~g段。

2.2、测试电路及实现

测试电路如图3所示,其中虚线框A中为电阻一电压转换电路,虚线框B中为555定时电路,工作于无稳态模式,产生占空比为50% 的方波,经整流以后,为ICL7107的26脚提供- 3.4V电源。探头2、3并接在R,的两端,探头1应根据实际电路选择合适的测试点。本电路中,运算放大器最好采用CMOS器件,并尽量使运算放大器工作在深度负反馈状态,以提高系统的测试精度。

实验证实(实测数据见表1),在I,合适的情况下,对于1002~ 10MQ的待测电阻,其测试误差在5% 以内,完全能够满足现代电子设备维修检测的要求,

误差分析

1、运算放大器开环电压增益的影响

在图2的电路中,当运算放大器的开环电压增益很高时,运放两输人端的电位才近似相等。尽管运算放大器的开环增益一般都很大,但并非无穷大,故其两输人端电位就不完全相等,从而对R,存在一定的分流,使测试结果偏小。为减小误差。应选用开环增益较大的运算放大器

2、运算放大器输入电流的影响

由于运算放大器输入电阻不可能达到无穷大,多多少少对R,有一定的分流,从而影响R,的测试精度。因此运算放大器应选用输人电阻高的器件(例如M(0S器件),同时应适当提高恒流源I,的大小。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭