山东科威数控机床有限公司铣床官方网站今天是:2025-05-30切换城市[全国]-网站地图
推荐产品 :
推荐新闻
技术文章当前位置:技术文章>

限流电阻的可靠性验证电路的制作方法

时间:2025-05-29    作者: 管理员

专利名称:限流电阻的可靠性验证电路的制作方法
技术领域
本实用新型涉及一种针对所选择的限流电阻在供电电路中的可靠性问题进行评 价的验证电路。
背景技术
目前,对于200W以上的交流-直流转换的供电电路,其在设计上一般采用如图1 所示的典型电路组建结构,即在交流输入电源主回路中串联功率型限流电阻PTC,通过限流 电阻PTC连接整流桥ZD的交流侧,经整流桥ZD将交流电压整流成直流电压后,通过整流桥 ZD的直流侧输出。通过整流桥ZD输出的直流电压通过串联的电抗器L向电解电容CE充 电,进而通过电解电容CE向后级负载供电。在图1所示的供电电路中,限流电阻PTC通常采用功率型正温度系数热敏电阻 (简称PTC)进行电路设计,用于在供电初始时电源对主回路中的电解电容CE(电容容量一 般不小于470uF)的充电电流峰值进行抑制,以起到保护电解电容CE的目的。在限流电阻 PTC的两端并联继电器开关RY,在负载上电运行后,控制继电器开关RY吸合,以短路所述的 限流电阻PTC,进而避免产品正常运行后在限流电阻PTC上产生过多的能量损耗。对于目前的绝大多数电视机、空调器等家电产品来说,其内部供电电路一般都是 采用图1所示的电路结构,而且由上述描述可见,限流电阻PTC在供电电路中发挥着重要的 作用。但是,对于该类型限流电阻PTC在供电电路中的应用目前仍缺少系统的、完整的可靠 性评价方案,从而使得实际应用中使用的功率型限流电阻PTC不一定是工作在其最佳的工 作状态下,其可靠性得不到最大限度的保证。

实用新型内容本实用新型针对供电电路中,用于抑制上电初始充电电流的限流电阻,提出了一 种为验证其工作可靠性问题而专门设计的硬件平台——限流电阻的可靠性验证电路,包括 以下组成部分交流输入电源和整流桥,在所述交流输入电源与整流桥的交流侧连接形成的交流 主回路中串联有电源开关和限流电阻试验样本;在所述整流桥的直流侧,其正极连接电解 电容的正极,电解电容的负极连接整流桥直流侧的负极;所述电解电容的正极同时通过放 电开关连接放电装置。优选的,所述电源开关和放电开关分别对应两个继电器的常开触点,所述两个继 电器线圈的通断电时序可以通过控制器统一控制。进一步的,对于实际供电电路中采用将两个限流电阻并联后,再串联在交流主回 路中的电路设计,本实用新型在设计验证电路时,可以仿照实际供电电路的设计方式,将两 个限流电阻试验样本并联后再串联在交流主回路中,使得一个电源开关可以控制两个并联 的限流电阻试验样本。又进一步的,根据待验证的限流电阻所在实际供电电路的真实情况,确定所述可靠性验证电路中交流输入电源以及各元件器的参数值;其中,所述交流输入电源的电压有效值为实际供电电路所允许的供电电压上限值;所述电解电容的容值为实际供电电路中电解电容的容量上限值;所述限流电阻试验样本为功率型正温度系数热敏电阻,从待验证的限流电阻中随 机抽取。再进一步的,在所述整流桥的直流侧,其正极通过串联的电抗器连接所述电解电 容的正极;所述电抗器的电感值取实际供电电路中电抗器的电感量下限值。为了对多个限流电阻试验样同时进行检测,以节约验证时间,本发明可以同时设 置多组所述的电源开关和限流电阻试验样本,均设置在开关板上,且在开关板上同时设置 有多组由所述电源开关和限流电阻试验样本串联组成的交流供电支路,并以IXJ矩阵阵 列的形式连接在交流主回路中;所述整流桥和电解电容(或者进一步包括电抗器)设置在 负载板上,且包括I组,与开关板上所述矩阵阵列的I行一一对应连接;所述放电开关和放 电装置设置在控制板上,且包括I组,与负载板上的I路电解电容的正极一一对应连接;同 时,在所述控制板上还设置有控制器,一方面输出行、列控制信号对开关板上的IX J矩阵 阵列中的电源开关进行通断控制;另一方面输出放电控制信号,对控制板上的放电开关进 行通断控制。进一步的,在所述I X J矩阵阵列中,每一行的J组交流供电支路相并联,分别连接 在交流输入电源与负载板上其中一路整流桥的交流侧之间。为了提高控制器输出的控制信号的带载能力,在所述控制板上还设置有反相驱动 器,连接所述的控制器,对控制器输出的行控制信号、列控制信号和放电控制信号进行取反 后输出,驱动所述电源开关或放电开关通断。又进一步的,在所述控制板上还设置有电源电路,其输入端连接所述的交流输入 电源,将交流电压转换为低压直流电源输出至所述的控制器和反相驱动器,为所述控制器 和反相驱动器供电。再进一步的,所述开关板和负载板同时设置有多块,均与所述的控制板相连接,且 每一块开关板对应连接一块负载板。由此在同一时刻,可以同时对每一块开关板上的其中 一列的I路限流电阻试验样本进行可靠性验证,以提高测试效率。与现有技术相比,本实用新型的优点和积极效果是本实用新型针对供电电路中 用于抑制上电初始充电电流的限流电阻,提出了一套系统的可靠性评价验证电路,在该验 证电路平台上即可执行限流电阻的可靠性验证试验,从而可以保证所选用的限流电阻在实 际应用中能够工作在最佳的工作状态,最大限度地保证限流电阻在实际供电电路中工作的 可靠性。结合附图阅读本实用新型实施方式的详细描述后,本实用新型的其他特点和优点 将变得更加清楚。

图1是限流电阻所在现有实际供电电路的典型电路原理图;图2是本实用新型所提出的限流电阻的可靠性验证电路的一种实施例的电路原 理4[0023]图3是本实用新型所提出的限流电阻的可靠性验证电路的另外一种实施例的电 路原理图;图4是图3中控制板的一种实施例的电路原理图;图5是图3中开关板的一种实施例的电路原理图。
具体实施方式
以下结合附图对本实用新型的具体实施方式
进行详细地描述。实施例一,本实施例为了实现对限流电阻在实际供电电路中工作的可靠性进行验 证,以指导设计人员选择合适参数的限流电阻应用于供电电路的设计中,从而确保限流电 阻在实际应用过程中可以处于最佳的工作状态,保证其运行的可靠性,本实施例首先为限 流电阻的验证提供了一套硬件测试平台,即限流电阻的可靠性验证电路,参见图2所示,从 而为后续进行的限流电阻的可靠性评价提供了硬件支持。下面首先对限流电阻的可靠性验证电路的具体组建结构进行详细说明。参见图2所示,本实施例的限流电阻可靠性验证电路主要由交流输入电源AC、电 源开关RY1、限流电阻试验样本PTC0、整流桥Dl D4、电解电容CE0、放电开关RY2和放电 装置R等部分组成。当然,也可以根据实际供电电路的组建结构进一步设置电抗器L0。其 中,电源开关RYl和限流电阻试验样本PTCO串联在交流输入电源AC与整流桥Dl D4的 交流侧之间,形成交流供电主回路。在整流桥Dl D4的直流侧,其正极通过串联的电抗器 LO连接电解电容CEO的正极,并通过电解电容CEO的负极连接整流桥Dl D4直流侧的负 极,由此构成直流供电主回路。所述电解电容CEO的正极同时连接放电开关RY2,通过放电 开关RY2连接放电装置R,用于在实验过程中对电解电容CEO中存储的电荷进行泄放。在本 实施例中,所述放电装置R可以采用电阻、电热丝等纯阻性负载进行电路设计,连接在所述 放电开关RY2与整流桥Dl D4直流侧的负极之间,如图2所示。当然,也可以采用专用放 电装置实现,本实施例对此不进行具体限制。在本实施例中,所述电源开关RYl和放电开关RY2可以采用继电器等具有开关作 用的可控开关元件实现,以继电器为例进行说明,可以具体选择继电器的常开触点连接在 图2所示的供电主回路中,以控制实验的进行。所述继电器的线圈可以连接控制器,通过控 制器来控制各路继电器线圈的通断电时序,进而控制与其对应的常开触点吸合或者断开。 所述整流桥可以采用四个二极管Dl D4组成的全桥整流电路,如图2所示。图2中,所述限流电阻试验样本PTCO的类型应与图1所示的典型交流-直流供电 电路中所采用的限流电阻PTC的类型一致,即也为功率型正温度系数热敏电阻,可以从实 际供电电路中所使用的限流电阻PTC(即待验证的限流电阻)中随机选取。根据电解电容的吸收能量计算公式Wmax = 1/2*Cdc* (Upk)2其中,CD。为电解电容的容量,为交流输入电源的峰值,我们可以得知在图1所 示的典型交流-直流供电电路中,(1)电解电容CE的容量越大,流过限流电阻PTC的能量越多;(2)交流输入电源的供电电压越高,流过限流电阻PTC的能量越多。而决定功率型 正温度系数热敏电阻PTC吸收能量的四个参数为[0037]环境温度Ta 初始环境温度越低,PTC能够吸收的能量越多;初始阻值R25 初始阻值越低,PTC能够吸收的能量越多;居里温度Tref 居里温度越高,PTC能够吸收的能量越多;体积相同材料的PTC,体积越大,PTC能够吸收的能量越多。考虑到以上因素,本实施例在对限流电阻PTC进行可靠性试验时,需要首先对图2 所示验证电路中的交流输入电源AC以及其他相关元器件的参数进行限定,使其满足以下 试验条件要求(1)交流输入电源AC的电压有效值取实际供电电路所允许的供电电压上限值;在每一台电器产品上,其产品标牌上都会对该产品的使用边界条件进行说明,比 如该产品适用的环境温度范围、供电电压范围、最大工作次数等。在这里,所述实际供电电 路所允许的供电电压上限值即为该供电电路所在产品标牌上限定的最大供电电压值。以国 内的空调器产品为例进行说明,空调器室外机的供电主回路即采用图1所示的典型电路结 构,由于国内的居民用电电网电压为交流220V,因此空调器在设计时一般将产品的供电电 压范围设定在175 253V之间,即空调产品的最大承受电压值为253V。因此,在对限流电 阻进行可靠性验证试验时,应该选择电压有效值为253V的交流输入电源AC应用在图2所 示的验证电路中。(2)电解电容CEO的容值取实际供电电路中电解电容的容量上限值;对于电解电容来说,每一个电解电容都对应有一定的容差,比如对于500uF的电 解电容一般具有士20uF的容差,在产品说明书中都有清楚地标明。在进行可靠性验证试验 时,应该选择实际供电电路中电解电容的容量上限值作为电解电容CEO的容值,应用于图2 所示的验证电路中。比如对于目前国内的空调器产品来说,一般采用470uF的电解电容CE 应用于图1所示的供电电路中,其容差为士20uF。此时,应选择容值为490uF的电解电容 CEO应用于图2所示的验证电路中,进行限流电阻的可靠性验证试验。(3)对于设置有电抗器LO的验证电路,所述电抗器LO的电感值取实际供电电路中 电抗器的电感量下限值;即选择图1所示实际供电电路中电抗器L的电感值加上其负偏差 作为图2所示验证电路中电抗器LO的电感值。当然,对于针对实际供电电路无需设置电抗器的验证电路来说,可以省略此环节。(4)限流电阻试验样本PTCO从待验证的限流电阻中随机抽取,即从一批型号相同 的限流电阻中随意抽取一个作为限流电阻试验样本PTC0,连接到图2所示的验证电路中, 参与可靠性验证。而对于在实际供电电路中需要采用将两路限流电阻并联后,再串联在交 流供电主回路中的设计方式,在进行限流电阻可靠性验证试验时,可以仿照实际供电电路 的设计方式,从一批待验证的限流电阻中随机抽取两个作为限流电阻试验样本,并联后再 串联在图2所示验证电路的交流主回路中,参与可靠性验证。在满足上述可靠性试验要求后,便可以对图2所示的验证电路进行限流电阻的可 靠性验证试验了,具体包括以下步骤首先,对验证电路的运行模式进行如下设计①t0时亥IJ,闭合电源开关RYl ;所述t0时刻定义为验证电路初始动作时刻;②在电解电容CEO充电到最大值后,即电解电容CEO充电结束后,断开所述的电源 开关RYl ;将所述充电时间记为tl ;
6[0053]③闭合放电开关RY2,通过放电装置R对存储在电解电容CEO中的电荷进行泄放; 此步骤可以在时序②执行完后,延迟大于1秒的时间后进行,该延迟时间可以记为t2 ;④在电解电容CEO中的电荷泄放完毕后,断开放电开关RY2,使所述验证电路恢复 到初始状态;将电解电容CEO的电荷泄放时间记为t3。上述验证电路运行模式可以简化为以下过程t0时亥lj,电源开关RYl闭合一tO+tl时亥lj,电源开关RYl断开一t0+tl+t2时刻,放 电开关RY2闭合一t0+tl+t2+t3时刻,放电开关RY2断开;由此完成一个完整的电路动作周期。其中,所述11至少为1秒;所述t2至少为1秒;所述t3至少为3秒。其次,将所述验证电路所处的环境温度调节到实际供电电路工作所允许的最高环 境温度值,并在此温度上限值条件下连续进行N个上述完整的电路动作周期;然后,将所 述验证电路所处的环境温度调节到实际供电电路工作所允许的最低环境温度值,并在此温 度下限值条件下连续进行M个上述完整的电路动作周期;将该步骤中所执行的(N+M)个 完整的电路动作周期定义为一个大循环周期,并如此执行P个所述的大循环周期。其中, (N+M)*P应大于等于所述实际供电电路使用寿命内的最大工作次数。在这里,所述最高环境温度值和最低环境温度值即实际供电电路所在产品的标牌 上标注的产品适用环境温度的上限值和下限值。以空调器产品来说,对于空调器室外机工 作的环境温度一般限定在-10°C 45°C,因此,对于空调器室外机来说,所允许的最高环境 温度值为45°C,所允许的最低环境温度值为-10°C。最后,将执行完上述试验步骤后的验证电路(或者仅是其中的限流电阻试验样本 PTC0)的温度升高到所述的温度上限值,即实际供电电路工作所允许的最高环境温度值。具 体可以采用将验证电路或者其中的限流电阻试验样本PTCO放置在所述温度上限值条件下 30分钟,来使其温度达到所述的温度上限值。然后,对所述验证电路进行如下测试闭合电源开关RYl后,测试验证电路中的充电电流是否小于整个验证电路中最薄 弱元器件的允许值;若是,则判定待验证的限流电阻可靠,即选择该型号的限流电阻在实际 供电电路中可以可靠运行;否则,判定待验证的限流电阻不可靠,即选择该型号的限流电阻 在实际供电电路中不能保证可靠运行。以对空调器室外机供电电路中的限流电阻进行可靠性试验为例,可以具体执行以 下试验步骤首先,将验证电路的运行模式设计成以下过程t0时刻,电源开关RYl闭合一tO+2秒,电源开关RYl断开一tO+4秒,放电开关RY2 闭合一tO+64秒,放电开关RY2断开;由此完成一个完整的电路动作周期。当然,上述的时间 参数值可以根据实际供电电路的具体情况具体选择确定,本实施例并不仅限于以上举例。其次,在空调器温度上限值条件下(比如45°C )连续进行280个完整的电路动作 周期;然后,在空调器温度下限值条件下(比如-10°C )连续进行280个完整的电路动作周 期。上述定义为一个大循环周期,如此完成9个大循环周期,即共执行(观0+观0)*9 = 5040 次电路动作周期。而空调器在使用寿命内工作的最大次数一般设定在5000次。最后,将上述试验后的验证电路或者仅是其中的限流电阻试验样本PTCO放置在 温度上限值条件下(比如放置在45°C的温箱中)30分钟,然后将验证电路的电源开关RYl闭合,同时检测验证电路中充电电流是否小于整个验证电路中最薄弱元器件的允许值;即 系统上电瞬间,电路中的各元器件是否经受得住突来的电流尖峰。若是,则判定选择该型号 的限流电阻PTC可以在实际供电电路中可靠运行;否则,需要更换不同型号的限流电阻PTC 重新进行上述可靠性验证试验。很显然,采用图2所示的验证电路同一时刻仅能对一路限流电阻试验样本 PTCO (或者两个并联的限流电阻试验样本)进行可靠性验证,效率低下,不适应目前高节奏 的流水线生产要求。为了提高可靠性验证试验的效率,本实用新型又提供了如实施例二所 示的限流电阻可靠性验证电路及验证方法。实施例二,将如图2所示的电源开关和限流电阻试验样本串联形成的交流供电支 路同时设置多组,并形成I X J矩阵阵列的形式布置在开关板上,如图5所示;将如图2所示 的整流桥、电抗器和电解电容所形成的直流充电支路同时设置I组,并布置在负载板上;将 如图2所示的放电开关和放电装置串联组成的放电支路同时设置I组,并布置在控制板上, 如图4所示,其中,I、J均为正整数。在所述控制板上同时设置控制器IC01,输出I个行控 制信号HANG和J个列控制信号LIE至开关板,对开关板上的IX J矩阵阵列中的电源开关 进行通断控制。所述电源开关按照其所在的行列位置,接收控制器ICOl输出的相应行和相 应列控制信号,以确定其通断时序。在所述开关板上,每一行的J组交流供电支路相并联, 一端连接交流输入电源1^_1队另一端连接负载板上的其中一组直流充电支路中的整流桥的 交流侧。在负载板上,I组直流充电支路与开关板上的I行交流供电支路一一对应连接,且 其中的I路电解电容又同时与控制板上的I组放电支路一一对应连接。所述I路放电开关 由控制器ICOl输出的I路放电控制信号FD统一进行控制。在本实施例中,所述电源开关和放电开关均可以采用继电器实现。为描述简便起见,本实施例以开关板上形成2行5列的矩阵阵列为例进行说明。 如图5所示。控制器ICOl输出2个行控制信号HANG1、HANG2和5个列控制信号LIEl LIE5,各自通过一组反相驱动器IC06、IC05取反并提高其带载能力后,传输至开关板,用于 对开关板上的电源开关进行通断控制。在同一时刻,可以对两行交流供电支路中位于同一 列的两组限流电阻试验样本同时进行验证试验。以第一列的两组限流电阻试验样本PTCOl/ PTC02和PTCl 1/PTC12为例进行说明,此时,控制器ICOl只需输出两个高电平的行控制信号 HANG1、HANG2,经反相驱动器IC06取反后,输出到开关板上各路继电器线圈的一端(本实施 例以继电器作为电源开关为例进行说明)。与此同时,控制器ICOl将其第一路列控制信号 LIEl置为高电平,其它四路列控制信号LIE2 LIE5置为低电平,输出至反相驱动器IC05 取反后,控制继电器Kl吸合,如图4所示,继电器K2 K5断开,进而向开关板上的第一列 继电器线圈RY01、RY11输出+12V直流电压,控制第一列继电器线圈RY01、RYll吸合,而其 他各路继电器线圈仍保持断开状态。由此,交流输入电源便可以通过第一列的两组限流电 阻试验样本PTC01/PTC02和PTC11/PTC12向负载板上的两路电解电容充电。在两路电解电 容充电结束后,控制器ICOl将第一路列控制信号LIEl置为低电平,控制开关板上的第一列 继电器线圈RY01、RY11断开;同时输出高电平有效的放电控制信号FD1、FD2,通过反相驱动 器IC07取反后,控制作为放电开关的两路继电器K6、K7吸合,将负载板上电解电容中存储 的电荷分别对应通过放电装置R1、R2泄放。图4中,接口 CNll CN22连接负载板,每一对 接口中的两个端子分别与负载板上的电解电容的正极和整流桥的负极对应连接。放电结束后,控制器ICOl置放电控制信号FD1、FD2为无效的低电平状态,使验证电路恢复到初始状 态。此后,采用同样的方式可以顺序地对两行中的后续各列的两组限流电阻试验样本进行 同时验证。为了对控制板上的各路需要直流供电的器件(比如控制器IC01、反相驱动器 IC05、IC06、IC07等)提供工作电源,本实施例在控制板上还设置有用于将交流电压转换为 低压直流电源的电源电路,如图4所示,包括变压器TO1、整流电路和稳压电路。所述变压器 TO1的初级连接交流输入电源,将交流输入电源提供的交流电压进行降压变换后,通过其次 级输出至整流电路进行交流-直流转换。所述整流电路同样可以采用四个二极管DO1 D04 连接而成的全桥整流电路进行电路设计,由其整流变换后的直流电压经电解电容EOl和滤 波电容C02稳定在直流+12V,为控制板上的各路反相驱动器IC05、IC06、IC07供电。同时, 也可以连接控制板上的各路继电器线圈Kl Kll的一端,继电器线圈Kl Kll的另一端 连接反相驱动器IC05、IC07的输出端,在反相驱动器IC05、IC07输出低电平信号时上电吸 合,在反相驱动器IC05、IC07输出高电平信号时断开。+12V直流电源通过稳压芯片IC03稳 压输出+5V直流电压,为控制器ICOl提供其所需的工作电压。当然,也可以对图5所示的开关板进行扩展,同时设置多块,如图3所示,分别与多 块负载板一一对应连接,此时只需要对控制器ICOl输出的行控制信号和放电控制信号进 行多路扩展,并对控制板上设置的放电支路进行相应的多路扩展即可,如图4所示,对于3 块如图5所示的开关板来说,需要控制器ICOl输出6路行控制信号HANGl HANG6和6路 放电控制信号FDl FD6,并在控制板上设置6组放电支路,分别与3块负载板二对一连接。 由此一来,在同一时刻可以对每一块开关板上处于相同一列的I组限流电阻试验样本同时 进行验证试验,从而大大提高了验证速度。下面对采用本实施例所述验证电路设计的限流电阻的可靠性验证方法进行阐述, 包括以下步骤Si、定义变量,为变量j赋初始值1 ;S2、判断j是否大于J,若是,则跳转至步骤S10,否则,执行后续步骤;S3、将所述验证电路中开关板所处的环境温度调节到实际供电电路工作所允许的 最高环境温度值;S4、对所述验证电路执行下述的电路动作周期①通过控制器控制开关板上的IXJ矩阵阵列中每一行的第j列电源开关闭合;②在负载板上的电解电容充电到最大值后,即充电完毕后,断开上述闭合的电源 开关;③通过控制器控制控制板上的各路放电开关闭合,通过放电装置对负载板上的各 路电解电容中的电荷进行泄放;④在电解电容中的电荷泄放完毕后,断开放电开关,使所述验证电路恢复初始状 态;S5、连续执行所述电路动作周期N-I次;S6、将所述验证电路中开关板所处的环境温度调节到实际供电电路工作所允许的 最低环境温度值;S7、连续执行所述步骤S4中的电路动作周期M次;[0085]S8、重复执行步骤S3至步骤S7共P次;其中,(N+M)*P大于等于所述实际供电电 路使用寿命内的最大工作次数;S9、j = j+1,返回步骤 S2 ;S10、将验证电路中开关板上的限流电阻试验样本的温度升高到实际供电电路所 允许的最高环境温度值;S11、依次闭合开关板上的各路电源开关,判断在当前的一路电源开关闭合后,与 之对应连接的一支验证电路中的充电电流是否小于该支验证电路中最薄弱元器件的允许 值;若是,则该支验证电路中限流电阻试验样本所对应的待验证限流电阻可靠;否则,该支 验证电路中限流电阻试验样本所对应的待验证限流电阻不可靠。在本实施例中,所述控制器优选在控制电源开关闭合后至少延迟1秒钟的时间, 再断开所述的电源开关;然后,再延迟至少1秒钟后,闭合所述的放电开关;所述放电开关 闭合后至少延时3秒钟后,断开所述的放电开关,使验证电路恢复到初始状态。当然,以上所述仅是本实用新型的一种优选实施方式,应当指出的是,对于本技术 领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理的前提下,还可以做出若干改进和润 饰,这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。
权利要求1.一种限流电阻的可靠性验证电路,其特征在于包括交流输入电源和整流桥,在所 述交流输入电源与整流桥的交流侧连接形成的交流主回路中串联有电源开关和限流电阻 试验样本;在所述整流桥的直流侧,其正极连接电解电容的正极,电解电容的负极连接整流 桥直流侧的负极;所述电解电容的正极同时通过放电开关连接放电装置。
2.根据权利要求1所述的限流电阻的可靠性验证电路,其特征在于所述电源开关和 放电开关分别对应两个继电器的常开触点,通过控制器控制所述两个继电器线圈的通断电 时序。
3.根据权利要求1所述的限流电阻的可靠性验证电路,其特征在于所述限流电阻试 验样本包括两个,相互并联后再串联在所述的交流主回路中。
4.根据权利要求1或2或3所述的限流电阻的可靠性验证电路,其特征在于根据待 验证的限流电阻所在实际供电电路的真实情况,确定所述可靠性验证电路中交流输入电源 以及各元件器的参数值;其中,所述交流输入电源的电压有效值为实际供电电路所允许的供电电压上限值;所述电解电容的容值为实际供电电路中电解电容的容量上限值;所述限流电阻试验样本为功率型正温度系数热敏电阻,从待验证的限流电阻中随机抽取。
5.根据权利要求4所述的限流电阻的可靠性验证电路,其特征在于在所述整流桥的 直流侧,其正极通过串联的电抗器连接所述电解电容的正极;所述电抗器的电感值取实际 供电电路中电抗器的电感量下限值。
6.根据权利要求4所述的限流电阻的可靠性验证电路,其特征在于所述电源开关和 限流电阻试验样本设置在开关板上,且在开关板上同时设置有多组由所述电源开关和限流 电阻试验样本串联组成的交流供电支路,并以IXJ矩阵阵列的形式连接在交流主回路中; 所述整流桥和电解电容设置在负载板上,且包括I组,与开关板上所述矩阵阵列的I行一一 对应连接;所述放电开关和放电装置设置在控制板上,且包括I组,与负载板上的I路电解 电容的正极一一对应连接;同时,在所述控制板上还设置有控制器,一方面输出行、列控制 信号对开关板上的IXJ矩阵阵列中的电源开关进行通断控制;另一方面输出放电控制信 号,对控制板上的放电开关进行通断控制。
7.根据权利要求6所述的限流电阻的可靠性验证电路,其特征在于在所述IXJ矩阵 阵列中,每一行的J组交流供电支路相并联,分别连接在交流输入电源与负载板上其中一 路整流桥的交流侧之间。
8.根据权利要求6所述的限流电阻的可靠性验证电路,其特征在于在所述控制板上 还设置有反相驱动器,连接所述的控制器,对控制器输出的行控制信号、列控制信号和放电 控制信号进行取反后输出,驱动所述电源开关或放电开关通断。
9.根据权利要求8所述的限流电阻的可靠性验证电路,其特征在于在所述控制板上 还设置有电源电路,其输入端连接所述的交流输入电源,将交流电压转换为低压直流电源 输出至所述的控制器和反相驱动器,为所述控制器和反相驱动器供电。
10.根据权利要求6所述的限流电阻的可靠性验证电路,其特征在于所述开关板和负 载板同时设置有多块,均与所述的控制板相连接,且每一块开关板对应连接一块负载板。
专利摘要本实用新型公开了一种限流电阻的可靠性验证电路,包括交流输入电源和整流桥,在所述交流输入电源与整流桥的交流侧连接形成的交流主回路中串联有电源开关和限流电阻试验样本;在所述整流桥的直流侧,其正极连接电解电容的正极,电解电容的负极连接整流桥直流侧的负极;所述电解电容的正极同时通过放电开关连接放电装置。在由此构建的验证电路平台上即可执行限流电阻的可靠性验证试验,从而保证所选用的限流电阻在实际应用中能够工作在最佳的工作状态,以最大限度地保证限流电阻在实际供电电路中工作的可靠性。
文档编号G01R31/00GK201926722SQ20102065957
公开日2011年8月10日 申请日期2010年12月3日 优先权日2010年12月3日
发明者孙德伟 申请人:海信(山东)空调有限公司

  • 专利名称:三轴非接触式影像测量系统的制作方法技术领域:本实用新型涉及一种检测工件公差的测量系统,尤其涉及一种三轴非接触式影像 测量系统。背景技术:影像测量技术是以现代光学为基础,结合计算机图像图形学、机器视觉、信息处 理、光电子学和模式识别
  • 专利名称:仓储控制用指示传感器的制作方法仓储控制用指示传感器是这样一种装置,其主要目的是为了指示经过或未经处理的冷冻食品已经受到热变化的影响而导致最初以固体形式存在的水分融解并随后液化。无论是否经过处理,食品一旦解冻就不能再次冷冻,这是因为
  • 专利名称:张力检测轴的制作方法技术领域:本实用新型涉及铝箔胶带制作技木,尤其涉及张カ检测轴。背景技术:在铝箔生产エ艺中,为了检测工作进展,需要对送纸过程中的纸张进行监控,其中就需要安装有张カ检测器的张カ检测轴。张カ检测器也叫张カ传感器,是张
  • 专利名称:光电水准装置的制作方法技术领域:本实用新型属于测量仪器领域,具体地说涉及一种可嵌入其它在线测量仪器中的光电水准装置。背景技术:在建筑、装潢工程的施工过程中,不可缺少地会使用施工的水平或垂直对准辅助用具。在建筑工地上还有一种需要,即
  • 专利名称:蒸汽取样器的制作方法技术领域:本实用新型涉及工业水处理领域,更具体地说,本实用新型涉及一种蒸汽取样器。背景技术:目前,对于大容量、高参数电站锅炉(单机发电量彡600MW)及同等条件下工业锅炉的蒸汽品质进行监测时,通常采用取样器对锅
  • 专利名称:一种电极控制台的制作方法技术领域:本实用新型涉及一种血铅及其它重金属离子的测定装置,具体涉及一种电极控制 台,属于医疗检测设备。背景技术:由于现代工业的飞速发展,人类的生活环境遭到严重污染,其中铅、镉、铜等重金 属污染已日趋严重,
山东科威数控机床有限公司
全国服务热线:13062023238
电话:13062023238
地址:滕州市龙泉工业园68号
关键词:铣床数控铣床龙门铣床
公司二维码
Copyright 2010-2024 http://www.ruyicnc.com 版权所有 All rights reserved 鲁ICP备19044495号-12