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采用單高壓源的高壓參數(shù)測(cè)試裝置的制造方法

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采用單高壓源的高壓參數(shù)測(cè)試裝置的制造方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本實(shí)用新型涉及分立器件測(cè)試技術(shù)領(lǐng)域,尤其是指一種可實(shí)現(xiàn)高壓參數(shù)并行測(cè)試,測(cè)試效率高、穩(wěn)定性好、故障率低的采用單高壓源的高壓參數(shù)測(cè)試裝置。
【背景技術(shù)】
[0002]目前分立器件測(cè)試領(lǐng)域,高壓參數(shù)的測(cè)試主要包括耐壓參數(shù)測(cè)試和高壓漏電參數(shù)測(cè)試兩類(lèi)。市場(chǎng)上的分立器件測(cè)試機(jī),大多只支持單工位測(cè)試,配備一套高壓模塊和一套低壓模塊,測(cè)試效率低下,已難以滿(mǎn)足分立器件測(cè)試領(lǐng)域?qū)Ω咚贉y(cè)試的需求。支持多工位并行測(cè)試的分立器件測(cè)試機(jī),模塊組成大多為將單工位測(cè)試機(jī)的模塊數(shù)量翻倍,如需實(shí)現(xiàn)4工位并測(cè),則需配備4套高壓模塊和4套低壓大電流模塊,由于高壓模塊的數(shù)量增多,模塊相互之間的高壓干擾,導(dǎo)致高壓參數(shù)測(cè)試不穩(wěn)定,同時(shí)增高了測(cè)試機(jī)故障率,降低了實(shí)際生產(chǎn)中的測(cè)試效率。
[0003]基于以上現(xiàn)狀,目前分立器件測(cè)試領(lǐng)域急需一種用單高壓模塊實(shí)現(xiàn)高壓參數(shù)多工位并行測(cè)試的測(cè)試解決方案。
[0004]中國(guó)專(zhuān)利授權(quán)公開(kāi)號(hào):CN202025077U,授權(quán)公開(kāi)日2011年11月2日,公開(kāi)了一種三相電能表耐壓測(cè)試裝置,包括設(shè)有耐壓測(cè)試控制模塊的計(jì)算機(jī)、用于輸出高電壓的程控耐壓儀、與電能表連接用于控制電能表高壓輸入的高壓繼電器板、用于對(duì)漏電流自動(dòng)測(cè)試并控制高壓繼電器板高壓輸出的漏電流測(cè)試單元;所述的程控耐壓儀與漏電流測(cè)試單元相連以進(jìn)行高壓輸出和測(cè)試;計(jì)算機(jī)與程控耐壓儀通訊連接以控制程控耐壓儀的輸出;計(jì)算機(jī)與漏電流測(cè)試單元通訊連接以控制漏電流測(cè)試單元并讀取測(cè)試結(jié)果;漏電流測(cè)試單元與高壓繼電器板連接以將高壓通過(guò)高壓繼電器控制輸出給被測(cè)電能表。該發(fā)明的不足之處是,功能單一,不能用于對(duì)分立器件進(jìn)行耐壓測(cè)試。

【發(fā)明內(nèi)容】

[0005]本實(shí)用新型的發(fā)明目的是為了克服現(xiàn)有技術(shù)中的分立器件測(cè)試機(jī),單工位測(cè)試效率低下;多工位測(cè)試不穩(wěn)定的不足,提供了一種可實(shí)現(xiàn)高壓參數(shù)并行測(cè)試,測(cè)試效率高、穩(wěn)定性好、故障率低的采用單高壓源的高壓參數(shù)測(cè)試裝置。
[0006]為了實(shí)現(xiàn)上述目的,本發(fā)明采用以下技術(shù)方案:
[0007]—種采用單高壓源的高壓參數(shù)檢測(cè)裝置,包括上位機(jī),高壓源和m個(gè)低壓源,m ^ 2 ;上位機(jī)分別與高壓源和各個(gè)低壓源電連接,高壓源分別與m個(gè)被測(cè)器件電連接;
[0008]每個(gè)低壓源均包塊數(shù)模轉(zhuǎn)換電路、積分電路、功放電路、測(cè)量電路、鉗位電路和模數(shù)轉(zhuǎn)換電路;數(shù)模轉(zhuǎn)換電路、積分電路、功放電路、測(cè)量電路和模數(shù)轉(zhuǎn)換電路依次電連接,鉗位電路分別與測(cè)量電路和積分電路電連接,測(cè)量電路與積分電路電連接;m個(gè)低壓源的功放電路的輸出端分別與m個(gè)被測(cè)器件電連接。
[0009]上位機(jī)負(fù)責(zé)控制高壓源及各個(gè)低壓源的輸出方式和具體輸出值,并對(duì)高壓源及各個(gè)低壓源檢測(cè)到的參數(shù)值進(jìn)行分析判斷;高壓源模塊為電流電壓源,輸出能力為±1000V/50mA,受上位機(jī)控制,既可用來(lái)產(chǎn)生指定電壓,同時(shí)測(cè)試輸出電流,也可產(chǎn)生指定電流,同時(shí)測(cè)試輸出電壓,并具備電壓電流輸出的鉗位功能;
[0010]各個(gè)低壓源為電流電壓源,輸出能力為±50V/10A,其它功能與高壓源相同;
[0011]對(duì)于耐壓參數(shù)測(cè)試,上位機(jī)控制高壓源選擇加壓測(cè)壓模式,各個(gè)低壓源選擇加流測(cè)壓模式,高壓源在加壓測(cè)壓模式下,輸出測(cè)試電壓VH ;各個(gè)低壓源在加流測(cè)壓模式下,分別輸出測(cè)試電流I,各個(gè)低壓源模塊在加流測(cè)壓模式下,分別測(cè)得被測(cè)電壓V1、V2、V3、Vm,上位機(jī)對(duì)Vl、V2、V3、Vm分別進(jìn)行處理,得到被測(cè)器件的耐壓值VH-V1、VH-V2、VH_V3、VH-Vm。
[0012]對(duì)于高壓漏電參數(shù)測(cè)試,上位機(jī)控制高壓源選擇加壓測(cè)壓模式,各個(gè)低壓源選擇加壓測(cè)流模式,高壓源在加壓測(cè)壓模式下,輸出測(cè)試電壓VH ;四個(gè)低壓源在加壓測(cè)流模式下,分別輸出0V電壓,各個(gè)低壓源在加壓測(cè)流模式下,分別測(cè)得被測(cè)電流I1、12、13、Im,上位機(jī)中設(shè)有漏電流閾值,上位機(jī)將I1、12、13、Im與漏電流閾值進(jìn)行比較,當(dāng)I1、12、13、Im中任意一個(gè)或多個(gè)Ii大于漏電流閾值,則上位機(jī)做出Ii對(duì)應(yīng)的被測(cè)器件高壓漏電參數(shù)不合格的判斷。
[0013]因此,本實(shí)用新型具有可實(shí)現(xiàn)高壓參數(shù)的多工位并行測(cè)試,提高了測(cè)試效率,降低了設(shè)備成本,減少了高壓干擾,降低了設(shè)備故障率,提高了生產(chǎn)效率的特點(diǎn)。
[0014]作為優(yōu)選,所述積分電路包括放大器U1,電阻R1、電阻R2、電阻R3、電阻R5和電阻R6,電容C2 ;
[0015]電阻R1、電阻R2、電阻R3 —端均與放大器U1的反相輸入端電連接,電阻R1、電阻R2、電阻R3另一端均與數(shù)模轉(zhuǎn)換電路的輸出端電連接;電阻R5 —端與放大器U1的同相輸入端電連接,電阻R5另一端接地,電阻R6 —端與放大器U1的輸出端電連接,電阻R6另一端與功放電路的輸入端電連接,電容C2兩端分別與放大器U1的反相輸入端和輸出端電連接。
[0016]作為優(yōu)選,所述積分電路還包括電阻R4和電容C1,電阻R4 —端與放大器U1的反相輸入端電連接,電阻R4另一端與電容C1 一端電連接,電容C1另一端與放大器U1的輸出端電連接。
[0017]作為優(yōu)選,所述功放電路包括三極管Q1、三極管Q2、三極管Q3、三極管Q4、三極管Q5、三極管Q6和采樣電阻R17 ;
[0018]三極管Q1和三極管Q5的基極均與積分電路的輸出端電連接,三極管Q1的集電極與三極管Q2的基極電連接,三極管Q2的集電極與三極管Q3的基極電連接;
[0019]三極管Q5的集電極與三極管Q4的基極電連接,三極管Q4的集電極與三極管Q6的基極電連接;三極管Q3和三極管Q6的發(fā)射極均與采樣電阻R7 —端電連接,采樣電阻R7另一端與測(cè)量電路的輸入端電連接。
[0020]作為優(yōu)選,所述采樣電阻R7兩端分別與測(cè)量電路電連接。
[0021]作為優(yōu)選,上位機(jī)的偏執(zhí)電壓輸出端、測(cè)量電路的反饋信號(hào)輸出端和鉗位電路的鉗位反饋信號(hào)輸出端均與積分電路的輸入端電連接。
[0022]因此,本實(shí)用新型具有如下有益效果:可實(shí)現(xiàn)高壓參數(shù)的多工位并行測(cè)試,提高了測(cè)試效率,降低了設(shè)備成本,減少了高壓干擾,降低了設(shè)備故障率,提高了生產(chǎn)效率。
【附圖說(shuō)明】
[0023]圖1是本實(shí)用新型的一種原理框圖;
[0024]圖2是本實(shí)用新型的低壓源的一種原理框圖;
[0025]圖3是本實(shí)用新型的積分電路的一種電路圖;
[0026]圖4是本實(shí)用新型的功放電路的一種電路圖。
[0027]圖中:上位機(jī)1、高壓源2、低壓源3、被測(cè)器件4、數(shù)模轉(zhuǎn)換電路31、積分電路33、功放電路34、測(cè)量電路35、鉗位電路36、模數(shù)轉(zhuǎn)換電路32。
【具體實(shí)施方式】
[0028]下面結(jié)合附圖和【具體實(shí)施方式】對(duì)本實(shí)用新型做
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