充放电法测试电容电路和方法
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118937810A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202411433172.8

    申请日:2024-10-15

    发明人: 李永立 袁宝华

    IPC分类号: G01R27/26 G01R1/20

    摘要: 本发明公开了一种充放电法测试电容电路和方法,测试电容电路包括第一支路、第二支路、固有电阻、第三支路、第四支路和采样处理装置;第一支路包括串联的第一开关和第一标准电阻;第二支路包括串联的第二开关和第二标准电阻;第一支路和第二支路的一端都接收电源电压,另一端都与固有电阻的第一端相连;第一标准电阻和第二标准电阻的阻值不同;第三支路包括串联的第三开关和测试电容;第四支路包括杂散电容;第三支路和第四支路的一端都与固有电阻的第二端相连,还与采样处理装置相连,另一端都接地。本发明通过获取不同支路连接下的充电电容的充电时间,可得到测试电容的更精确的电容值,实现宽范围和精度高的电容测试。

    电阻测试电路和方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118897122A

    公开(公告)日:2024-11-05

    申请号:CN202411391801.5

    申请日:2024-10-08

    发明人: 李永立 袁宝华

    IPC分类号: G01R27/02 G01R1/20 G01R15/14

    摘要: 本发明公开了一种电阻测试电路和方法,电阻测试电路包括串联的第一标准电阻、第二标准电阻和测试电阻,还包括调理电路和电压处理模块;调理电路分别并联在第一标准电阻、第二标准电阻和测试电阻的两端,经采样和处理后得到第一采样电压、第二采样电压和第三采样电压;电压处理模块与调理电路相连,根据第一采样电压的电压值、第二采样电压的电压值、第三采样电压的电压值、第一标准电阻的阻值和第二标准电阻的阻值,确定测试电阻的阻值;其中,第一标准电阻和第二标准电阻的阻值不同。本发明通过串联第一标准电阻、第二标准电阻和测试电阻,并根据采样电压的电压值和各标准电阻的阻值,可确定测试电阻的阻值,提高了测试电阻的测试精度。

    一种基于TESEC测试机的三电平拓扑测试电路

    公开(公告)号:CN118795307A

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202411272910.5

    申请日:2024-09-12

    IPC分类号: G01R31/26 G01R1/20

    摘要: 一种基于TESEC测试机的三电平拓扑测试电路。所述基于TESEC测试机的三电平拓扑测试电路包括检测机接口单元,模块单元,以及辅助单元。所述检测机接口单元包括电压控制模块,以及电流控制模块。IGBT管的集电极、栅极、发射极分别与所述电压控制模块和所述电流控制模块连接。所述辅助单元包括DPST继电器组件,以及SPDT继电器组件。所述DPST继电器组件的输入端与IGBT管的集电极和栅极连接,所述SPDT继电器组件的输出端与IGBT管的集电极和发射极连接,输入端和所述电压控制模块连接。通过控制对应电压接口来控制继电器切换电路,从而使对应的IGBT管单独导通,从而实现通过测试机单独检测的功能。

    一种医疗设备的剩余电压测量装置

    公开(公告)号:CN118795204A

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202411287630.1

    申请日:2024-09-14

    IPC分类号: G01R19/00 G01R1/20

    摘要: 本发明涉及医疗安全类测量仪器技术领域,具体公开一种医疗设备的剩余电压测量装置,包括:控制模块、继电器模块、数据采集模块和显示装置;控制模块向继电器模发送控制指令,向数据采集模块发送采集指令;继电器模块根据控制指令切换为测试状态;数据采集模块根据采集指令采集测试电压波形,并发送给控制模块;控制模块根据测试电压波形的初始相位确定波峰和波谷的位置,根据波峰和波谷的位置生成启停指令和重新采集指令,以根据启停指令控制指定的继电器断开,并控制数据采集模块根据重新采集指令重新采集测试电压波形;以及,控制模块对重新采集的测试电压波形进行测试生成显示测试结果;显示装置用于输出显示测试结果。

    开关控制柜、换流阀试验装置及柔性直流输电试验系统

    公开(公告)号:CN118731436A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202310305423.3

    申请日:2023-03-22

    发明人: 刘志刚 李战龙

    IPC分类号: G01R1/20 G01R31/00 G05B19/04

    摘要: 本发明公开一种开关控制柜、换流阀试验装置及柔性直流输电试验系统。开关控制柜包括相邻设置的第一柜体和第二柜体以及第一控制器;第一柜体内设有第一隔离开关,第二柜体内设有第二隔离开关,第一隔离开关和第二隔离开关均为多工位隔离开关;第一控制器内预设有操作表,操作表包括多组数据,每组数据包括多位二进制数,每位二进制数表示其中一个工位上的通断状态;第一控制器用于响应于工作模式切换指令,从操作表中调取与待切换的工作模式对应的一组二进制数,以根据二进制数接通或断开第一隔离开关和第二隔离开关中各工位所在的线路,使换流阀组切换至相应的工作模式。采用本发明实施例能够快速切换换流阀的工作模式。

    一种电子封装互连件的金属电迁移可靠性检测电路

    公开(公告)号:CN118707300A

    公开(公告)日:2024-09-27

    申请号:CN202410960594.4

    申请日:2024-07-17

    IPC分类号: G01R31/28 G01R1/20 G01R1/28

    摘要: 本发明提供一种电子封装互连件的金属电迁移可靠性检测电路,包括竞争比较金属膜、两个恒流源、两个反向使能三态门、集成运算比较器、两个平衡电阻、两个基准电阻、脉冲信号生成源、直流电压源和报警器;基于竞争比较金属膜的电迁移竞争失效间距来设定脉冲信号生成源加载低电平信号至两个反向使能三态门的维持时间,并在维持时间大于电迁移竞争失效间距时,通过报警器来实现电子封装互连件失效检测预先感知,以确定电子封装互连件的失效时间;电迁移竞争失效间距是基于竞争比较金属膜的当前温度及其材料属性,以及第一及第二恒流源的输出电流大小来计算得到的。实施本发明,能解决现有高温电子封装互连件的电迁移可靠性检测手段缺乏的问题。

    绝缘检测装置、电路、方法及计算机存储介质

    公开(公告)号:CN118671519A

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN202310268725.8

    申请日:2023-03-17

    摘要: 本申请涉及一种绝缘检测装置、电路、方法及计算机存储介质,该绝缘检测装置包括绝缘检测模块、检测电阻、N个第一开关、N个第二开关及N对连接端,每对连接端包括用于连接检测对象电极的第一连接端和用于连接检测对象壳体的第二连接端;绝缘检测模块包括对应第一连接端的第一检测端和对应第二连接端的第二检测端,绝缘检测模块用于检测连接在两个检测端之间的目标电路的电阻值;第j个第一开关与绝缘检测模块串联连接在第j个第一开关对应的第j对连接端之间,第j个第二开关与检测电阻串联连接在第j对连接端的第二连接端与所述绝缘检测模块的第二检测端之间。该绝缘检测装置能够同时对共母线且壳体是间接连接的的多个检测对象进行绝缘监测。

    一种低阻值零电势点位电阻器及其生产工艺

    公开(公告)号:CN118471632B

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN202410913731.9

    申请日:2024-07-09

    摘要: 本发明提供一种低阻值零电势点位电阻器及其生产工艺。低阻值零电势点位电阻器包括第一电极、第二电极、中间电阻体、测量引脚以及两个绝缘件,中间电阻体位于第一电极和第二电极之间。测量引脚包括多个极片直连引脚以及多个极片间隔引脚,多个极片直连引脚焊接于第一电极和第二电极上,多个极片间隔引脚焊接于中间电阻体的侧壁上。其中一个绝缘件设于极片间隔引脚与第一电极之间,另一个绝缘件设于极片间隔引脚与第二电极之间。本发明的生产工艺用于生产上述的低阻值零电势点位电阻器。该低阻值零电势点位电阻器及其生产工艺能够方便多触点测量,提高检测结果的准确性;同时降低电阻器的生产难度,减小生产成本。

    一种基于恒压自放电测试的电池筛选方法及装置

    公开(公告)号:CN118275915B

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN202410702582.1

    申请日:2024-06-03

    IPC分类号: G01R31/385 G01R19/00 G01R1/20

    摘要: 本发明公开了一种基于恒压自放电测试的电池筛选方法及装置,属于电变量测量技术领域,包括:选择标品电池接入电池测试电路;检测电池测试电路的线路电阻;在电池测试电路中串联可调电阻;对电池测试电路进行恒压直流供电;检测电池测试电路的线路电流;调节可调电阻的阻值抑制线路电流的波动;检测线路电流,生成标品电流曲线;将待测电池接入电池测试电路,根据线路电流生成测品电流曲线;提取标品电流曲线和测品电流曲线在同一时间点的电流值,根据电流值的比较结果筛选被测电池。本发明调整标品电流曲线和测品电流曲线按照相同的时间常数变化,无需等到电流稳定即可着手分析判断,在提高测试效率的同时,可以保证电池筛选结果的准确性。