[实用新型]一种改进的电解电容器自动分选机有效
申请号: | 201220129286.X | 申请日: | 2012-03-27 |
公开(公告)号: | CN202539095U | 公开(公告)日: | 2012-11-21 |
发明(设计)人: | 杨晓雨 | 申请(专利权)人: | 浙江师范大学 |
主分类号: | B07C5/344 | 分类号: | B07C5/344 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 321004 *** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 改进 电解电容器 自动 分选 | ||
技术领域
本实用新型涉及电解电容器自动测量和分选的机器,尤其涉及一种充电电流可选配的电解电容器自动分选机。
背景技术
电解电容器的三个主要参数是:容量、损耗、漏电流。漏电流是电解电容器最难以捉摸的参数。它与充电时间,充电条件密切相关。充电不当,今天测出的良品,明天却是报电流大。一般把漏电流大于十倍良品所允许的漏电流直至达到物理意义上短路的电解电容器称为短路电解电容器。漏电流测量的一般方法是:充电电浑串联连接一个电阻器,对被测电解电容器充电,让电解电容器两端的电压升高,待到电压不再升高后,再串联接入测量电路,测得的电流值就认为是漏电流值。所以充电后被测电解电容器两端的电压越接近充电电压,被测电解电容器漏电流就越小,反之就越大。由于电阻器两端的电压与流过电阻器的电流符合欧姆定律,电阻器被称为线性元件。而把器件两端的电压与流过器件的电流不符合欧姆定律的器件称为非线性器件,把流过非线性器件的电流受控制端控制的器件称为可控的非线性器件,双极性型晶件管,隔离栅双极性型晶体管,单极性型晶体管,晶体管模块等都是可控的非线性器件。一般低压电解电容器自动分选机因电压较低而不能测高压电解电容器,而高压电解电容器自动分选机因充电电源与被测电解电容器之间串联的电阻器比低压机的大几倍,而不能兼容低压分选机。目前半自动和全自动电解电容器自动分选机,普遍采用多个工位接力充电,充电电源和固定电阻器连接,电阻器另一端再和被测电解电容器动态连接。充电电源和被测电解电容器与线性元件串联连接。分选机一旦投入使用,电阻器也就固定,最大充电电流由充电电压决定,而不管被测电解电容器是0.47μF还是4700μF。造成的缺陷是,测量低压大容量电解电容器时,良品很容易误判为劣品。在量程中段,只有很少的范围内,充电电流才和漏电流测量相配合,大部分不配,也容易造成误判。而在测量高压小容量电解电容器时,漏电流大的电容器很容易误判为良品,更有甚者,把短路的也误判为良品,造成退货,不但经济受损,名声也受到损害。退货事件,十有八九来自漏电流大。更可怕的是短路电解电容器在分选机夹具中爆炸,电解液污染夹具,更加剧分选机的误判;短路电解电容器引发嫩烧,烧毁分选机。短路电容器是阻碍分选机性能的最大障碍。目前高压分选机普遍采用预充法,即先用一个辅助电源,较低的电压,较短的时间充电,试测漏电流,剔除短路电容器。预充法能够剔除低压短时间就短路的电容器。但被测电容器一旦越过预充范围,预充法就无能为力。有些电容器只有在额定电压下,较长时间的充电才呈现短路,所以,短路电容器的损坏甚至爆炸,仍然经常出现。
发明内容
本实用新型的目的是提供一种充电电流可选配的电解电容器自动分选机,创造分选机漏电流测量的良好环境,大幅减少电解电容器自动分选机的漏电流误判,清除短路电解电容器的爆炸。
本实用新型技术解决方案是:一种充电电流可选配的电解电容器自动分选机,其特征是:充电电源和被测电解电容器与可控的非线性器件串联连接。
本实用新型所述的可控的非线性器件是双极性型晶体管或是隔离栅双极性型晶体管或是单极性型晶体管或是晶体管模块。晶体管模块是由多个双极性型晶体管或是多个隔离栅双极性型晶体管或是多个单极性型晶体管组合而成。可控的非线性器件的控制端和电位器的中心抽头连接。电位器的两个固定端分别与辅助电源的两端连接。电位器或是数字电位器或是电阻器串加波段开关。电阻器串的各个中间连接点与波段开关各个选择触头连接,两端分别与辅助电源的两端连接。波段开关的常触头与可控的非线性器件的控制端连接。
本实用新型的有益效果是高压分选机不但兼容低压分选机,而且可以轻易正确测量以前低压分选机也不能测量的的低压大容里电解电容器的漏电流,例6V 4700μF,拓宽了分选机漏电流测量的范围。以前高压分选机所必须的一整套预充,测量,剔除装里,空压机等全部不再需要。创造了分选机漏电流测量的良好环境,大幅度降低了漏电流的误判,根除了在充电全过程中短路电容器的爆炸,使用方便安全。
附图说明
图1是本实用新型的电解电容器自动分选机的电路图。
具体实施方式
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