[实用新型]杂散电感测试电路有效
申请号: | 201220292301.2 | 申请日: | 2012-06-20 |
公开(公告)号: | CN202748410U | 公开(公告)日: | 2013-02-20 |
发明(设计)人: | 李军;姜明;侯相谦;董瑞勇 | 申请(专利权)人: | 深圳市英威腾电气股份有限公司 |
主分类号: | G01R27/26 | 分类号: | G01R27/26 |
代理公司: | 深圳市精英专利事务所 44242 | 代理人: | 李新林 |
地址: | 518000 广东省深圳市*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 电感 测试 电路 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种测试电路,更具体地涉及一种杂散电感测试电路。
背景技术
杂散电感是指电子材料和设备系统(例如变频器系统)内部中各器件、单元内部由于材料或设计产生的等效电感。设备系统,如变频器系统内部杂散电感值决定系统逆变模块、吸收器件的选取,设计成本的多寡,其亦影响整个系统的安全、可靠运行。因此,在设备系统等产品质量和可靠性日益提高、成本控制及市场要求越来越高等压力下,对系统杂散电感的评估日益突出。
然而,目前行业内并没有可测试电子材料或设备系统内部杂散电感(尤其变频器系统内的杂散电感)的技术方案。
实用新型内容
本实用新型的目的是提供一种杂散电感测试电路以测试电子材料或设备系统内部的杂散电感,从而达到降低产品成本、提高产品可靠性和市场竞争力的目的。
为了实现上述目的,本实用新型采用的技术方案为:提供一种杂散电感测试电路,其包括直流源、第一开关管、续流二极管、限流电感及被测杂散电感,所述第一开关管的门极施加有双脉冲信号,所述第一开关管的发射极与所述直流源的负极相连,所述第一开关管的集电极与所述续流二极管的正极相连,所述限流电感并联在所述续流二极管的两端,所述被测杂散电感连接在所述续流二极管的负极和所述直流源的正极之间。
在本实用新型的一实施例中,所述杂散电感测试电路用于测试材料,所述直流源的两端并联有一电容以稳定所述直流源的工作电压。
在本实用新型的另一实施例中,所述杂散电感测试电路用于测试变频器,所述被测电感为变频器内的等效杂散电感。
其进一步技术方案为:选用所述变频器的逆变回路中一个桥臂的一绝缘栅双极型晶体管作为所述第一开关管,所述桥臂的另一绝缘栅双极型晶体管为第二开关管,所述第二开关管的门极施加有反向截止电压,所述续流二极管和限流电感并联在所述第二开关管上。
其进一步技术方案为:所述直流源为所述变频器整流后的母线电压。
其进一步技术方案为:所述直流源的两端并联有一电容。
其进一步技术方案为:所述电容为所述变频器的母线部分的储能、滤波电容。
与现有技术相比,本实用新型杂散电感测试电路通过给第一开关管施加双脉冲来控制电路工作,在不同状态下,电路中形成不同回路,借以现有的电感计算方式来有效计算出被测电子材料或设备系统内部的杂散电感值。该测试电路可用于电路设计方案优良评估及电子材料或设备系统等产品的可靠性评估,最终达到降低产品成本、提高产品可靠性和市场竞争力的目的。
通过以下的描述并结合附图,本实用新型将变得更加清晰,这些附图用于解释本实用新型的实施例。
附图说明
图1为本实用新型杂散电感测试电路第一实施例的电路图。
图2为本实用新型杂散电感测试电路第二实施例的电路图。
图3至图5为图2所示杂散电感测试电路工作过程的不同状态示意图。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,附图中类似的组件标号代表类似的组件。显然,以下将描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
本实用新型杂散电感测试电路可用于测试电子材料和设备系统内部的杂散电感。
图1为本实用新型杂散电感测试电路第一实施例的电路图,该实施例的测试电路用于测试电子材料。参照图1,所述杂散电感测试电路包括直流源V1、第一开关管Z1、被测杂散电感Ls、限流电感Lm及续流二极管D,其中被测杂散电感Ls为待测电子材料内部的等效电感。该测试电路中,第一开关管Z1的门极施加有双脉冲信号,其发射极与直流源V1的负极相连,而其集电极与续流二极管D的正极相连,限流电感Lm并联在续流二极管D的两端。为了使直流源V1的电压更为稳定,在其两端并联了电容C。使用该测试电路进行电子材料测试时,仅需要将续流二极管D的负极和直流源V1的正极连接至待测电子材料的两端,则可测量计算出待测电子材料的杂散电感值。
图2至图4展示了本实用新型杂散电感测试电路的第二实施例。该实施例的测试电路用于测试变频器内的杂散电感,下面以该实施例来详细说明本实用新型杂散电感测试电路的工作原理。
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