[实用新型]OLED CELL检测设备的信号电流检测装置有效

专利信息
申请号: 201420433292.3 申请日: 2014-08-01
公开(公告)号: CN203981772U 公开(公告)日: 2014-12-03
发明(设计)人: 彭骞;白静;陈凯;沈亚非 申请(专利权)人: 武汉精测电子技术股份有限公司
主分类号: G01R19/25 分类号: G01R19/25;G01R15/20
代理公司: 武汉开元知识产权代理有限公司 42104 代理人: 黄行军;刘琳
地址: 430070 湖北省武汉*** 国省代码: 湖北;42
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摘要:
搜索关键词: oled cell 检测 设备 信号 电流 装置
【说明书】:

技术领域

本实用新型属于OLED检测设备技术领域,具体地指一种OLED CELL检测设备的信号电流检测装置。

背景技术

OLED CELL面板在生产初步成型后,还未绑定驱动芯片,通过使用对应的检测设备,向其特定的触点施加信号电压,当有信号通过特定线路时,这些有机材料就会发光,来达到检测的目的。目前OLED CELL检测设备几乎被日本、韩国厂商所垄断,同时在设备的技术指标与规格上,设置了很多的技术壁垒,国内厂商无法获取最新的OLED生产技术资料,不能及时地推出对应技术的检测设备,根据长期对CELL检测技术的研究,在OLED CELL检测环节,需要对被测OLED CELL施加不同的检测信号,并实时侦测输出信号的电流值与电压值。

现阶段的OLED CELL检测设备通过使用专用电流检测元件来进行电流检测。使用电流检测元件来检测电流,电路设计简单,可快速完成预期设计,但也存在较多的隐性问题,较为典型的隐性问题如:当信号电压输出较高时,电流检测元件必须可以承受较高的共模电压,而当共模电压较高时,电流检测元件又面临着共模抑制比下降的问题,从而造成电流测量值随着共模电压的变化而产生误差,造成精度下降,严重时可造成测量结果不准确,无法使用等问题。

以目前半导体技术来说,这种专用的集成电流检测元件还无法承受较高的共模电压,当信号输出电压高于集成电流检测元件可承受的共模电压范围时,则会损坏电流检测元件,从而造成整个检测系统失效。

发明内容

针对这种专用电流检测元件无法承受较高的共模电压,以及在高共模电压下无法达到较高检测精度的问题,本实用新型提出了一种可以不受共模电压影响,在任意共模电压范围下可正常工作的电流检测方法及装置。

为实现上述目的,本实用新型所设计的一种OLED CELL检测设备的信号电流检测装置,其特殊之处在于,它包括电流采样模块、信号预处理模块、电压测量模块、电源隔离模块和信号隔离模块,所述电流采样模块的输入端与OLED CELL检测设备的信号输出线相连、输出端与信号预处理模块的输入端相连,所述信号预处理模块的输出端与电压测量模块的输入端相连,所述电压测量模块的输出端与信号隔离模块的输入端相连,所述电源隔离模块分别与信号预处理模块、电压测量模块和电源隔离模块相连接;

所述电流采样模块用于采集电流值Iout传送至信号预处理模块,所述信号预处理模块用于对所述电流值Iout进行滤波、放大后转换为比例电压量Vout,并将所述比例电压量Vout传送至电压测量模块,所述电压测量模块用于将所述比例电压量Vout转换为数字电压信号,并将所述数字电压信号通过I2C总线传送至信号隔离模块,所述信号隔离模块用于将从I2C总线接收的数字电压信号进行隔离处理后传送至输出接口,所述电源隔离模块用于分别为信号预处理模块、电压测量模块和电源隔离模块提供电源。

进一步地,所述电流采样模块包括检流电阻RS和高边电流检测单元,所述检流电阻RS与OLED CELL检测设备的信号输出线串联,所述高边电流检测单元的正负两端分别与检流电阻RS的两端连接,所述高边电流检测单元的参考地端GND与检流电阻RS的电流流出端RSout连接。

更进一步地,所述信号预处理模块通过运放实现,用于滤除10k以上的噪声和将所述电流值Iout放大10~15倍。通过运算放大器实现滤除噪声,去除无效数据。

更进一步地,所述电压测量模块为模拟信号转数字信号器件。数模转换电路进行数字量化,方便对信号进行进一步处理。

更进一步地,所述电源隔离模块为隔离型DCDC电源模块。隔离电源模块可以将两端地线完全隔离分开,当发生外部ESD放电、电路失效等问题时,可有效保护前级电路不受损坏。

更进一步地,所述信号隔离模块采用ADI磁隔离器件。磁耦是基于芯片级脉冲变压器隔离方式的隔离芯片,也称磁隔离芯片、数字隔离器,具有体积小、功耗低、使用方便等优点。

本实用新型的工作原理为:将检流电阻串接至OLED CELL检测设备的输出通路中,当OLED CELL检测设备的输出电流流过串接电流采样模块中的检流电阻RS后,会在检流电阻RS两端产生一个压降。此时使用运放将这个电阻两端的压降采集,并进行放大后,送至数模转换电路进行数字量化,数字量化完成后,使用隔离器将数字量输出,完成电流检测。

与现有技术相比,本实用新型的有益效果包括:

(1)不受共模电压的限制,可测量双极性电压;

(2)整个测量方法可提供很高的共模抑制比,可最大限度的减少测量误差;

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