[发明专利]高压测试电源在审
申请号: | 201510287448.0 | 申请日: | 2015-05-29 |
公开(公告)号: | CN105162322A | 公开(公告)日: | 2015-12-16 |
发明(设计)人: | 钟锋浩 | 申请(专利权)人: | 杭州长川科技股份有限公司 |
主分类号: | H02M3/10 | 分类号: | H02M3/10;H02H5/04;G01R19/25;G01K7/22 |
代理公司: | 杭州杭诚专利事务所有限公司 33109 | 代理人: | 尉伟敏 |
地址: | 310000 浙江省杭州*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 高压 测试 电源 | ||
技术领域
本发明涉及一种高压测试电源,具体涉及一种具有能够对现有装置实现高压测试和低压测试并行的高压测试电源,本发明属于电源电路设计领域。
背景技术
现有的模拟集成电路测试系统在测试电路时,通常只能测试低压参数,对于高压参数,其测试过程需要采用另外专用的测试机来进行高压参数的测试,这会降低测试效率,此外,对于高压参数,在检测过程中,如果本电源长时间使用,有温度过高的危险,现有技术难以解决。
发明内容
为解决现有技术的不足,本发明的目的在于提供一种高压测试电源。
为了实现上述目标,本发明采用如下的技术方案:
高压测试电源,包括模数转换电路,其特征在于,还包括:升压电路、电流控制电路、电流测量电路、过热保护单元,所述模数转换电路的输出端分别连接升压电路的输入端和电流控制电路的输入端,所述升压电路的输出端连接过热保护单元的输入端,所述过热保护单元的输出端连接高压测量电路的输入端,所述电流控制电路的输出端分别连接升压电路的输入端和电流测量电路的输入端。
前述的高压测试电源,其特征在于,所述过热保护单元包括感热组件、过热控制单元、开关单元,所述感热单元用于感测升压电路输出端电源线的温度,所述升压电路的输出端连接开关,所述过热控制单元连接感热单元和开关单元。
前述的高压测试电路,还包括警告单元,所述警告单元,所述过热控制单元连接警告单元。
前述的高压测试电路,其特征在于,所述感热单元设置在升压电路输出端电源线的绝缘外层。
前述的高压测试电路,其特征在于,所述开关为电子开关。
本发明的有益之处在于:本发明的高压测试电路,能够实现对模拟集成电路测试系统高压参数低压参数的测量,且具有较好的保护措施,预防过热危险。
附图说明
图1是本发明的一个优选实施的结构示意图;
图2是本发明升压电路一种示意图;
图3是本发明感热组件嵌入方式示意图;
图4是本发明电流控制电路一种示意图;
图5是本发明电流测量电路一种示意图;
图6是本发明高压测量电路一种示意图;
图中附图标记的含义:
1、感热组件,2、过热控制单元,3、开关单元,4、警告单元,5、模数转换电路,6、升压电路,7、电流控制电路,8、电流测量电路,9、高压测量电路。
具体实施方式
以下结合附图和具体实施例对本发明作具体的介绍。
参照图1所示,本发明高压测试电源,包括模数转换电路5,升压电路6、电流控制电路7、电流测量电路8、过热保护单元,模数转换电路5的输出端分别连接升压电路6的输入端和电流控制电路7的输入端,所述升压电路6的输出端连接过热保护单元的输入端,所述过热保护单元的输出端连接高压测量电路的输入端,所述电流控制电路7的输出端分别连接升压电路6的输入端和电流测量电路8的输入端。操作时,要检测被测电路的高压漏电流,可以将高压电源输出作为电压源使用。
此外,当本发明高压测试电源作为电流源工作时,对被测电路的高压测量可以达到1000v。本发明中模数转换电路5采用现有的转换电路即可。本发明不限制模数转换电路、升压电路、电流控制电路、电流测量电路、高压测量电路的具体实现方式,其可以如本实施例给出一样,也可以采用现有方式。升压电路6提供最高1000v的高压电源。可以实现对高压电源的输出。如图2所示给出了一种实现方式。其中信号经过运算放大器U003输出控制T001的E极电压,经T002控制T003-T015组成的自举升压电路6输出高电压。
此外,本发明中设置了过热保护单元。检测过程中,如果升压电路6长时间在高压输出高电流的状态下工作,容易产生大量热量。过热保护电路包括感热组件1、开关单元3及过热控制单元2。感热组件1感测电源线之温度,而开关单元3与电源线连接。当温度大于一定阀值时,控制单元控制开关切断电源。过热保护电路包括感热组件、开关单元3及控制单元。感热组件感测升压电路6输出端电源线的温度,而开关与电源线连接。当温度大于默认值时,控制单元控制开关单元3切断电源。感热组件为设置于电源线并用以感测电源线温度。感热组件例如为热敏电阻,其可以嵌入电源线绝缘外层。如图3所示。开关单元3可以为电子开关。控制单元控制警告单元4发出警示信号通知用户以便用户实时因应处理。如此一来,即能防止过热电线走火并避免意外发生。
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