[实用新型]一种通过程控数字电位器调节的高精度恒阻模拟负载有效
申请号: | 201922476769.1 | 申请日: | 2019-12-31 |
公开(公告)号: | CN211697923U | 公开(公告)日: | 2020-10-16 |
发明(设计)人: | 刘孟辉;田慧敏;张吉明;冯磊 | 申请(专利权)人: | 珠海市运泰利自动化设备有限公司 |
主分类号: | G01R1/28 | 分类号: | G01R1/28 |
代理公司: | 广州市红荔专利代理有限公司 44214 | 代理人: | 王贤义 |
地址: | 519180 广东省珠*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 通过 程控 数字 电位器 调节 高精度 模拟 负载 | ||
本实用新型公开并提供了一种结构简单、成本低、高效稳定的通过程控数字电位器调节的高精度恒阻模拟负载。本实用新型包括控制单元(1)、恒阻调节单元(2)、电流采集单元(3)组成,控制单元(1)包括MCU(11),恒阻调节单元(2)包括高带宽运放(21)、数字电位器(22)和功率MOS管(23),电流采集单元(3)包括采样电阻(31)、差分运算放大器(32)和EEPROM(U7),MCU(11)通过SPI总线与数字电位器(22)连接,数字电位器(22)分别与高带宽运放(21)的正输入极及功率MOS管(23)的漏极连接。本实用新型应用于测试领域。
技术领域
本实用新型涉及电子电器产品或设备的测试领域,尤其涉及一种通过程控数字电位器调节的高精度恒阻模拟负载。
背景技术
随着时代的发展,电子产品在我们的生活中扮演着越来越重要的角色,其稳定性和可靠性就显得非常重要。因此消费类电子设备的测试要求也在逐步提高。目前智能手机、平板、电脑等电子产品的功能越来越多样,性能越来越卓越。比如手机、电脑的快充功能,电池模块的高输出能力等等,极大的提高了人们的时效性。随之而来的便是模拟负载对这些电子设备在极限性能下的测试。在现如今的自动化测试中一般采用大功率电阻或者电子负载仪表实现对恒定阻值负载的模拟。但是,现有的采用大功率电阻或者电子负载仪表的方案在自动化测试过程中存在成本高、效率低下、误测率高、测试主观性高等缺点,无法符合快速、准确、高效的精益工业化生产。
例如,采用大功率电阻的方案,在产品输出能力测试中,不仅要做到覆盖到各种恒定的阻值,还要快速和稳定。而这种方案就需要大量的功率电阻进行切换,才能满足不同的输出电流;并且电阻精度将会对其有很大的影响。市场上高精度的大功率电阻成本很高,而且多个电阻的切换大大降低时效性。不符合高效,稳定的精益生产原则。又如在工厂自动化测试中,不仅要做到占用面积小,还要价格低廉实用。而采用电子负载仪表的方案,占用空间较大;而且其价格动辄万元,单一应用性价比极低。不符合经济高效的精益生产原则。
综上所述十分需要研发一种通过程控数字电位器调节的高精度恒阻模拟负载,以满足快速、高效、准确、大量化、标准化、专业化电子产品在恒定负载时性能测试的需求。
实用新型内容
本实用新型所要解决的技术问题是克服现有技术的不足,提供一种结构简单、成本低、高效稳定的通过程控数字电位器调节的高精度恒阻模拟负载。
本实用新型所采用的技术方案是:本实用新型包括控制单元、恒阻调节单元、电流采集单元组成,所述控制单元包括MCU,所述恒阻调节单元包括高带宽运放、数字电位器和功率MOS管,所述电流采集单元包括采样电阻、差分运算放大器和EEPROM,所述MCU通过SPI总线与所述数字电位器连接,所述数字电位器分别与所述高带宽运放的正输入极及所述功率MOS管的漏极连接,所述高带宽运放的输出极与所述功率MOS管的栅极连接,所述功率MOS管的源极与所述采样电阻的一端连接,且有一路反馈给所述高带宽运放的负输入极,所述采样电阻的另一端接地,所述差分运算放大器的正、负输入极分别接在所述采样电阻的两端,所述差分运算放大器的输出极通过I2C总线与所述MCU连接。
所述控制单元还包括ADC、基准电压源,采用外部24bit-ADC对采集的模拟信号提供高精度的模数转换,所述基准电压源用于确保所述ADC具有一个准确稳定的参考电压,SPI总线用于实现24bit-ADC与所述MCU之间的通信和实时调节所述数字电位器的阻值,IIC总线用于所述EEPROM与所述MCU之间的通信。
所述恒阻调节单元的所述高带宽运放的作用是将后端的反馈电压和所述数字电位器的分压值进行运算放大,从而控制所述功率MOS管工作在一个动态平衡的放大区,其中10位的数字电位器最小调节阻值为10欧姆,可以保证分压值精度为输入电压的千分之一。
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