MLCC测试电源正负切换电路制造技术

技术编号:40719633 阅读:3 留言:0更新日期:2024-03-22 12:57
本技术公开了一种MLCC测试电源正负切换电路,包括供电模块,用于提供电源至所述MLCC测试电源正负切换电路;开关模块,与供电模块电连接;正负切换模块,与开关模块电连接,开关模块用于切换正负切换模块输出正电压或负电压至负载;电压采集模块与正负切换模块电连接,电压采集模块用于采集正负切换模块输出给负载的输出电压;控制模块,分别与电压采集模块、正负切换模块和开关模块电连接,控制模块用于获取电压采集模块采集的输出电压,以及控制开关模块的开关状态,控制的正负切换模块的状态。通过正负切换模块与电源输入模块共同配合,增大输出电压的调节阈值,降低电源的功率和体积,节约空间,减少检测测试工站,减低成本满足各种测试需求。

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及电子应用测试,尤其是涉及一种mlcc测试电源正负切换电路。


技术介绍

1、伴随科技技术发展,电子技术广泛应用,智能手机、电脑及各类家电产品需求日益增加,各类mlcc电容器在电子产品的领域得到广泛应用,需求量逐渐上升,日产量非常惊人;mlcc电容器是否存在不良品,此外,mlcc电容器是否存在性能和耐压等系列问题。为了提高mlcc电容器的多样性,提高mlcc电容器的品质需求,在对mlcc电容器完成各类参数的检测的同时,就需要测试电源能够提供不同的精密电源。如在检测mlcc电容的耐压特性时,往往需要精密测试电源多次输出不同电压供给mlcc电容器正电压充电、负电压充电和快速放电等。

2、现有技术中,正负输出可切换电源体积和重量较大,导致高昂的成本,并且在现有技术中mlcc电容器的测试电源输出电压方向单一,但是,mlcc电容器的测试电源在进行测试时需要正向反向充电电压和快速放电,往往需要人工交换线序或增加多节点检测测试工站,导致生产线测试工艺复杂和组件繁多;难以满足自动化生产线检测测试机器使用,更难以广泛推广与应用。


技术实现思路

1、本技术旨在至少解决现有技术中存在的技术问题之一。为此,本技术提出了一种mlcc测试电源正负切换电路,能够有效地对mlcc电容器的测试电源进行正负电压的切换。

2、根据本技术实施例的mlcc测试电源正负切换电路,包括:供电模块,用于提供电源至所述mlcc测试电源正负切换电路;开关模块,与所述供电模块电连接;正负切换模块,与所述开关模块电连接,所述开关模块用于切换所述正负切换模块输出正电压或负电压至负载;电压采集模块,与所述正负切换模块电连接,所述电压采集模块用于采集所述正负切换模块输出给所述负载的输出电压;控制模块,分别与所述电压采集模块、正负切换模块和所述开关模块电连接,所述控制模块用于获取所述电压采集模块采集的所述输出电压,以及控制所述开关模块的开关状态,控制所述的正负切换模块的状态。

3、根据本技术的一些实施例,所述mlcc测试电源正负切换电路还包括悬浮调整模块,所述悬浮调整模块包括第一悬浮调整电路和第二悬浮调整电路,所述第一悬浮调整电路用于减小输出给所述负载的所述输出电压,所述第二悬浮调整电路用于增大输出给所述负载的所述输出电压。

4、根据本技术的一些实施例,所述开关模块与供电模块之间还连接有保险装置。

5、根据本技术的一些实施例,所述控制模块与所述开关模块之间还连接有关断驱动模块,所述控制模块能够通过所述关断驱动模块控制所述开关模块的开关状态。

6、根据本技术的一些实施例,所述关断驱动模块包括第一mos管,所述第一mos管的栅极通过第一电阻连接所述控制模块,所述第一mos管的漏极与所述开关模块电连接,所述第一mos管的源极接地。

7、根据本技术的一些实施例,所述开关模块包括第二mos管、第三mos管、第四mos管、第五mos管、第一光电耦合器、第二光电耦合器、第三光电耦合器和第四光电耦合器,所述第二mos管的栅极通过第三电阻和第一二极管分别与所述第一光电耦合器的第六引脚和第四引脚连接,所述第二mos管的漏极与所述供电模块的输出端连接,所述第二mos管的源极与所述正负切换模块电连接,所述第一光电耦合器的第一引脚通过第二电阻与+5v电源连接,所述第一光电耦合器的第三引脚与所述第二光电耦合器的第一引脚连接;所述第三mos管的栅极通过第四电阻和第二二极管分别与所述第二光电耦合器的第六引脚和第四引脚连接,所述第三mos管的漏极与所述正负切换模块电连接,所述第三mos管的源极与所述第二光电耦合器的第四引脚连接,所述第二光电耦合器的第三引脚与所述第三光电耦合器的第一引脚连接,所述第四mos管的栅极通过第五电阻和第三二极管分别与所述第三光电耦合器的第六引脚和第四引脚连接,所述第四mos管的漏极与所述供电模块连接,所述第四mos管的源极与所述正负切换模块连接,所述第三光电耦合器的第三引脚与所述第四光电耦合器的第一引脚连接,所述第五mos管的栅极通过第六电阻和第四二极管分别与所述第四光电耦合器的第六引脚和第四引脚连接,所述第五mos管的漏极与所述正负切换模块连接,所述第五mos管的源极与所述第四光电耦合器的第四引脚连接,所述第四光电耦合器的第三引脚与所述关断驱动模块连接。

8、根据本技术的一些实施例,所述控制模块与所述正负切换模块之间还连接有互锁延时驱动模块,所述互锁延时驱动模块用于正负切换断开与互锁动作。

9、根据本技术的一些实施例,所述正负切换模块包括第一继电器、第二继电器、第三继电器、第四继电器、第五继电器、第六继电器、第七继电器、第八继电器和直流电源,所述第一继电器的第二引脚和所述第六继电器的第二引脚均与第五二极管的阳极连接,所述第五二极管的阴极与所述第一悬浮调整电路连接,所述第二继电器、第三继电器、第五继电器的第二引脚和所述第八继电器的第二引脚均与所述负载的正极端连接,所述第四继电器的第二引脚和所述第七继电器的第二引脚均与第六二极管的阴极连接,所述第六二极管的阳极与所述第二悬浮调整电路连接,所述第一继电器的第三引脚和所述第七二极管的阴极均与所述直流电源连接,所述第一继电器的第四引脚和所述第七二极管的阳极均与所述互锁延时驱动模块连接;所述第二继电器的第三引脚和所述第八二极管的阴极均与所述直流电源连接,所述第二继电器的第四引脚和所述第八二极管的阳极均与所述互锁延时驱动模块连接;所述第三继电器的第三引脚和所述第九二极管的阴极均与所述的直流电源连接,所述第三继电器的第四引脚和所述第九二极管的阳极均与所述互锁延时驱动模块连接;所述第四继电器的第三引脚和所述第十二极管的阴极均与所述的直流电源连接,所述第四继电器的第四引脚和所述第十二极管的阳极均与所述互锁延时驱动模块连接;所述第五继电器的第三引脚和所述第十一二极管的阴极均与所述的直流电源连接,所述第五继电器的第四引脚和所述第十一二极管的阳极均与所述互锁延时驱动模块连接;所述第六继电器的第三引脚和所述第十二二极管的阴极均与所述直流电源连接,所述第六继电器的第四引脚和所述第十二二极管的阳极均与所述互锁延时驱动模块连接;所述第七继电器的第三引脚和所述第十三二极管的阴极均与所述直流电源连接,所述第七继电器的第四引脚和所述第十三二极管的阳极均与所述互锁延时驱动模块连接;所述第八继电器的第三引脚和所述第十四二极管的阴极均与所述的直流电源连接,所述第八继电器的第四引脚和所述第十四二极管的阳极均与所述互锁延时驱动模块连接。

10、根据本技术的一些实施例,所述供电模块包括依次连接的输入电源、变压电路和整流电路,所述变压电路用于对所述输入电源进行变压,所述整流电路用于对经过变压后的所述输入电源进行整流和滤波,获得直流电压,并发送至所述正负切换模块。

11、根据本技术的一些实施例,所述变压电路包括第一变压器和第二变压器,所述第一变压器为降压变压器,所述第二变压器为升压变压器。

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【技术保护点】

1.一种MLCC测试电源正负切换电路,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的MLCC测试电源正负切换电路,其特征在于,所述MLCC测试电源正负切换电路还包括悬浮调整模块,所述悬浮调整模块包括第一悬浮调整电路和第二悬浮调整电路,所述第一悬浮调整电路用于减小输出给所述负载的所述输出电压,所述第二悬浮调整电路用于增大输出给所述负载的所述输出电压。

3.根据权利要求1所述的MLCC测试电源正负切换电路,其特征在于,所述开关模块与所述正负切换模块之间还连接有保险装置。

4.根据权利要求2所述的MLCC测试电源正负切换电路,其特征在于,所述控制模块与所述开关模块之间还连接有关断驱动模块,所述控制模块能够通过所述关断驱动模块控制所述开关模块的开关状态。

5.根据权利要求4所述的MLCC测试电源正负切换电路,其特征在于,所述关断驱动模块包括第一MOS管,所述第一MOS管的栅极通过第一电阻连接所述控制模块,所述第一MOS管的漏极与所述开关模块电连接,所述第一MOS管的源极接地。

6.根据权利要求5所述的MLCC测试电源正负切换电路,其特征在于,所述开关模块包括第二MOS管、第三MOS管、第四MOS管、第五MOS管、第一光电耦合器、第二光电耦合器、第三光电耦合器和第四光电耦合器,所述第二MOS管的栅极通过第三电阻和第一二极管分别与所述第一光电耦合器的第六引脚和第四引脚连接,所述第二MOS管的漏极与所述供电模块的输出端连接,所述第二MOS管的源极与所述正负切换模块电连接,所述第一光电耦合器的第一引脚通过第二电阻与+5V电源连接,所述第一光电耦合器的第三引脚与所述第二光电耦合器的第一引脚连接;所述第三MOS管的栅极通过第四电阻和第二二极管分别与所述第二光电耦合器的第六引脚和第四引脚连接,所述第三MOS管的漏极与所述正负切换模块电连接,所述第三MOS管的源极与所述第二光电耦合器的第四引脚连接,所述第二光电耦合器的第三引脚与所述第三光电耦合器的第一引脚连接,所述第四MOS管的栅极通过第五电阻和第三二极管分别与所述第三光电耦合器的第六引脚和第四引脚连接,所述第四MOS管的漏极与所述供电模块连接,所述第四MOS管的源极与所述正负切换模块连接,所述第三光电耦合器的第三引脚与所述第四光电耦合器的第一引脚连接,所述第五MOS管的栅极通过第六电阻和第四二极管分别与所述第四光电耦合器的第六引脚和第四引脚连接,所述第五MOS管的漏极与所述正负切换模块连接,所述第五MOS管的源极与所述第四光电耦合器的第四引脚连接,所述第四光电耦合器的第三引脚与所述关断驱动模块连接。

7.根据权利要求1所述的MLCC测试电源正负切换电路,其特征在于,所述控制模块与所述正负切换模块之间还连接有互锁延时驱动模块,所述互锁延时驱动模块用于正负切换断开与互锁动作。

8.根据权利要求2所述的MLCC测试电源正负切换电路,其特征在于,所述正负切换模块包括第一继电器、第二继电器、第三继电器、第四继电器、第五继电器、第六继电器、第七继电器、第八继电器和直流电源,所述第一继电器的第二引脚和所述第六继电器的第二引脚均与第五二极管的阳极连接,所述第五二极管的阴极与所述第一悬浮调整电路连接,所述第二继电器、第三继电器、第五继电器的第二引脚和所述第八继电器的第二引脚均与所述负载的正极端连接,所述第四继电器的第二引脚和所述第七继电器的第二引脚均与第六二极管的阴极连接,所述第六二极管的阳极与所述第二悬浮调整电路连接,所述第一继电器的第三引脚和第七二极管的阴极均与所述直流电源连接,所述第一继电器的第四引脚和所述第七二极管的阳极均与互锁延时驱动模块连接;所述第二继电器的第三引脚和第八二极管的阴极均与所述直流电源连接,所述第二继电器的第四引脚和所述第八二极管的阳极均与所述互锁延时驱动模块连接;所述第三继电器的第三引脚和第九二极管的阴极均与所述的直流电源连接,所述第三继电器的第四引脚和所述第九二极管的阳极均与所述互锁延时驱动模块连接;所述第四继电器的第三引脚和第十二极管的阴极均与所述的直流电源连接,所述第四继电器的第四引脚和所述第十二极管的阳极均与所述互锁延时驱动模块连接;所述第五继电器的第三引脚和第十一二极管的阴极均与所述的直流电源连接,所述第五继电器的第四引脚和所述第十一二极管的阳极均与所述互锁延时驱动模块连接;所述第六继电器的第三引脚和第十二二极管的阴极均与所述直流电源连接,所述第六继电器的第四引脚和所述第十二二极管的阳极均与所述互锁延时驱动模块连接;所述第七继电器的第三引脚和第十三二极管的阴极均与所述直流电源连接,所述第七继电器的第四引脚和所述第十三二极管的阳极均与所述互锁延时驱动模块连接;所述第八继电器的第三引脚和第十四二...

【技术特征摘要】

1.一种mlcc测试电源正负切换电路,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的mlcc测试电源正负切换电路,其特征在于,所述mlcc测试电源正负切换电路还包括悬浮调整模块,所述悬浮调整模块包括第一悬浮调整电路和第二悬浮调整电路,所述第一悬浮调整电路用于减小输出给所述负载的所述输出电压,所述第二悬浮调整电路用于增大输出给所述负载的所述输出电压。

3.根据权利要求1所述的mlcc测试电源正负切换电路,其特征在于,所述开关模块与所述正负切换模块之间还连接有保险装置。

4.根据权利要求2所述的mlcc测试电源正负切换电路,其特征在于,所述控制模块与所述开关模块之间还连接有关断驱动模块,所述控制模块能够通过所述关断驱动模块控制所述开关模块的开关状态。

5.根据权利要求4所述的mlcc测试电源正负切换电路,其特征在于,所述关断驱动模块包括第一mos管,所述第一mos管的栅极通过第一电阻连接所述控制模块,所述第一mos管的漏极与所述开关模块电连接,所述第一mos管的源极接地。

6.根据权利要求5所述的mlcc测试电源正负切换电路,其特征在于,所述开关模块包括第二mos管、第三mos管、第四mos管、第五mos管、第一光电耦合器、第二光电耦合器、第三光电耦合器和第四光电耦合器,所述第二mos管的栅极通过第三电阻和第一二极管分别与所述第一光电耦合器的第六引脚和第四引脚连接,所述第二mos管的漏极与所述供电模块的输出端连接,所述第二mos管的源极与所述正负切换模块电连接,所述第一光电耦合器的第一引脚通过第二电阻与+5v电源连接,所述第一光电耦合器的第三引脚与所述第二光电耦合器的第一引脚连接;所述第三mos管的栅极通过第四电阻和第二二极管分别与所述第二光电耦合器的第六引脚和第四引脚连接,所述第三mos管的漏极与所述正负切换模块电连接,所述第三mos管的源极与所述第二光电耦合器的第四引脚连接,所述第二光电耦合器的第三引脚与所述第三光电耦合器的第一引脚连接,所述第四mos管的栅极通过第五电阻和第三二极管分别与所述第三光电耦合器的第六引脚和第四引脚连接,所述第四mos管的漏极与所述供电模块连接,所述第四mos管的源极与所述正负切换模块连接,所述第三光电耦合器的第三引脚与所述第四光电耦合器的第一引脚连接,所述第五mos管的栅极通过第六电阻和第四二极管分别与所述第四光电耦合器的第六引脚和第四引脚连接,所述第五mos管的漏极与所述正负切换模块连接,所述第五mos管的源极与所述第四光电耦合器的第四引脚连接,所述第四光电耦合器的第三引脚与所述关断驱动模块连接。

7.根据权利要求1所述的mlcc测试电源正...

【专利技术属性】
技术研发人员:廖声鉴刘栋李洋云宋端马宗华李爱镇邓永
申请(专利权)人:珠海禅光科技有限公司
类型:新型
国别省市:

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