[实用新型]霍尔集成电路性能检测装置有效
申请号: | 201020204230.7 | 申请日: | 2010-05-26 |
公开(公告)号: | CN201765302U | 公开(公告)日: | 2011-03-16 |
发明(设计)人: | 熊代荣;徐廷茂 | 申请(专利权)人: | 宗申派姆(加拿大)重庆氢能源有限公司 |
主分类号: | G01R31/28 | 分类号: | G01R31/28;G01R19/25 |
代理公司: | 重庆博凯知识产权代理有限公司 50212 | 代理人: | 张先芸 |
地址: | 400084 重庆*** | 国省代码: | 重庆;85 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 霍尔 集成电路 性能 检测 装置 | ||
技术领域
本实用新型属于电路检测技术领域,具体为一种用于对电动车上无刷电机中的霍尔集成电路进行性能测试的检测装置。
背景技术
霍尔集成电路是霍尔元件与电子线路一体化的产品,它是由霍尔元件、放大器、温度补偿电路和稳压电路利用集成电路工艺技术制成的。它能感知一切与磁有关的物理量,又能输出相关的电控信息,所以霍尔集成电路既是一种集成电路,又是一种磁敏传感器,它一般采用DIP或扁平封装。目前,电动自行车、电动摩托车以及电动三轮车等都需要电机来带动运转,而电动车中使用的电机大多是由霍尔集成电路作为位置传感器的直流无刷电机。在使用电动车的过程中发现,常见的故障大多出现在作为传感器的霍尔集成电路上,因此,在无刷电机的生产、使用和维修中,都有必要对霍尔集成电路的性能参数进行检测,这样才能在出现故障时进行正确的判断。
过去在检测霍尔集成电路时,一般是采用万用表来检测线路是否导通,但是这种方法效率低下,而且准确率很低。现有技术中,中国专利公开的申请号为200710028639.0,发明创造名称为“一种无刷电机霍尔检测仪”,公开了一种由稳压电源、霍尔元件、差分放大器、施密特触发器、三极管和发光二极管组成的三条并联的检测回路;其检测时,是将电机控制器的输入接入稳压电源,再将稳压电源串联有发光二极管的三极管集电极引出线接在电动车控制器和电机的信号线上,打开电源后,通过观察指示灯是否发亮来判断电机的好坏。但是,这种检测仪只能定性的检测和判断电机是否出现故障,而不能对电路的工作参数,如工作电压、电流以及温度等作出准确的测试。因此,为方便电机的生产和使用,需要一种既能对电机的霍尔集成电路作出定性检测,还能进行准确的定量检测的装置。
实用新型内容
针对现有技术存在的上述不足,本实用新型的目的在于提供一种既能对霍尔集成电路的工作电压、电流以及温度进行定量测试,还能对电路的类型以及工作状态进行定性判别的霍尔集成电路性能检测装置。
本实用新型的技术方案:霍尔集成电路性能检测装置,其特征在于,包括可调稳压电源、输入电压显示电路、输出电压显示电路和输出电流显示电路;可调稳压电源的输入通过开关S1接市电,可调稳压电源的输出端并联有输入电压显示电路;待测霍尔集成电路的正极与可调稳压电源的正极相连,待测霍尔集成电路负极与可调稳压电源的负极相连,待测霍尔集成电路的输出极与可调稳压电源的负极之间接有输出电压显示电路;待测霍尔集成电路的正极和输出极之间连接输出电流显示电路。
使用本实用新型的检测装置,可以通过观察LED灯的点亮与否来定性的判别电路的工作状态和类型,也可以通过数字表显示的具体数值来定量的检测电路的性能。
检测时,先将霍尔集成电路的正极、负极和输出极分别与本实用新型霍尔集成电路性能检测装置的接线柱相连;然后,打开可调直流稳压电源W上的电源开关S1,使可调稳压直流电源W与市电接通,调节电阻R1,使输入电压数字表V1显示的数值达到所需工作电压(一般取5V),此时开机指示灯LED1点亮。观察状态指示灯LED2,若状态指示LED灯得电点亮,且输出电压数字表V2的显示值等于V1(即输出为高电平),对应的输出电流数字表A显示为零,则表示霍尔集成电路处于截止状态,在逻辑上表示为“1”;利用磁钢片B对着霍尔集成电路C的符号面靠近,若状态指示LED2灯不亮,且输出电压数字表V2显示值为零,则表示霍尔集成电路处于导通状态,在逻辑上表示为“0”,此时调节电阻R3,可以使输出电流数字表A显示的数值达到所需工作电流值(比如2mA)。同时,根据在不同状态下,各个数字表(输入电压数字表V1、输出电压数字表V2和输出电流数字表A)的显示数值,记录观测得出电路的电压、电流以及温度性能指标,并以此判断所测的霍尔集成电路是否能够正常使用。
相对于现有技术,本实用新型具有以下有益效果:
1、对霍尔集成电路的工作电压、电流和温度的额定参数均能进行准确的检测;通过在霍尔集成电路附近设置移动的磁钢片,达到变换霍尔集成电路工作状态(导通/截止)的目的,在不同的工作状态下,利用电路中设置的输入电压数字表、输出电压数字表和输出电流数字表分别检测得到所需的参数值,最后综合测试结果分别得出电路的各个性能参数值,如最小工作电压、最高损坏电压、最小工作电流以及最高损坏温度等。
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