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將萬用表置于R×10k擋,一只手將兩個表筆分別接可變電容器的動片和定片的引出端,另一只手將轉軸緩緩旋動幾個來回,萬用表指針都應在無窮大位置不動。在旋動轉軸的過程中,如果指針有時指向零,說明動片和定片之間存在短路點;如果碰到某一角度,萬用表讀數不為無窮大而是出現一定阻值,說明可變電容器動片與定片之間存在漏電現象。
將萬用表紅表筆接負極,黑表筆接正極,在剛接觸的瞬間,萬用表指針即向右偏轉較大偏度(對于同一電阻擋,容量越大,擺幅越大),接著逐漸向左回轉,直到停在某一位置。此時的阻值便是電解電容的正向漏電阻,此值略大于反向漏電阻。實際使用經驗表明,電解電容的漏電阻一般應在幾百kΩ以上,否則,將不能正常工作。在測試中,若正向、反向均無充電的現象,即表針不動,則說明容量消失或內部斷路;如果所測阻值很小或為零,說明電容漏電大或已擊穿損壞,不能再使用。對于正、負極標志不明的電解電容器,可利用上述測量漏電阻的方法加以判別。即先任意測一下漏電阻,記住其大小,然后交換表筆再測出一個阻值。兩次測量中阻值大的那一次便是正向接法,即黑表筆接的是正極,紅表筆接的是負極。
檢測10PF~0.01μF固定電容器是否有充電現象,進而判斷其好壞。萬用表選用R×1k擋。兩只三極管的β值均為100以上,且穿透電流要小。可選用3DG6等型號硅三極管組成復合管。萬用表的紅和黑表筆分別與復合管的發射極e和集電極c相接。由于復合三極管的放大作用,把被測電容的充放電過程予以放大,使萬用表指針擺幅度加大,從而便于觀察。應注意的是:在測試操作時,特別是在測較小容量的電容時,要反復調換被測電容引腳接觸A、B兩點,才能明顯地看到萬用表指針的擺動。
瓷插式熔斷器安裝熔絲時,熔絲應順著螺釘旋緊方向繞過去,同時應注意不要劃傷熔絲,也不要把熔絲繃緊,以免減小熔絲截面尺寸或繃斷熔絲。檢測10pF以下的小電容因10PF以下的固定電容器容量太小,用萬用表進行測量,只能定性的檢查其是否有漏電,內部短路或擊穿現象。測量時,可選用萬用表R×10k擋,用兩表筆分別任意接電容的兩個引腳,阻值應為無窮大。若測出阻值(指針向右擺動)為零,則說明電容漏電損壞或內部擊穿。
由于MUX和ADC的采樣速率是固定的,因此ADC對每個參數都輸出一系列數字,每個數字由己知的時間段分隔。這些值供給為系統提供處理能力的微控制器。卡上程序內存存儲著微控制器的控制算法,這些算法負責執行一系列有關ADC的輸出值的計算。這些計算的結果包括誤差信號、想要的驅動器級脈寬、各種驅動器輸出的佳延遲值以及回路補償等參數。有了這些參數,數字脈寬調制器(DPWM)就可以通過驅動后控制外接的功率MOSFET,而電源管理部分也可以通過一定的接口及協議與外界通信了。模擬系統的外部回路補償元件此時變得不再是必需的。輸出電壓、輸出電流和溫度限制等參數的參考值在生產期間被保存在非易失性內存中,或者可以通過PMBus輸入。在系統啟動時,數據會由EEPROM下載到數據內存中,主芯片據此控制模塊的工作狀態。同時,可以通過一定的外部操作來重新讀入EEPROM中的默認設置。
在典型的數字電源控制系統結構中,輸出電壓感應排列類似于模擬系統。但是,模數轉換器(ADC)代替了模擬系統的誤差放大器,從而將感應到的模擬電壓值轉換成二進制數。除了輸出電壓之外,了解電源的輸出電流和溫度等其它模擬參數也非常有用。雖然獨立的ADC可以感應每個參數,但是采用單個ADC并在它前面加設一個多路復用路往往是更加常用的方法。多路復用器(MUX)則將在要測量的模擬輸入之間切換,并依次將每個輸入發送至ADC.
電源的兩個其它主要部分是輸入和輸出濾波器網絡。這些部分由感應器、電容和電阻構成,可以提供數種功能。輸入濾波器有助于保護電源不受電源電壓瞬態的影響,在動態負載變化過程中提供一些能量存儲,并附帶濾波器網絡以使電源滿足其輸入引起的發射規范。輸出濾波器穩定輸出電壓以確保電源滿足其紋波和噪聲規范,此外還存儲能量以幫助維護負載電路的動態電流要求。重要的是,對于模擬或數字控制結構而言,輸入和輸出濾波器以及電源器件將基本上保持相同。
(Compensator)進行放大后,其輸出進入脈寬調制器(PWM),經過與載波(通常為鋸齒波或三角波)比較之后產生脈沖波,從而控制功率開關(通常為MOSFET)的導通與關斷。由于MOSFET具有較大的輸入門電容,因此驅動器電路有必要有效率地導通和關斷它們。另有固定電阻電容網絡一般會作為補償回路,以確保動態響應和穩定性之間的正常平衡。西門子PLC CPU ET200模塊西門子PLC CPU ET200模塊