CN103576000A - 电感测试电路 - Google Patents

电感测试电路 Download PDF

Info

Publication number
CN103576000A
CN103576000A CN201210261181.4A CN201210261181A CN103576000A CN 103576000 A CN103576000 A CN 103576000A CN 201210261181 A CN201210261181 A CN 201210261181A CN 103576000 A CN103576000 A CN 103576000A
Authority
CN
China
Prior art keywords
pin
inductance
resistance
triode
operational amplifier
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201210261181.4A
Other languages
English (en)
Inventor
白云
陈鹏
童松林
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Hongfujin Precision Industry Shenzhen Co Ltd
Hon Hai Precision Industry Co Ltd
Original Assignee
Hongfujin Precision Industry Shenzhen Co Ltd
Hon Hai Precision Industry Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Hongfujin Precision Industry Shenzhen Co Ltd, Hon Hai Precision Industry Co Ltd filed Critical Hongfujin Precision Industry Shenzhen Co Ltd
Priority to CN201210261181.4A priority Critical patent/CN103576000A/zh
Priority to TW101127529A priority patent/TW201405137A/zh
Priority to US13/947,145 priority patent/US20140028331A1/en
Publication of CN103576000A publication Critical patent/CN103576000A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R27/00Arrangements for measuring resistance, reactance, impedance, or electric characteristics derived therefrom
    • G01R27/02Measuring real or complex resistance, reactance, impedance, or other two-pole characteristics derived therefrom, e.g. time constant
    • G01R27/26Measuring inductance or capacitance; Measuring quality factor, e.g. by using the resonance method; Measuring loss factor; Measuring dielectric constants ; Measuring impedance or related variables
    • G01R27/2611Measuring inductance
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R27/00Arrangements for measuring resistance, reactance, impedance, or electric characteristics derived therefrom
    • G01R27/02Measuring real or complex resistance, reactance, impedance, or other two-pole characteristics derived therefrom, e.g. time constant
    • G01R27/26Measuring inductance or capacitance; Measuring quality factor, e.g. by using the resonance method; Measuring loss factor; Measuring dielectric constants ; Measuring impedance or related variables

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Tests Of Electronic Circuits (AREA)
  • Measurement Of Current Or Voltage (AREA)
  • Measurement Of Resistance Or Impedance (AREA)

Abstract

一种电感测试电路,包括控制电路、恒流源提供电路、电感电压采样电路及显示电路。该控制电路控制恒流源提供电路为第一或第二待测电感提供稳定的第一电流,还用于控制电感电压采样电路侦测第一或第二待测电感两端的电压值。该控制电路还用于根据公式DCR=V1/I1计算得到第一或第二待测电感的内阻值。该显示电路用于显示控制电路得到的第一或第二待测电感的内阻值。上述电感测试电路可方便地得到第一或第二待测电感的内阻值。

Description

电感测试电路
技术领域
本发明涉及一种测试电路,特别涉及一种电感测试电路。
背景技术
计算机主板上的电压调节器的输出电感大多采用分离电感,但是有部分供货商却采用耦合电感方式来设计升压电路,其好处是:纹波电压低,且可以减少输出电容的数量,节约成本。对于耦合电感的测试,普通的测试仪器没有办法进行量测,需要手工测试才能到达测试目的,十分不便。
发明内容
鉴于以上内容,有必要提供一种较为方便快捷的电感测试电路。
一种电感测试电路,包括:
一控制电路;
一恒流源提供电路,与控制电路相连,所述控制电路用于控制恒流源提供电路为第一或第二待测电感提供稳定的第一电流;
一电感电压采样电路,与控制电路相连,所述控制电路用于控制电感电压采样电路侦测第一或第二待测电感两端的电压值;当流经第一或第二待测电感的电流为第一电流时,所述电感电压采样电路侦测第一或第二待测电感两端的电压为第一电压;所述控制电路还用于根据公式DCR=V1/I1计算得到第一或第二待测电感的内阻值,其中DCR表示第一或第二待测电感的内阻值,V1表示第一电压,I1表示第一电流;以及
一与控制电路相连的显示电路,用于显示控制电路得到的第一或第二待测电感的内阻值。
上述电感测试电路通过控制电路输出信号至恒流源提供电路,以控制流经第一待测电感或第二待测电感的电流值,且通过控制电路输出信号至电感电压采样电路,以侦测第一待测电感或第二待测电感两端的电压值。根据得到的电流值及电压值,所述控制电路可计算出第一或第二待测电感的内阻值,且通过显示电路将结果显示给测试者,方便快捷。
附图说明
图1是本发明电感测试电路的较佳实施方式的方框图。
图2是图1中控制电路的电路图。
图3是图1中恒流源提供电路的电路图。
图4是图1中电感电压采样电路。
图5是图1中显示电路的电路图。
主要元件符号说明
控制电路 100
恒流源提供电路 110
电感电压采样电路 120
显示电路 150
第一待测电感 Ls
第二待测电感 Lx
电阻 R1-R24
电容 C1-C13
三极管 Q3-Q7
场效应管 Q1、Q2
比较器 U1、U4-U6
继电器 Ls6
如下具体实施方式将结合上述附图进一步说明本发明。
具体实施方式
下面结合附图及较佳实施方式对本发明作进一步详细描述:
请参考图1,本发明电感测试电路的较佳实施方式包括一控制电路100、一恒流源提供电路110、一电感电压采样电路120及一显示电路150。本实施方式中,所述恒流源提供电路110用于为第一待测电感Ls及第二待测电感Lx提供稳定的电流。
所述控制电路100与恒流源提供电路110相连,以控制恒流源提供电路110分别为第一待测电感Ls及第二待测电感Lx提供稳定的电流。所述控制电路100还同时与电感电压采样电路120相连,以控制电感电压采样电路120分别感测第一待测电感Ls及第二待测电感Lx两端的电压差。所述控制电路100还根据流经第一待测电感Ls及第二待测电感Lx的电流值及电压值计算得到第一待测电感Ls及第二待测电感Lx的内阻(DCR)值。
所述显示电路150与控制电路100相连,以将控制电路100计算得到的第一待测电感Ls及第二待测电感Lx的DCR值显示给测试者。
请继续参考图2,所述控制电路100包括一单片机U11,所述单片机U11的第一组输入/输出引脚PB3-PB7用于输出控制信号至恒流源提供电路110,所述单片机U11的第二组输入/输出引脚中的引脚PA1用于与电感电压采样电路120相连,所述单片机U11的第二组输入/输出引脚中的引脚PA5-PA7用于与一键盘130相连。所述单片机U11的电源引脚AREF通过电阻R1与电源P5V相连,还与一肖特基二极管D1的阴极及控制极相连,所述肖特基二极管D1的阳极接地。所述单片机U11的电源引脚AREF还直接与电源Vref相连,所述电源Vref还分别通过电容C1及C2接地。所述单片机U11的电源引脚AVCC通过电感L1与电源P5V相连,电感L1与电源引脚AVCC之间的节点还分别通过电容C3及C4接地。
所述单片机U11的第三组输入/输出引脚中的引脚PC4-PC7与显示电路150相连、引脚PC1及PC0与恒流源提供电路110相连。所述单片机U11的第四组输入/输出引脚中的引脚PD4-PD6分别通过开关K1-K3接地。所述单片机U11的时钟引脚XTAL1及XTAL2分别与一晶振X的两端相连,所述晶振X的两端还分别通过电容C5及C6接地。所述单片机U11的电源引脚VCC与电源P5V相连。所述单片机U11的重置引脚RESET通过电阻R2与电源P5V相连,还通过电容C7接地。所述电源P5V还直接通过电容C8接地。
请继续参考图3,所述恒流源提供电路110包括场效应管Q1、Q2、三极管Q3、继电器LS6、比较器U1、稳流芯片U2及数字电位器U3。所述场效应管Q1的栅极通过电阻R3与单片机U11的引脚PB7相连,所述场效应管Q1的漏极与电源P5V相连,所述场效应管Q1的源极与继电器LS6的开关的不动端3相连。
所述三极管Q3的基极通过电阻R4与单片机U11的引脚PD0相连,所述三极管Q3的发射极接地,所述三极管Q3的集电极与二极管D2的阳极以及继电器LS6的线圈的一端均相连。所述继电器LS6的线圈的另一端与二极管D2的阴极相连,所述二极管D2的阴极还通过电阻R5与电源P5V相连。所述继电器LS6的开关的第一动端4依序通过第一待测电感Ls及电阻R6与场效应管Q2的漏极相连。所述继电器LS6的开关的第二动端5通过第二待测电感Lx连接于第一待测电感Ls与电阻R6之间的节点。
所述稳流芯片U2的时钟引脚SCL与单片机U11的引脚PC0相连,所述稳流芯片U2的数据引脚SDA与单片机U11的引脚PC1相连,所述稳流芯片U2的地址引脚A0与数据引脚SDA相连,所述稳流芯片U2的地址引脚A1接地,所述稳流芯片U2的电源引脚Vs与电源P5V相连,所述稳流芯片U2的接地引脚GND接地,所述稳流芯片U2的正电压引脚Vin+连接于第一待测电感Ls与电阻R6之间的节点,所述稳流芯片U2的负电压引脚Vin-与场效应管Q2的漏极相连。
所述场效应管Q2的源极接地,栅极通过电阻R7与比较器U1的输出端相连。所述比较器U1的输出端还与其反相输入端相连,所述比较器U1的同相输入端还通过电阻R8与数字电位器U3的上引脚RH相连。所述比较器U1的同相输入端还直接通过电阻R9与电源P5V相连,所述比较器U1的同相输入端还依序通过电阻R10及R11接地。所述电阻R10及R11之间的节点与数字电位器U3的电位器滑动引脚RW相连。所述数字电位器U3的电源引脚VDD与电源P5V相连,还直接通过电容C9接地。所述数字电位器U3的接地引脚GND接地,时钟引脚SCL与单片机U11的引脚PC0相连,所述数字电位器U3的数据引脚SDA与单片机U11的引脚PC1相连。
请继续参考图4,所述电感电压采样电路120包括三极管Q4-Q7、运算放大器U4-U6。所述三极管Q4的基极通过电阻R12与单片机U11的引脚PB3相连,所述三极管Q4的发射极与三极管Q5的发射极相连。所述三极管Q5的基极通过电阻R13与单片机U11的引脚PB4相连,所述三极管Q5的集电极通过第一待测电感Ls与三极管Q7的集电极相连。所述三极管Q7的基极通过电阻R14与单片机U11的引脚PB6相连。所述三极管Q4的集电极通过第二待测电感Lx与三极管Q6的集电极相连,所述三极管Q6的基极通过电阻R15与单片机U11的引脚PB5相连,所述三极管Q6的发射极与三极管Q7的发射极相连。
所述三极管Q4的发射极与三极管Q5的发射极之间的节点通过电阻R16与运算放大器U4的同相输入端相连,还直接通过电容C10接地。所述三极管Q6的发射极与三极管Q7的发射极之间的节点通过电阻R17与运算放大器U5的反相输入端相连,还直接通过电容C11接地。所述运算放大器U4的同相输入端还通过电容C12与运算放大器U4的反相输入端相连。所述运算放大器U5的同相输入端还通过电容C13与运算放大器U5的反相输入端相连。
所述运算放大器U4的反相输入端还通过微调电阻R18与运算放大器U5的同相输入端相连。所述运算放大器U4的输出端还通过电阻R19与运算放大器U4的反相输入端相连。所述运算放大器U5的输出端还通过电阻R20与运算放大器U5的同相输入端相连。
所述运算放大器U4的输出端还通过电阻R21与运算放大器U6的同相输入端相连,所述运算放大器U5的输出端还通过电阻R22与运算放大器U6的反相输入端相连。所述运算放大器U6的输出端通过电阻R23与运算放大器U6的同相输入端相连。所述运算放大器U6的输出端还直接通过电阻R24与单片机U11的引脚PA1相连。
请继续参考图5,所述显示电路150包括一显示屏U7,所述显示屏U7的电源引脚VDD与电源P5V相连,所述显示屏U7的数据引脚CS、SDA、SCK、RST分别与单片机U11的引脚PC7、PC6、PC5、PC4相连,所述显示屏U5的接地引脚GND接地。
下面将对上述测试电路的工作原理进行说明:
所述单片机U11的引脚PA5-PA7接收来自键盘130的输入信号、引脚PD4-PD6接收来自开关K1-K3的输入信号,并根据接收的输入信号从引脚PB7、PD0输出对应的控制信号至漏感测试电路110的场效应管Q1及三极管Q3,以对应测试第一待测电感Ls或第二待测电感Lx的DCR值。
当测试第一待测电感Ls的DCR值时,所述键盘130及开关K1-K3所输入的信号使得单片机U11的引脚PB7输出高电平信号、引脚PD0输出高电平信号,所述场效应管Q1导通,所述三极管Q3导通,所述继电器LS6的开关的不动端3与第一动端4相连,即电源P5V通过场效应管Q1及继电器LS6输出至第一待测电感Ls。
所述稳流芯片U2及数字电位器U3用于将不同的电阻与第一待测电感Ls相连,以改变流经第一待测电感Ls的电流值。本实施方式中,调节数字电位器U3以使得三个不同的电流值流经第一待测电感Ls,分别记为I1、I2及I3。当然,其他实施方式中,只需两个或者一个电流值仍然可计算出待测电感的DCR值。
同时,所述单片机U11的引脚PB3及PB5均输出低电平信号、引脚PB4及PB6均输出高电平信号,所述三极管Q4及Q6截止,所述三极管Q5及Q7导通,如此使得第一待测电感Ls被接入电感电压采样电路120。经过运算放大器U4-U6的处理,所述单片机U11的引脚PA1将接收到第一待测电感Ls两端的电压。当流经第一待测电感Ls的电流分别为I1、I2及I3时,第一待测电感Ls两端的电压分别记为V1、V2及V3。
根据下述公式即可计算出第一待测电感Ls的DCR值:DCR=(V1+V2+V3)/(I1+I2+I3)。
与第一待测电感Ls相似,当测试第二待测电感Lx的DCR值时,所述单片机U11的引脚PB7输出高电平信号、引脚PD0输出低电平信号,所述场效应管Q1导通,所述三极管Q3截止,所述继电器LS6的开关的不动端3与第二动端5相连,即电源P5V通过场效应管Q1及继电器LS6输出至第二待测电感Lx。
所述稳流芯片U2及数字电位器U3用于将不同的电阻与第二待测电感Lx相连,以改变流经第二待测电感Lx的电流值。本实施方式中,调节数字电位器U3以使得三个不同的电流值流经第二待测电感Ls,分别记为I11、I12及I13。
同时,所述单片机U11的引脚PB3及PB5均输出高电平信号、引脚PB4及PB6均输出低电平信号,所述三极管Q4及Q6导通,所述三极管Q5及Q7截止,如此使得第二待测电感Lx被接入电感电压采样电路120。经过运算放大器U4-U6的处理,所述单片机U11的引脚PA1将接收到第二待测电感Lx两端的电压。当流经第二待测电感Lx的电流分别为I11、I12及I13时,第二待测电感Lx两端的电压分别记为V11、V12及V13。根据上述公式DCR=(V1+V2+V3)/(I1+I2+I3)同样可以计算出第二待测电感Lx的DCR值。
所述单片机U11还用于根据公式计算出第一及第二待测电感Ls、Lx的DCR值之后,将上述DCR值输出至显示屏U7,所述显示屏U7则将上述DCR值显示给测试者。

Claims (6)

1.一种电感测试电路,包括:
一控制电路;
一恒流源提供电路,与控制电路相连,所述控制电路用于控制恒流源提供电路为第一或第二待测电感提供稳定的第一电流;
一电感电压采样电路,与控制电路相连,所述控制电路用于控制电感电压采样电路侦测第一或第二待测电感两端的电压值;当流经第一或第二待测电感的电流为第一电流时,所述电感电压采样电路侦测第一或第二待测电感两端的电压为第一电压;所述控制电路还用于根据公式DCR=V1/I1计算得到第一或第二待测电感的内阻值,其中DCR表示第一或第二待测电感的内阻值,V1表示第一电压,I1表示第一电流;以及
一与控制电路相连的显示电路,用于显示控制电路得到的第一或第二待测电感的内阻值。
2.如权利要求1所述的电感测试电路,其特征在于:所述控制电路还用于控制恒流源提供电路为第一或第二待测电感提供稳定的第二电流;当流经第一或第二待测电感的电流为第二电流时,所述电感电压采样电路侦测第一或第二待测电感两端的电压为第二电压,所述控制电路则根据公式DCR=(V1+V2)/(I1+I2)计算得到第一或第二待测电感的内阻值,其中V2表示第二电压,I2表示第二电流。
3.如权利要求1所述的电感测试电路,其特征在于:所述控制电路包括一单片机,所述单片机的第一组输入/输出引脚中的第一至第五引脚用于输出控制信号至恒流源提供电路,所述单片机的第二组输入/输出引脚中的第一引脚用于与电感电压采样电路相连,所述单片机的第二组输入/输出引脚中的第二至第四引脚用于与一键盘相连;所述单片机的第一电源引脚通过第一电阻与第一电源相连,还与一肖特基二极管的阴极及控制极相连,所述肖特基二极管的阳极接地;所述单片机的第一电源引脚还直接与第二电源相连,所述第二电源还分别通过第一及第二电容接地;所述单片机的第二电源引脚通过第一电感与第一电源相连,第一电感与第二电源引脚之间的节点还分别通过第三及第四电容接地;所述单片机的第三组输入/输出引脚中的第一及第二引脚与恒流源提供电路相连,所述单片机的第三组输入/输出引脚中的第三至第六引脚与显示电路相连;所述单片机的第四组输入/输出引脚中的第一引脚与恒流源提供电路相连、第二至第四引脚分别通过第一至第三开关接地,所述单片机的第一及第二时钟引脚分别与一晶振的两端相连,所述晶振的两端还分别通过第五及第六电容接地,所述单片机的第三电源引脚与第一电源相连,所述单片机的重置引脚通过第二电阻与第一电源相连,还通过第七电容接地,所述第一电源还直接通过第八电容接地。
4.如权利要求3所述的电感测试电路,其特征在于:所述恒流源提供电路包括第一及第二场效应管、第一三极管、继电器、第一运算放大器、稳流芯片及数字电位器;所述第一场效应管的栅极通过第三电阻与单片机的第一组输入/输出引脚中的第五引脚相连,所述第一场效应管的漏极与第一电源相连,所述第一场效应管的源极与继电器的开关的不动端相连;所述第一三极管的基极通过第四电阻与单片机的第四组输入/输出引脚中的第一引脚相连,所述第一三极管的发射极接地,所述第一三极管的源极与二极管的阳极以及继电器的线圈的一端均相连,所述继电器的线圈的另一端与二极管的阴极相连,所述二极管的阴极还通过第五电阻与第一电源相连,所述继电器的开关的第一动端依序通过第一待测电感及第六电阻与第二场效应管的漏极相连,所述继电器的开关的第二动端通过第二待测电感连接于第一待测电感与第六电阻之间的节点,所述稳流芯片的时钟引脚与单片机的第三组输入/输出引脚中的第一引脚相连,所述稳流芯片的数据引脚与单片机的第三组输入/输出引脚中的第二引脚相连,所述稳流芯片的第一地址引脚与稳流芯片的数据引脚相连,所述稳流芯片的第二地址引脚接地,所述稳流芯片的电源引脚与第一电源相连,所述稳流芯片的接地引脚接地,所述稳流芯片的正电压引脚连接于第一待测电感与第六电阻之间的节点,所述稳流芯片的负电压引脚与第二场效应管的漏极相连,所述第二场效应管的源极接地,所述第二场效应管的栅极通过第七电阻与第一运算放大器的输出端相连,所述第一运算放大器的输出端还与其反相输入端相连,所述第一运算放大器的同相输入端还通过第八电阻与数字电位器的上引脚相连,所述第一运算放大器的同相输入端还直接通过第九电阻与第一电源相连,所述第一运算放大器的同相输入端还依序通过第十及第十一电阻接地,所述第十及第十一电阻之间的节点与数字电位器的电位器滑动引脚相连,所述数字电位器的电源引脚与第一电源相连,还直接通过第九电容接地,所述数字电位器的接地引脚接地,所述数字电位器的时钟引脚与单片机的第三组引脚中的第一引脚相连,所述数字电位器的数据引脚与单片机的第三组输入/输出引脚中的第二引脚相连。
5.如权利要求4所述的电感测试电路,其特征在于:所述电感电压采样电路包括第二至第五三极管、第二至第四运算放大器,所述第二三极管的基极通过第十二电阻与单片机的第一组引脚中的第一引脚相连,所述第二三极管的发射极与第三三极管的发射极相连,所述第三三极管的基极通过第十三电阻与单片机的第一组引脚中的第二引脚相连,所述第三三极管的集电极通过第一待测电感与第五三极管的集电极相连,所述第五三极管的基极通过第十四电阻与单片机的第一组引脚中的第四引脚相连,所述第二三极管的集电极通过第二待测电感与第四三极管的集电极相连,所述第四三极管的基极通过第十五电阻与单片机的第一组引脚中的第三引脚相连,所述第四三极管的发射极与第五三极管的发射极相连,所述第二三极管的发射极与第三三极管的发射极之间的节点通过第十六电阻与第二运算放大器的同相输入端相连,所述第二三极管的发射极与第三三极管的发射极之间的节点还直接通过第十电容接地,所述第四三极管的发射极与第五三极管的发射极之间的节点通过第十七电阻与第三运算放大器的反相输入端相连,所述第四三极管的发射极与第五三极管的发射极之间的节点还直接通过第十一电容接地,所述第二运算放大器的同相输入端还通过第十二电容与第二运算放大器的反相输入端相连,所述第三运算放大器的同相输入端还通过第十三电容与第三运算放大器的反相输入端相连,所述第二运算放大器的反相输入端还通过微调电阻与第三运算放大器的同相输入端相连,所述第三运算放大器的输出端还通过第十八电阻与第三运算放大器的反相输入端相连,所述第四运算放大器的输出端还通过第十九电阻与第四运算放大器的同相输入端相连,所述第三运算放大器的输出端还通过第二十电阻与第四运算放大器的同相输入端相连,所述第四运算放大器的输出端还通过第二十一电阻与第四运算放大器的反相输入端相连,所述第四运算放大器的输出端通过第二十二电阻与第四运算放大器的同相输入端相连,所述第四运算放大器的输出端还直接通过第二十三电阻与单片机的第二组引脚中的第一引脚相连。
6.如权利要求3所述的电感测试电路,其特征在于:所述显示电路包括包括一显示屏,所述显示屏的电源引脚与第一电源相连,所述显示屏的第一至第四数据引脚分别与单片机的第三组输入/输出引脚中的第六、第五、第四及第三引脚相连,所述显示屏的接地引脚接地。
CN201210261181.4A 2012-07-26 2012-07-26 电感测试电路 Pending CN103576000A (zh)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201210261181.4A CN103576000A (zh) 2012-07-26 2012-07-26 电感测试电路
TW101127529A TW201405137A (zh) 2012-07-26 2012-07-30 電感測試電路
US13/947,145 US20140028331A1 (en) 2012-07-26 2013-07-22 Inductance measurement circuit

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201210261181.4A CN103576000A (zh) 2012-07-26 2012-07-26 电感测试电路

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN103576000A true CN103576000A (zh) 2014-02-12

Family

ID=49994269

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201210261181.4A Pending CN103576000A (zh) 2012-07-26 2012-07-26 电感测试电路

Country Status (3)

Country Link
US (1) US20140028331A1 (zh)
CN (1) CN103576000A (zh)
TW (1) TW201405137A (zh)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107918057A (zh) * 2016-10-11 2018-04-17 联合汽车电子有限公司 点火线圈初级电感的测量方法及其测量系统
CN109342826A (zh) * 2018-11-13 2019-02-15 深圳市京泉华科技股份有限公司 电感测试机
CN109828188A (zh) * 2018-12-21 2019-05-31 云南大红山管道有限公司 中压变频器直流电抗器电感测量装置
CN110031685A (zh) * 2019-05-22 2019-07-19 成都思鸿维科技有限责任公司 一种线圈的电感测量系统及方法
CN112994454A (zh) * 2019-12-13 2021-06-18 万国半导体国际有限合伙公司 电感器分组增强电流传感
CN117650493A (zh) * 2024-01-30 2024-03-05 深圳智锐通科技有限公司 一种主板热插拔保护电路

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103874319A (zh) * 2012-12-14 2014-06-18 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 电流侦测电路布图方法
CN107192936B (zh) * 2017-07-14 2023-08-22 山东辰宇稀有材料科技有限公司 一种便携式半导体少子寿命测试仪
CN109991478B (zh) * 2017-12-29 2021-07-13 致茂电子(苏州)有限公司 电感测量装置与电感测量方法
TWI642945B (zh) * 2017-12-29 2018-12-01 致茂電子股份有限公司 電感量測裝置與電感量測方法
CN110377087A (zh) * 2019-05-24 2019-10-25 湖南银河电气有限公司 一种基于数字电位器的幅度调节装置
CN117907675B (zh) * 2024-03-07 2024-07-05 斯比泰电子(嘉兴)有限公司 一种高精度电压电流测量电路

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3771050A (en) * 1972-01-03 1973-11-06 Y Golahny Reactance measurement apparatus
US3970925A (en) * 1974-05-10 1976-07-20 Control Data Corporation Direct reading reactance meter
US4258315A (en) * 1978-12-21 1981-03-24 Sencore, Inc. Inductance meter
JP2004144704A (ja) * 2002-10-28 2004-05-20 Renesas Technology Corp インダクタンス測定方法
US6842014B2 (en) * 2003-04-10 2005-01-11 Delphi Technologies, Inc. Methods for determining inductance and resistance of an inductor

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107918057A (zh) * 2016-10-11 2018-04-17 联合汽车电子有限公司 点火线圈初级电感的测量方法及其测量系统
CN109342826A (zh) * 2018-11-13 2019-02-15 深圳市京泉华科技股份有限公司 电感测试机
CN109342826B (zh) * 2018-11-13 2024-03-01 深圳市京泉华科技股份有限公司 电感测试机
CN109828188A (zh) * 2018-12-21 2019-05-31 云南大红山管道有限公司 中压变频器直流电抗器电感测量装置
CN109828188B (zh) * 2018-12-21 2021-06-18 云南大红山管道有限公司 中压变频器直流电抗器电感测量装置
CN110031685A (zh) * 2019-05-22 2019-07-19 成都思鸿维科技有限责任公司 一种线圈的电感测量系统及方法
CN112994454A (zh) * 2019-12-13 2021-06-18 万国半导体国际有限合伙公司 电感器分组增强电流传感
CN117650493A (zh) * 2024-01-30 2024-03-05 深圳智锐通科技有限公司 一种主板热插拔保护电路
CN117650493B (zh) * 2024-01-30 2024-04-05 深圳智锐通科技有限公司 一种主板热插拔保护电路

Also Published As

Publication number Publication date
TW201405137A (zh) 2014-02-01
US20140028331A1 (en) 2014-01-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103576000A (zh) 电感测试电路
CN204613137U (zh) 空气负离子浓度检测仪
CN203882224U (zh) 一种程控恒流源电路
CN105680860B (zh) 提高单片机模数转换精度的电路和方法
CN105629052B (zh) 芯片功耗实时检测方法
CN102426066A (zh) 采用多路pt100热敏电阻作为温度传感器的切换检测电路
CN104101777A (zh) 功率测试装置
CN105785131A (zh) 一种低阻值精密电阻的测试装置及方法
CN101995519B (zh) 运算放大器共模输入阻抗测试装置及测试方法
CN103869149B (zh) 交流小电流高精度检测模块
CN104166035A (zh) 负电压检知装置
CN110412485A (zh) 一种输出电流检测电路
CN207380122U (zh) Mosfet漏源极耐压检测电路
CN102955070A (zh) 电阻测量电路
CN105388364A (zh) 一种电感测量电路
CN204389668U (zh) 一种地电压影响量模拟器
CN204228286U (zh) 一种水分仪用温度采集电路
CN204154856U (zh) 三极管放大测试电路
CN103823116A (zh) 自校验式精密电池内阻仪
CN202929120U (zh) 自校验式精密电池内阻仪
CN204405739U (zh) 自动在线电阻测量系统
CN103543345A (zh) 电感测试系统
CN103293362A (zh) 直流电流表和万用表及应用该电流表或万用表的测量方法
CN106918738B (zh) 电能表中分流器的计量控制系统
CN203414549U (zh) 一种超低功率测试功率表

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C02 Deemed withdrawal of patent application after publication (patent law 2001)
WD01 Invention patent application deemed withdrawn after publication

Application publication date: 20140212