具体实施方式
下面参照附图来说明本发明的实施例。在本发明的一个附图或一种实施方式中描述的元素和特征可以与一个或更多个其它附图或实施方式中示出的元素和特征相结合。应当注意,为了清楚的目的,附图和说明中省略了与本发明无关的、本领域普通技术人员已知的部件和处理的表示和描述。
如图1所示,一种电容产品在线老练检测方法,包括根据预设的充电电压值,对电容产品进行充电;在对电容产品充电的过程中,充电电流值降低到判定电流值后停止对电容产品充电,判定电流值为充电电流达到第一次顶峰值后再下降到90%-70%之间的电流值。
在本实施例中,电容产品在线老练检测方法是通过预设充电电源的充电电压值,对电容产品进行在线充电,在持续充电一段时间后充电电流达到判定电流值时,停止对电容产品进行充电。如图2所示,IM为充电电流的顶峰值,判定电流值为充电电流值在达到第一次顶峰值后再下降到90%~70%之间的电流值,即为图2中所示的0.9IM~0.7IM。此处充电时间大概为2小时。本实施例提供的电容产品在线老练检测方法,克服了传统老练检测方法中对电容产品的长时间充电,对电容产品的持续充电时间明显降低,也避免了对电容产品长时间充电带来的损害。同时,利用判定电流来判断被检测电容产品的性能好与坏,若在老练检测中出现判定电流,即可判断该电容产品为合格的电容产品,并经过自愈修复后利于客户使用;若没出现判定电流,则可判定该电容产品为不良品,并剔除该电容产品。本发明方法步骤简单,易操作,检测成本低,极大地提高了工作效率。
优选地,根据预设的充电电压值,对电容产品进行充电,具体为:获取检测环境的温度,根据温度与充电电压值之间的映射关系,确定当前检测的充电电压值,根据当前检测的充电电压值对电容产品进行充电。
在本实施例中,老练检测方法中对电容产品进行充电的充电电压值是根据产品使用环境中的温度值进行设定的,即在对电容产品进行老练检测时,先根据电容产品使用环境中的温度值,设置检测环境温度值,在该温度下根据温度与充电电压值之间的映射关系,确定当前检测的充电电压值,然后对电容产品进行充电。在不同的温度下,要设置对应的充电电压,以保护电容产品在老练检测过程中受到损害。同时,可模拟客户的使用环境,对电容产品进行老练检测,定向满足不同客户对电容产品使用的要求,极大地扩大电容产品的使用范围。
优选地,温度与充电电压值之间的映射关系为负相关映射关系。
在本实施例中,指出电容产品使用环境中的温度值与充电电压存在负相关映射关系,即随着电容产品使用环境中的温度值增加,充电电压要降低;随着电容产品使用环境中的温度值降低,充电电压要增加。在本实施例中,利用负相关关系,可准确控制好温度值和充电电压值之间的关系,提高了对电容产品老练检测的效果,且起到保护电容产品的作用。
优选地,温度的范围为40-90摄氏度,充电电压值的范围为电容产品额定电压值的1-1.4倍。
在本实施例中,给出了本发明老练检测方法中温度值的范围和充电电压值的范围。当然,这里仅给出电容产品常规使用环境中的温度值范围,其他特殊使用环境中的温度值,也可以采用本发明给出的在线老练检测方法。根据上述温度值与充电电压值之间的映像关系,可算出温度的范围为40-90摄氏度时充电电压值的范围为电容产品额定电压值的1-1.4倍。经过在环境温度为40-90摄氏度范围内在线老练检测的电容产品,不仅可以满足绝大多数电容产品在使用环境中性能的要求,还可以减少在线老练检测的成本。
优选地,温度的温度值为45摄氏度时,充电电压为电容产品额定电压值的1.4倍。
在本实施例中,明确给出了第一种温度值与充电电压值之间的相互配合值,即在电容产品使用环境中,当温度值为45摄氏度时,充电电压值设为电容产品额定电压值的1.4倍。在这种温度相对较低的使用环境中,可选择高充电电压值,有效实现对电容产品的老练检测,修复电容产品的性能。若此时选择较低的充电电压较低则会导致无法剔除电容产品中的不良品。
优选地,温度的温度值为85摄氏度时,充电电压为电容产品额定电压值的1.2倍。
在本实施例中,明确给出了第二种温度值与充电电压值之间的相互配合值,即在电容产品使用环境中,当温度值为85摄氏度时,充电电压值设为电容产品额定电压值的1.2倍。在温度较高的时候,由于高温对电容产品的性能会产生影响,此时应选择较低的充电电压值,有效实现对电容产品的老练检测,修复电容产品的性能。若选择高充电电压值则可能会破坏电容产品。
优选地,温度的温度值为90摄氏度时,充电电压为电容产品额定电压值的1.0倍。
在本实施例中,给出了第三种温度值与充电电压值之间的相互配合值,即在电容产品使用环境中,当温度值为90摄氏度时,充电电压值设为电容产品额定电压值的1.0倍。在高温下对电容产品进行老练检测,要选择低充电电压值,若选择高充电电压值会导致电容产品被损坏。
优选地,为电容产品充电的充电电源为恒流恒压电源。
在本实施例中,为电容产品充电的充电电源为恒流恒压电源,利用恒流恒压电源输出的稳定性,可为电容产品提供持续稳定的充电电流和充电电压值,保证老练检测工作的顺利高效完成。
优选地,在电容产品充电的过程中,获取实时的充电电流,在充电电流大于预设的上限电流值时,停止对电容产品充电。
在本实施例中,预先设置上限电流值,在电容产品充电的过程中,获取实时的充电电流,在充电电流大于预设的上限电流值时,停止对电容产品充电,这样可有效地限制充电电流值,同时也可起到保护电容产品和充电电源的效果。设置上限电流值要依据电容产品的性能和自愈修复能力,若设置太高,则可能导致充电电流过大,超过电容产品自身的自愈能力,最终破坏电容产品,无法体现电容产品对的自愈修复功能;若设置太低,则由于充电电流过低,无法剔除电容产品中的不良品。
优选地,上限电流值的设定范围为0.1-1A。
在本实施例中,上限电流值优选设定范围包括0.1~1A,若上限电流低于0.1A时,则会导致电容产品无法进行自愈,不能修复产品更不能剔除电容产品中的不良品;若上限电流高于1A时,则会导致充电电流过大,可能破坏电容产品,不会体现自愈修复功能。
实现上述电容产品在线老练检测方法的装置,包括恒流恒压电源和电容产品。恒流恒压源电路连接着电容产品,依照上述方法中的相关参数设置后对电容产品进行持续充电,最终在老练检测完成后停止充电。优选地,在上述恒流恒压源与电容产品之间串联一限流电阻。其中限流电阻用于保护电容产品和充电电源,大大提高了老练检测电路的稳定性。
最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。