TW201416691A - 電源檢測電路及方法 - Google Patents

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Min-Wei Lee
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Hon Hai Prec Ind Co Ltd
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    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/40Testing power supplies

Abstract

一種電源檢測電路,包括有控制器、電阻及場效應管,控制器包括有電源模組、控制模組、訊號模組及檢測模組,電源模組用以提供一輸入電壓至待測電源之輸入端,電阻之一端連接待測電源之輸出端,另一端連接場效應管場,效應管連接訊號模組,檢測模組連接待測電源之輸出端,控制模組控制訊號模組產生脈衝訊號,場效應管於脈衝訊號為高電平時導通,以接通電阻與待測電源,產生一快速上升電流,檢測模組檢測待測電源之輸出端之輸出電壓。本發明還提供一種電源檢測方法,用以準確檢測電源於電流快速上升時之回應能力。

Description

電源檢測電路及方法
本發明涉及一種電路及方法,特別是指一種電源檢測電路及方法。
一般地,於電源出貨之前需要對電源之各項性能進行驗證,特別是電源於突然接通負載時之快速回應能力。然而,目前用於檢測電源之電路於接通負載時,電流上升率不夠快,不能很準確地驗證電源於電流快速上升時之回應能力。
鑒於以上內容,有必要提供一種能夠準確驗證電源於電流快速上升時之回應能力之電源檢測電路及方法。
一種電源檢測電路,用以檢測一待測電源,包括有控制器,所述控制器包括有電源模組,所述電源模組用以提供一輸入電壓至所述待測電源之輸入端,所述控制器還包括有控制模組、訊號模組及檢測模組,所述電源檢測電路還包括有電阻及場效應管,所述電阻之一端連接所述待測電源之輸出端,另一端連接所述場效應管,所述場效應管連接所述訊號模組,所述檢測模組連接所述待測電源之輸出端,所述控制模組控制所述訊號模組產生脈衝訊號,所述場效應管於所述脈衝訊號為高電平時導通,以接通所述電阻與所述待測電源,產生一快速上升電流,所述檢測模組檢測所述待測電源之輸出端之輸出電壓。
一種電源檢測方法,用以檢測一待測電源,包括以下步驟:
控制器之電源模組輸出一輸入電壓至所述待測電源之輸入端;
控制器之控制模組控制所述控制器之訊號模組產生多組不同之脈衝訊號;
場效應管於每組脈衝訊號為高電平時導通,以接通所述電阻與所述待測電源,產生一快速上升電流;
控制器之檢測模組檢測所述待測電源之輸出端之輸出電壓是否和輸入電壓相等。
相較於習知技術,於上述電源檢測電路及方法中,藉由控制器配合場效應管及電阻,產生快速上升及頻率不同之電流,並藉由檢測模組來檢測待測電源輸出端之電壓。就能夠準確地檢測待測電源於負載電路產生快速上升電流之響應能力和穩定性。
請參考圖1,本發明之一較佳實施方式中,一電源檢測電路用以測試一待測電源100。所述電源檢測電路包括一控制器200、一穩壓電路300、至少一電阻500、及至少一場效應管600。
所述待測電源100包括一輸入端101及一輸出端102。
所述控制器200包括一電源模組10、一控制模組20、一訊號模組30及一檢測模組50。
所述電源模組10連接所述穩壓電路300,並藉由所述穩壓電路300連接所述待測電源100之輸入端101,用以向所述待測電源100輸入一穩定之輸入電壓。
所述控制模組20連接所述訊號模組30,用以控制所述訊號模組30產生複數不同佔空比或不同頻率之脈衝訊號。所述脈衝訊號之參數為每一佔空比與每一頻率之兩兩組合。於一實施方式中,所述脈衝訊號之佔空比為25/75、50/50、75/25,頻率為1KHz、10KHz、100KHz、及1MHz。所述脈衝訊號之參數分別為佔空比25/75,頻率1KHz;佔空比25/75,頻率10KHz;佔空比25/75,頻率100KHz;佔空比25/75,頻率1MHz;佔空比50/50,頻率1KHz;佔空比50/50,頻率10KHz;佔空比50/50,頻率100KHz;佔空比50/50,頻率1MHz;佔空比75/25,頻率1KHz;佔空比75/25,頻率10KHz;佔空比75/25,頻率100KHz;佔空比75/25,頻率1MHz。每組脈衝訊號持續一定之時間。於一實施方式中,每組脈衝訊號持續之時間為30秒。
所述場效應管600包括一閘極G、一汲極D及一源極S。
所述電阻500之一端連接所述待測電源100之輸出端102,另一端連接所述汲極D。於一實施方式中,所述電阻500為水泥電阻。所述電阻500可根據需要由多個水泥電阻並聯而成。
所述源極S接地。
所述閘極G連接所述訊號模組30,用以接收所述訊號模組30產生之脈衝訊號。所述場效應管600於所述脈衝訊號為高電平時導通,於所述脈衝訊號為低電平時截至。當所述場效應管600導通時,所述待測電源100接通所述電阻500,形成一個回路。所述回路中產生一快速上升之動態電流。
所述待測電源100之輸出端102連接所述檢測模組50,用以將一輸出電壓回饋給所述檢測模組50。所述檢測模組50對所述輸出電壓進行即時檢測,並將所述輸出電壓輸出至一顯示器(圖未示),用以觀察所述輸出電壓是否和輸入電壓相等。
請參閱圖2,一種電源檢測方法包括以下步驟:
S10:控制器之電源模組10輸出一輸入電壓至一待測電源100之輸入端101;
S20:控制器200之控制模組20控制所述控制器之訊號模組30產生多組不同之脈衝訊號;
S30:場效應管600於每組脈衝訊號為高電平時導通,所述待測電源100之輸出端102於場效應管導通時接通電阻,產生一快速上升之電流;
S40:控制器200之檢測模組50檢測所述待測電源100之輸出端102之輸出電壓是否和輸入電壓相等。
每組脈衝訊號之佔空比或頻率不同。每組脈衝訊號之持續時間相同。於一實施方式中,每組脈衝訊號之持續時間為30秒。步驟S20包括控制模組20判斷每組脈衝訊號之持續時間是否達到30秒,若是,控制模組20控制訊號模組30產生下一組脈衝訊號,若否,則持續當前脈衝訊號。
綜上所述,本發明確已符合發明專利要求,爰依法提出專利申請。惟,以上所述者僅為本發明之較佳實施方式,舉凡熟悉本發明技藝之人士,爰依本發明之精神所作之等效修飾或變化,皆應涵蓋於以下之申請專利範圍內。
100...待測電源
101...輸入端
102...輸出端
10...電源模組
20...控制模組
30...訊號模組
50...檢測模組
200...控制器
300...穩壓電路
500...電阻
600...場效應管
圖1是本發明電源檢測電路之一較佳實施例中之一連接圖。
圖2是本發明電源檢測方法之一較佳實施例中之一流程圖。
100...待測電源
101...輸入端
102...輸出端
10...電源模組
20...控制模組
30...訊號模組
50...檢測模組
200...控制器
300...穩壓電路
500...電阻
600...場效應管

Claims (10)

  1. 一種電源檢測電路,用以檢測一待測電源,包括有控制器,所述控制器包括有電源模組,所述電源模組用以提供一輸入電壓至所述待測電源之輸入端,所述控制器還包括有控制模組、訊號模組及檢測模組,所述電源檢測電路還包括有電阻及場效應管,所述電阻之一端連接所述待測電源之輸出端,另一端連接所述場效應管,所述場效應管連接所述訊號模組,所述檢測模組連接所述待測電源之輸出端,所述控制模組控制所述訊號模組產生脈衝訊號,所述場效應管於所述脈衝訊號為高電平時導通,以接通所述電阻與所述待測電源,產生一快速上升電流,所述檢測模組檢測所述待測電源之輸出端之輸出電壓。
  2. 如申請專利範圍第1項所述之電源檢測電路,其中所述電阻為水泥電阻。
  3. 如申請專利範圍第1項所述之電源檢測電路,其中所述脈衝訊號包括多組脈衝訊號,每組脈衝訊號之佔空比或頻率不同。
  4. 如申請專利範圍第3項所述之電源檢測電路,其中每組脈衝訊號持續之時間為30秒。
  5. 如申請專利範圍第1項所述之電源檢測電路,其中所述訊號模組連接所述場效應管之閘極,所述電阻之另一端連接所述場效應管之汲極。
  6. 一種電源檢測方法,用以檢測一待測電源,包括以下步驟:
    控制器之電源模組輸出一輸入電壓至所述待測電源之輸入端;
    控制器之控制模組控制所述控制器之訊號模組產生多組不同之脈衝訊號;
    場效應管於每組脈衝訊號為高電平時導通,以接通所述電阻與所述待測電源,產生一快速上升電流;
    控制器之檢測模組檢測所述待測電源之輸出端之輸出電壓是否等於輸入電壓。
  7. 如申請專利範圍第6項所述之電源檢測方法,其中所述電阻為水泥電阻。
  8. 如申請專利範圍第6項所述之電源檢測方法,其中每組脈衝訊號之佔空比或頻率不同。
  9. 如申請專利範圍第6項所述之電源檢測方法,其中每組脈衝訊號持續之時間為30秒。
  10. 如申請專利範圍第6項所述之電源檢測方法,其中控制模組控制所述控制器之訊號模組產生多組不同之脈衝訊號中包括判斷每組脈衝訊號之持續時間是否達到30秒,若是,控制模組控制訊號模組產生下一組脈衝訊號,若否,則持續當前脈衝訊號。
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