发明名称 一种输入输出阻抗智能化测试方法
摘要 本发明提出了一种输入输出阻抗智能化测试方法,包括输入阻抗测试方法和输出阻抗测试方法;根据测量对象的需求,如果测量对象为输入阻抗则采用输入阻抗测量方法;如果测量对象为输出阻抗则采用输出阻抗测量方法。本发明克服现有输入输出阻抗测试方法操作繁琐、容易产生错误的不足,能够在输入输出阻抗测试过程中选择切换最佳接入电阻测量并通过多组测量降低误差,解决了现有技术效率低、操作复杂和误差大的问题,同时避免电流过大对产品造成伤害。
申请公布号 CN105092980A 申请公布日期 2015.11.25
申请号 CN201510424159.0 申请日期 2015.07.17
申请人 北京控制工程研究所 发明人 杨帆;王佐伟;吴小明;彭坤;蔡君亮
分类号 G01R27/14(2006.01)I 主分类号 G01R27/14(2006.01)I
代理机构 中国航天科技专利中心 11009 代理人 陈鹏
主权项 一种输入输出阻抗智能化测试方法,其特征在于,包括输入阻抗测试方法和输出阻抗测试方法;其中,输入阻抗测试方法包括如下步骤:(101)所需测试的输入阻抗R<sub>入</sub>一端接地,另一端接入电阻R<sub>1</sub>;(102)在输入阻抗R<sub>入</sub>接地端及电阻R<sub>1</sub>未与输入阻抗R<sub>入</sub>连接的一端加电压V<sub>0</sub>;(103)测量输入阻抗R<sub>入</sub>两端电压V<sub>1</sub>;(104)判断电压V<sub>1</sub>是否大于<img file="FDA0000762020150000011.GIF" wi="97" he="127" />(105)若V<sub>1</sub>不大于<img file="FDA0000762020150000012.GIF" wi="99" he="132" />则减小电阻R<sub>1</sub>的阻值后重新接入电阻R<sub>1</sub>;(106)接入减小了阻值的电阻R<sub>1</sub>后,预估电路中电流值是否大于设定值;(107)若电流值大于设定值,则减小步骤(102)中所加电压V<sub>0</sub>的电压值,重复步骤(103)~步骤(106),直到V<sub>1</sub>大于<img file="FDA0000762020150000013.GIF" wi="96" he="127" />若电流值在设定值的范围内,重复步骤(103)~步骤(106),直到V<sub>1</sub>大于<img file="FDA0000762020150000014.GIF" wi="98" he="127" />(108)比较<img file="FDA0000762020150000015.GIF" wi="208" he="130" />和<img file="FDA0000762020150000016.GIF" wi="216" he="131" />的大小,其中,V<sub>1当</sub>为步骤(107)中测得的首个大于<img file="FDA0000762020150000017.GIF" wi="70" he="133" />的V<sub>1</sub>,V<sub>1前</sub>为在V<sub>1当</sub>前测得的最后一个小于<img file="FDA0000762020150000018.GIF" wi="70" he="133" />的V<sub>1</sub>;若<img file="FDA0000762020150000019.GIF" wi="201" he="134" />小于<img file="FDA00007620201500000110.GIF" wi="228" he="126" />则取V<sub>1当</sub>为V<sub>1</sub>的计算电压值,否则取V<sub>1前</sub>为V<sub>1</sub>的计算电压值;(109)将步骤(108)中获得的V<sub>1</sub>的计算电压值V<sub>1计</sub>、与V<sub>1计</sub>对应的电阻R<sub>1</sub>和电压V<sub>0</sub>代入公式R<sub>入</sub>=R<sub>1</sub>·V<sub>1计</sub>/(V<sub>0</sub>‑V<sub>1计</sub>),计算得出输入阻抗R<sub>入</sub>;(110)重复步骤(101)~步骤(109),计算获得至少两组输入阻抗R<sub>入</sub>值,对获得的输入阻抗R<sub>入</sub>值进行算术平均作为最终的输入阻抗值;输出阻抗测试方法包括如下步骤:(201)将电压源负极接地,正极连接所需测试的输出阻抗R<sub>出</sub>;(202)测量输出阻抗R<sub>出</sub>未与电压源连接的一端及电压源接地端之间的电压V<sub>0</sub>;(203)接入电阻R<sub>1</sub>,电阻R<sub>1</sub>一端接地,另一端与输出阻抗R<sub>出</sub>未与电压源连接的一端相连;(204)测量电阻R<sub>1</sub>两端电压V<sub>1</sub>;(205)判断电压V<sub>1</sub>是否小于<img file="FDA0000762020150000021.GIF" wi="97" he="127" />(206)若V<sub>1</sub>不小于<img file="FDA0000762020150000022.GIF" wi="101" he="128" />则减小电阻R<sub>1</sub>的阻值,重复步骤(203)~步骤(205),直到V<sub>1</sub>小于<img file="FDA0000762020150000023.GIF" wi="97" he="132" />(207)比较<img file="FDA0000762020150000024.GIF" wi="204" he="130" />和<img file="FDA0000762020150000025.GIF" wi="210" he="131" />的大小,其中,V<sub>1当</sub>为步骤(206)中测得的首个小于<img file="FDA0000762020150000026.GIF" wi="68" he="133" />的V<sub>1</sub>,V<sub>1前</sub>为在V<sub>1当</sub>前测得的最后一个大于<img file="FDA0000762020150000027.GIF" wi="70" he="134" />的V<sub>1</sub>;若<img file="FDA0000762020150000028.GIF" wi="211" he="127" />小于<img file="FDA0000762020150000029.GIF" wi="239" he="127" />则取V<sub>1当</sub>为V<sub>1</sub>的计算电压值,否则取V<sub>1前</sub>为V<sub>1</sub>的计算电压值;(208)将步骤(207)中获得的V<sub>1</sub>的计算电压值V<sub>1计</sub>、与V<sub>1计</sub>对应的电阻R<sub>1</sub>和电压V<sub>0</sub>代入公式R<sub>出</sub>=R<sub>1</sub>·(V<sub>0</sub>‑V<sub>1计</sub>)/V<sub>1计</sub>,计算得出输出阻抗R<sub>出</sub>;(209)重复步骤(203)~步骤(208),计算获得至少两组输出阻抗R<sub>出</sub>值,对获得的输出阻抗R<sub>出</sub>值进行算术平均作为最终的输出阻抗值。
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