專利名稱:可同時測量電壓與電流的勾表及其方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明有關(guān)于一種測量電壓與電流的勾表及其方法,特別是一種可同時測量電壓與電流的勾表及其方法。
背景技術(shù):
類似于萬用電表(multimeter),勾表(clamp meter)也是常用的電子測量裝置。 目前現(xiàn)有的勾表存在著一個缺點,那就是無法同時(同步)測量待測物的電流與電壓;造成這種缺點的原因在于現(xiàn)有的勾表內(nèi)僅有一個模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器在電流測量端及電壓測量端作切換;模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器可能先切換到測量電壓端,以測量待測物的電壓值,接著再切換到測量電流端,以測量待測物的電流值。因此,當使用現(xiàn)有的勾表同時測量待測物的電壓與電流時,雖然現(xiàn)有的勾表能顯示出電壓值與電流值,但實際上測量到的電壓值與電流值是有時間差的(因為模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器的切換時間),所以不能稱作是同步測量電壓值與電流值。而能夠精確同步測量待測物的電壓值與電流值是非常重要的,例如當機器啟動瞬間電流會突然爬升而電壓會突然下降,這種瞬間現(xiàn)象若不是同步測量電壓與電流則會顯得不夠準確。
發(fā)明內(nèi)容
有鑒于此,本發(fā)明的主要目的在于提供一種可同時測量電壓與電流的勾表,以準確同步測量待測物的電壓與電流。本發(fā)明的另一個目的在于提供一種使用勾表以同時測量電壓與電流的方法,以準確同步測量待測物的電壓與電流。為了達到本發(fā)明的上述目的,本發(fā)明提供一種可同時測量電壓與電流的勾表,包含微控制器單元;電流端模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器單元,該電流端模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器單元電連接至該微控制器單元;電流測量單元,該電流測量單元電連接至該電流端模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器單元; 電壓端模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器單元,該電壓端模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器單元電連接至該微控制器單元;及電壓測量單元,該電壓測量單元電連接至該電壓端模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器單元。為了達到本發(fā)明的上述另一目的,本發(fā)明提供一種使用勾表以同時測量電壓與電流的方法,應用于勾表以測量待測物;該方法包含在該勾表中設置電流端模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器單元,該電流端模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器單元電連接至該勾表的微控制器單元及電流測量單元; 在該勾表中設置電壓端模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器單元,該電壓端模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器單元電連接至該勾表的該微控制器單元及電壓測量單元;該電流測量單元及該電壓測量單元同步測量該待測物的電流與電壓,以分別得到電流測量信號與電壓測量信號;該電流測量單元傳送該電流測量信號至該電流端模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器單元,該電壓測量單元同步傳送該電壓測量信號至該電壓端模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器單元,分別得到數(shù)字電流信號與數(shù)字電壓信號;及該電流端模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器單元及該電壓端模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器單元分別同步傳送該數(shù)字電流信號與該數(shù)字電壓信號至該微控制器單元。
由以上技術(shù)方案可以看出,本發(fā)明在勾表內(nèi)設置電流端模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器單元及電壓端模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器單元,以分別對應測量電流端及測量電壓端,故可準確同步測量待測物的電壓與電流;可避免現(xiàn)有技術(shù)欲同時測量待測物的電壓與電流時因僅具有單一模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器而需在測量電流端及測量電壓端切換所造成的時間差。
圖1為本發(fā)明的可同時測量電壓與電流的勾表的方框圖2為本發(fā)明的使用勾表以同時測量電壓與電流的方法流程圖。
附圖標記說明
可同時測量電壓與電流的勾表10
待測物20
電流測量單元102
電壓測量單元104
電流端模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器單元106
微控制器單元108
電壓端模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器單元110
顯示單元112
電流測量信號114
電壓測量信號116
數(shù)字電流信號118
數(shù)字電壓信號120
步驟S02 S1具體實施例方式請參考圖1,為本發(fā)明的可同時測量電壓與電流的勾表的方框圖。本發(fā)明的可同時測量電壓與電流的勾表10應用于待測物20 ;該可同時測量電壓與電流的勾表10包含電流測量單元102、電壓測量單元104、電流端模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器單元106 (例如為快速高分辨率模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器)、微控制器單元108、電壓端模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器單元110(例如為快速高分辨率模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器)及顯示單元112。該電流測量單元102電連接至該待測物20及該電流端模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器單元106 ; 該電壓測量單元104電連接至該待測物20及該電壓端模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器單元110 ;該微控制器單元108電連接至該電流端模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器單元106、該電壓端模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器單元110 及該顯示單元112。該電流測量單元102及該電壓測量單元104同步測量該待測物20的電流與電壓, 以分別得到電流測量信號114與電壓測量信號116 ;該電流測量單元102傳送該電流測量信號114至該電流端模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器單元106,該電壓測量單元104同時傳送該電壓測量信號116至該電壓端模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器單元110,分別得到數(shù)字電流信號118與數(shù)字電壓信號 120 ;該電流端模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器單元106及該電壓端模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器單元110分別同步傳送該數(shù)字電流信號118與該數(shù)字電壓信號120至該微控制器單元108 ;該顯示單元112同時顯示該數(shù)字電流信號118與該數(shù)字電壓信號120的數(shù)值。請參考圖2,為本發(fā)明的使用勾表以同時測量電壓與電流的方法流程圖;該方法應用于勾表以測量待測物,流程如下首先,在該勾表中設置電流端模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器單元,該電流端模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器單元電連接至該勾表的微控制器單元及電流測量單元(步驟;在該勾表中設置電壓端模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器單元,該電壓端模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器單元電連接至該勾表的該微控制器單元及電壓測量單元(步驟S04)。接著,該電流測量單元及該電壓測量單元同步測量該待測物的電流與電壓,以分別得到電流測量信號與電壓測量信號(步驟S06);該電流測量單元傳送該電流測量信號至該電流端模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器單元,該電壓測量單元同步傳送該電壓測量信號至該電壓端模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器單元,分別得到數(shù)字電流信號與數(shù)字電壓信號(步驟S08);該電流端模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器單元及該電壓端模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器單元分別同步傳送該數(shù)字電流信號與該數(shù)字電壓信號至該微控制器單元(步驟S10)。最后,在該勾表中設置顯示單元(步驟SU);該顯示單元同時顯示該數(shù)字電流信號與該數(shù)字電壓信號的數(shù)值(步驟S14)。本發(fā)明的可同時測量電壓與電流的勾表及其方法是在勾表內(nèi)設置電流端模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器單元及電壓端模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器單元,以分別對應測量電流端及測量電壓端,故可同時(同步)測量待測物的電壓與電流;可避免現(xiàn)有技術(shù)在欲同時測量待測物的電壓與電流時因僅具有單一模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器而需在測量電流端及測量電壓端切換所造成的時間差。 此外,請再次參考圖1,在實際的實施方式中,可將該電流端模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器單元106、該微控制器單元108及該電壓端模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器單元110整合在一個芯片(chip)中,而其數(shù)據(jù)總線(databus)為同步。以上所述,僅為本發(fā)明的較佳實施例而已,并非用于限定本發(fā)明的保護范圍,凡根據(jù)本發(fā)明內(nèi)容所作的均等變化與修飾,均涵蓋在本發(fā)明的專利范圍內(nèi)。
權(quán)利要求
1.一種可同時測量電壓與電流的勾表,其特征在于,包含微控制器單元;電流端模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器單元,該電流端模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器單元電連接至該微控制器單元;電流測量單元,該電流測量單元電連接至該電流端模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器單元;電壓端模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器單元,該電壓端模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器單元電連接至該微控制器單元;及電壓測量單元,該電壓測量單元電連接至該電壓端模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器單元。
2.如權(quán)利要求1所述的可同時測量電壓與電流的勾表,其特征在于,所述可同時測量電壓與電流的勾表還包含顯示單元,該顯示單元電連接至所述微控制器單元。
3.如權(quán)利要求1所述的可同時測量電壓與電流的勾表,其特征在于,所述電流端模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器單元為快速高分辨率模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器。
4.如權(quán)利要求1所述的可同時測量電壓與電流的勾表,其特征在于,所述電壓端模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器單元為快速高分辨率模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器。
5.一種使用勾表以同時測量電壓與電流的方法,應用于勾表以測量待測物,其特征在于,該方法包含a、在該勾表中設置電流端模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器單元,該電流端模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器單元電連接至該勾表的微控制器單元及電流測量單元;b、在該勾表中設置電壓端模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器單元,該電壓端模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器單元電連接至該勾表的該微控制器單元及電壓測量單元;C、該電流測量單元及該電壓測量單元同步測量該待測物的電流與電壓,以分別得到電流測量信號與電壓測量信號;d、該電流測量單元傳送該電流測量信號至該電流端模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器單元,該電壓測量單元同步傳送該電壓測量信號至該電壓端模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器單元,分別得到數(shù)字電流信號與數(shù)字電壓信號;及e、該電流端模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器單元及該電壓端模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器單元分別同步傳送該數(shù)字電流信號與該數(shù)字電壓信號至該微控制器單元。
6.如權(quán)利要求5所述的可同時測量電壓與電流的方法,其特征在于,所述可同時測量電壓與電流的方法還包含f、在所述勾表中設置顯示單元。
7.如權(quán)利要求6所述的可同時測量電壓與電流的方法,其特征在于,所述可同時測量電壓與電流的方法還包含g、所述顯示單元同時顯示所述數(shù)字電流信號與所述數(shù)字電壓信號的數(shù)值。
8.如權(quán)利要求5所述的可同時測量電壓與電流的方法,其特征在于,所述電流端模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器單元為快速高分辨率模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器。
9.如權(quán)利要求5所述的可同時測量電壓與電流的方法,其特征在于,所述電壓端模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器單元為快速高分辨率模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器。
全文摘要
本發(fā)明提供一種可同時測量電壓與電流的勾表及其方法,該勾表包含微控制器單元;電流端模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器單元,該電流端模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器單元電連接至該微控制器單元及電流測量單元;電壓端模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器單元,該電壓端模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器單元電連接至該微控制器單元及電壓測量單元。借由對于該電流測量單元及該電壓測量單元均提供專用的模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器單元,該勾表得以準確地同時測量電壓與電流。
文檔編號G01R19/25GK102288800SQ20101020389
公開日2011年12月21日 申請日期2010年6月17日 優(yōu)先權(quán)日2010年6月17日
發(fā)明者譚博超 申請人:錞鐿科技股份有限公司