專利名稱:低頻電磁泄漏檢測裝置的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本實用新型涉及ー種能夠檢測電子產(chǎn)品電磁泄漏程度的電磁泄漏檢測裝置。
背景技術(shù):
隨著科學技術(shù)的發(fā)展,人們在生產(chǎn)及生活中使用的電子設(shè)備的數(shù)量越來越多,這些設(shè)備在運轉(zhuǎn)的同時,往往要產(chǎn)生ー些有用或無用的電磁能量,這些能量會影響其它設(shè)備或系統(tǒng)的工作,這就是電磁干擾。電磁泄漏會降低電子設(shè)備的工作性能據(jù)不完全統(tǒng)計,全世界電子電氣設(shè)備由于電磁干擾而發(fā)生故障,毎年都造成數(shù)億美元的經(jīng)濟損失。例如,BP機發(fā)射臺等大功率電磁信號的干擾,影響飛機正常起降;移動電話信號干擾可使儀表顯示錯誤,甚至可以造成核電站 運轉(zhuǎn)失靈。美國航空無線電委員會曾在ー份文件中提到,由于沒有對電磁泄漏采取必要防護,一位旅客在飛機上使用調(diào)頻收音機,使導航系統(tǒng)的指示偏離10°以上,因此在國際上,對艦載、機載、星載及地面武器、彈藥的電磁環(huán)境都有嚴格要求,1993年美國西北航空公司曾發(fā)表公告,限制乘客使用移動電話和調(diào)頻收音機等,以免電磁泄漏騷擾導航系統(tǒng)。電磁泄漏對人體會產(chǎn)生危害在現(xiàn)代社會,隨著電子產(chǎn)品的日益增多,電磁分布也日益復雜,只要有人的地方,無處不存在著電磁場。而居于電磁場周圍的生物和非生物都要受到它的影響。以前人們由于對電磁場的認識不夠全面,沒有很好地管理它,使電磁輻射問題日益嚴重,而且電磁場本身對周圍空間的輻射潛移默化地對生物產(chǎn)生負作用,使得它日益影響人類及動物的正常生活,因此電磁波輻射繼水源、大氣和噪聲之后成為第四大環(huán)境污染源,因此,世界各國都對此及其關(guān)注,在這方面作了大量的研究并制定了一些防護措施。電磁污染源很廣泛,它就在我們生活的周圍,幾乎包括所有的家電,只是污染的程度有強弱之分罷了。計算機首當其沖,是因為人們必須與它面對面地操作,而且長時間接觸,不像電視機能遠距離接觸。據(jù)德國慕尼黑大學醫(yī)學研究所自1994年以來對近萬名長期操作電腦的職業(yè)女性進行的跟蹤調(diào)查表明,長時間操作電腦的婦女患乳腺癌的危險性,t匕其她職業(yè)婦女的概率高出43%,研究人員用雌性白鼠在電磁場中進行模擬實驗,不久發(fā)現(xiàn)白鼠的乳腺出現(xiàn)腫癌,其成長速度與磁場強度有夫。微機等熒光屏可產(chǎn)生相當強的電磁輻射,對人體健康不利,對孕婦的影響更明顯,對1-3個月的胎兒危害更大。據(jù)美國的一項報告,德伯特公司由12名孕婦在熒光屏前工作,一年間竟有7名孕婦流產(chǎn),I名孕婦早產(chǎn);國防兵役局有15名孕婦在熒光屏前工作,有7人流產(chǎn),3人產(chǎn)下畸形嬰兒,像這樣的例子數(shù)不勝數(shù)。當今世界移動通信發(fā)展迅速,我國移動電話手機用戶已達3億,手機用戶已超過美國和日本,成為世界上手機用戶最多的國家,手機持有者希望在任何地方都能獲得通信服務(wù),這就勢必要求移動通信基站無處不在。手機對人體的危害及其防護措施是人們?nèi)粘I钪凶铌P(guān)注,同時也是國際上最熱點的問題,因為它們用天線直接對著人的腦部輻射電磁波,更為嚴重的是,人們都習慣于將手機緊緊貼著耳朵講話,20%以上的輻射功率都被腦部吸收了。關(guān)于手機輻射對人體的影響,世界各國都在研究。因此,許多研究機構(gòu)和生產(chǎn)廠家都在相繼研究開發(fā)防電磁輻射的民用產(chǎn)品,以減少電磁輻射對人類健康的危害。任何生物或設(shè)備,都處在電磁的包圍之中,并受其影響,除非采取一定的屏障防護。隨著社會的發(fā)展與進步,電磁輻射污染對環(huán)境的危害越來越嚴重,所以說,電磁波既是有益于社會發(fā)展的信息載體和能量流載體,又是有害于人類生活的污染要素,其危害已引起國內(nèi)外高度重視,因此,本實用新型提出的一種電磁泄漏檢測系統(tǒng)可以實時準確地檢測我們生活環(huán)境和電子產(chǎn)品的電磁泄漏污染,并對檢測結(jié)果給予準確判斷,該系統(tǒng)具有非常重要的實際應(yīng)用價值。
實用新型內(nèi)容本實用新型所要解決的技術(shù)問題如何利用計算機技木,提高電子產(chǎn)品電磁污染的檢測效率,為用戶選擇出環(huán)保型電子產(chǎn)品提供重要檢測手段。為解決上述技術(shù)問題,本實用新型提供了一種低頻電磁泄漏檢測裝置,包括X軸 磁場信號米集電路、Y軸磁場信號米集電路、Z軸磁場信號米集電路、X軸信號處理電路、Y軸信號處理電路、Z軸信號處理電路、微處理器、顯示電路、數(shù)據(jù)存儲電路、通信接ロ電路、鍵盤電路和電源電路;X軸磁場信號采集電路的輸出端與X軸信號處理電路的輸入端連接;Y軸磁場信號采集電路的輸出端與Y軸信號處理電路的輸入端連接;Z軸磁場信號采集電路的輸出端與Z軸信號處理電路的輸入端連接;X軸信號處理電路、Y軸信號處理電路和Z軸信號處理電路的輸出端分別與微處理器A/D端ロ連接;顯示電路的輸入端與微處理器I/O ロ連接;數(shù)據(jù)存儲電路的輸入端與微處理器數(shù)據(jù)ロ連接;通信接ロ電路的數(shù)據(jù)接收和發(fā)送端ロ與微處理器通信接ロ連接;鍵盤電路的輸出端與微處理器I/O ロ連接;電源電路的輸出端與微處理器電源連接。X軸磁場信號米集電路、Y軸磁場信號米集電路、Z軸磁場信號米集電路分別按相互垂直的三個方向放置,同時測量三軸方向磁場。X軸磁場信號采集電路由電壓轉(zhuǎn)換芯片(Ul)和感應(yīng)線圈(LI)組成,電壓轉(zhuǎn)換芯片(Ul)設(shè)置有5個引腳;感應(yīng)線圈(LI) 一端通過電阻(Rl)與電壓轉(zhuǎn)換芯片(Ul)的5腳連接,感應(yīng)線圈(LI)另一端通過電阻(R2)與電壓轉(zhuǎn)換芯片(Ul)的3腳連接,所述電阻(R3)與電容(C3)并聯(lián)后一端與電壓轉(zhuǎn)換芯片(Ul)的3腳連接,另一端與電壓轉(zhuǎn)換芯片(Ul)的2腳連接作為輸出端。借由上述技術(shù)方案,本實用新型具有積極的效果本實用新型的低頻電磁泄漏檢測裝置中,X軸磁場信號采集電路(I)、Y軸磁場信號采集電路(2)、Z軸磁場信號采集電路
(3)分別按相互垂直的三個方向放置,同時可以測量三個方向磁場。綜上所述,本實用新型特殊結(jié)構(gòu)的低頻電磁泄漏檢測裝置,具有使用方便、可靠和成本低的優(yōu)點。其具有上述諸多的優(yōu)點及實用價值,并在同類產(chǎn)品中未見有類似的結(jié)構(gòu)設(shè)計公開發(fā)表或使用而確屬創(chuàng)新,其不論在結(jié)構(gòu)上或功能上皆有較大的改進,在技術(shù)上有較大的進步,并產(chǎn)生了好用及實用的效果,且較現(xiàn)有的電磁泄漏檢測儀具有增進的多項功效,從而更加適于實用,而具有產(chǎn)業(yè)的廣泛利用價值,誠為一新穎、進步、實用的新設(shè)計。上述說明僅是本實用新型技術(shù)方案的概述,為了能夠更清楚了解本實用新型的技術(shù)手段,并可依照說明書的內(nèi)容予以實施,以下以本實用新型的較佳實施例并配合附圖詳細說明如后。
圖I為實施例I的低頻電磁泄漏檢測裝置的原理框圖。圖2為實施例I的X軸磁場信號采集電路。圖3為實施例I的Y軸磁場信號采集電路。圖4為實施例I的Z軸磁場信號采集電路。
具體實施方式
見圖I、圖2、圖3、圖4所示,本實施例的圖I,低頻電磁泄漏檢測裝置,包括X軸磁 場信號采集電路I、Y軸磁場信號采集電路2、Z軸磁場信號采集電路3、X軸信號處理電路
4、Y軸信號處理電路5、Z軸信號處理電路6、微處理器7、顯示電路8、數(shù)據(jù)存儲電路9、通信接ロ電路10、鍵盤電路11和電源電路12 ;X軸磁場信號采集電路I的輸出端與X軸信號處理電路4的輸入端連接;Y軸磁場信號米集電路2的輸出端與Y軸信號處理電路5的輸入端連接;Z軸磁場信號采集電路3的輸出端與Z軸信號處理電路6的輸入端連接;X軸信號處理電路4、Y軸信號處理電路5和Z軸信號處理電路6的輸出端分別與微處理器7A/D端ロ連接;顯示電路8的輸入端與微處理器71/0 ロ連接;數(shù)據(jù)存儲電路9的輸入端與微處理器7數(shù)據(jù)ロ連接;通信接ロ電路10的數(shù)據(jù)接收和發(fā)送端ロ與微處理器7通信接ロ連接;鍵盤電路11的輸出端與微處理器71/0 ロ連接;電源電路12的輸出端與微處理器7電源連接。X軸磁場信號采集電路1、Y軸磁場信號采集電路2、Z軸磁場信號采集電路3分別按相互垂直的三個方向放置,同時測量三軸方向磁場。本實施例的圖2,X軸磁場信號采集電路I由電壓轉(zhuǎn)換芯片(Ul)和感應(yīng)線圈(LI)組成,電壓轉(zhuǎn)換芯片(Ul)設(shè)置有5個引腳;感應(yīng)線圈(LI) 一端通過電阻(Rl)與電壓轉(zhuǎn)換芯片(Ul)的5腳連接,感應(yīng)線圈(LI)另一端通過電阻(R2)與電壓轉(zhuǎn)換芯片(Ul)的3腳連接,所述電阻(R3)與電容(C3)并聯(lián)后一端與電壓轉(zhuǎn)換芯片(Ul)的3腳連接,另一端與電壓轉(zhuǎn)換芯片(Ul)的2腳連接作為輸出端。還包括兩個起濾波作用的電容Cl和電容C2,電容Cl 一端接地,另一端電壓轉(zhuǎn)換芯片Ul的I腳連接,電容C2 —端接地,另一端電壓轉(zhuǎn)換芯片Ul的5腳連接。電壓轉(zhuǎn)換芯片Ul的I腳輸入5V電壓,4腳接地,3腳和5腳分別輸出2. 5V電壓。感應(yīng)線圈LI為纏繞在圓柱形磁芯上的開路感應(yīng)線圏。本實施例的圖3和圖4,與圖2結(jié)構(gòu)完全相同。上述如此結(jié)構(gòu)構(gòu)成的本實用新型電磁泄漏檢測系統(tǒng)的技術(shù)創(chuàng)新,對于現(xiàn)今同行業(yè)的技術(shù)人員來說均具有許多可取之處,而確實具有技術(shù)進步性。以上所述,僅是本實用新型的較佳實施例而已,并非對本實用新型作任何形式上的限制,雖然本實用新型已以較佳實施例揭露如上,然而并非用以限定本實用新型,任何熟悉本專業(yè)的技術(shù)人員,在不脫離本實用新型技術(shù)方案范圍內(nèi),當可利用上述掲示的技術(shù)內(nèi)容作出些許更動或修飾為等同變化的等效實施例,但凡是未脫離本實用新型技術(shù)方案的內(nèi)容,依據(jù)本實用新型的技術(shù)實質(zhì)對以上實施例所作的任何簡單修改、等同變化與修飾,均仍屬于本實用新型技術(shù)方案的范圍內(nèi)。
權(quán)利要求1.低頻電磁泄漏檢測裝置,其特征在于,包括X軸磁場信號采集電路(1)、Y軸磁場信號采集電路(2)、Z軸磁場信號采集電路(3)、X軸信號處理電路(4)、Y軸信號處理電路(5)、Z軸信號處理電路出)、微處理器(7)、顯示電路(8)、數(shù)據(jù)存儲電路(9)、通信接ロ電路(10)、鍵盤電路(11)和電源電路(12) ;X軸磁場信號采集電路(1)的輸出端與X軸信號處理電路(4)的輸入端連接;Y軸磁場信號采集電路⑵的輸出端與Y軸信號處理電路(5)的輸入端連接;Z軸磁場信號采集電路(3)的輸出端與Z軸信號處理電路¢)的輸入端連接;X軸信號處理電路(4)、Y軸信號處理電路(5)和Z軸信號處理電路(6)的輸出端分別與微處理器(7)A/D端ロ連接;顯示電路(8)的輸入端與微處理器(7)1/0 ロ連接;數(shù)據(jù)存儲電路(9)的輸入端與微處理器(7)數(shù)據(jù)ロ連接;通信接ロ電路(10)的數(shù)據(jù)接收和發(fā)送端ロ與微處理器(7)通信接ロ連接;鍵盤電路(11)的輸出端與微處理器(7)1/0 ロ連接;電源電路(1 2)的輸出端與微處理器(7)電源連接。
2.如權(quán)利要求1所述的低頻電磁泄漏檢測裝置,其特征在干,X軸磁場信號采集電路(1)、Y軸磁場信號米集電路(2)、Z軸磁場信號米集電路(3)分別按相互垂直的三個方向放置,同時測量三軸方向磁場。
3.如權(quán)利要求1所述的低頻電磁泄漏檢測裝置,其特征在干,X軸磁場信號采集電路(1)由電壓轉(zhuǎn)換芯片(Ul)和感應(yīng)線圈(L1)組成,電壓轉(zhuǎn)換芯片(Ul)設(shè)置有5個引腳;感應(yīng)線圈(LI) 一端通過電阻(Rl)與電壓轉(zhuǎn)換芯片(Ul)的5腳連接,感應(yīng)線圈(L1)另一端通過電阻(R2)與電壓轉(zhuǎn)換芯片(Ul)的3腳連接,所述電阻(R3)與電容(C3)并聯(lián)后一端與電壓轉(zhuǎn)換芯片(Ul)的3腳連接,另一端與電壓轉(zhuǎn)換芯片(Ul)的2腳連接作為輸出端。
專利摘要本實用新型公開了一種低頻電磁泄漏檢測裝置,包括X軸磁場信號采集電路、Y軸磁場信號采集電路、Z軸磁場信號采集電路(3)、X軸信號處理電路(4)、Y軸信號處理電路(5)、Z軸信號處理電路(6)、微處理器(7)、顯示電路(8)、數(shù)據(jù)存儲電路(9)、通信接口電路(10)、鍵盤電路(11)和電源電路(12);本實用新型提供了一種可以同時測量三個方向的低頻磁場強度的檢測電路,解決了空間三維磁場分布情況快速測量問題。
文檔編號G01R29/08GK202661554SQ20122014973
公開日2013年1月9日 申請日期2012年4月5日 優(yōu)先權(quán)日2012年4月5日
發(fā)明者錢江山, 李喆, 張金波 申請人:中華人民共和國常州出入境檢驗檢疫局