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電流電壓檢測儀器的制作方法

文檔序號:12779435閱讀:685來源:國知局
電流電壓檢測儀器的制作方法與工藝

本實(shí)用新型涉及一種電流電壓檢測領(lǐng)域,尤其是一種電流電壓檢測儀器。



背景技術(shù):

數(shù)字萬用表的設(shè)計(jì)和開發(fā),已經(jīng)有多種類型和款式。但是現(xiàn)行的萬用表,只能單一的測量電流或電壓,不能同時顯示負(fù)載設(shè)備的電流和電壓,且萬用表內(nèi)部需用保險絲保護(hù),一旦設(shè)備燒毀造成短路很容易造成萬用表損壞。直流穩(wěn)壓源可以同時顯示電壓和電流,且能夠有效的保護(hù)自己以及負(fù)載設(shè)備,但直流穩(wěn)壓源的成本昂貴,不太適合批量的測試。

現(xiàn)有的電流電壓測量裝置在測量負(fù)載設(shè)備電流電壓的時候需要在電路中預(yù)留測試點(diǎn),無法對電路的電流電壓進(jìn)行實(shí)時監(jiān)控。



技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:

本實(shí)用新型的目的是為了解決上述技術(shù)的不足而設(shè)計(jì)的一種提高使用效果和實(shí)用性能的電流電壓檢測儀器。

本實(shí)用新型所設(shè)計(jì)的電流電壓檢測儀器,包括ABS阻燃外殼、以及設(shè)于ABS阻燃外殼上的顯示模塊、電流電壓輸入口和負(fù)載輸入端,所述ABS阻燃外殼內(nèi)部設(shè)有橋式整流模塊、電流取樣模塊、電壓取樣模塊、緩沖放大模塊、A/D轉(zhuǎn)換模塊、中央處理器、異步收發(fā)傳輸模塊和存儲模塊,異步收發(fā)傳輸模塊包括發(fā)送接口和可與PC主機(jī)連接的接收接口,發(fā)送接口與顯示模塊連接,橋式整流模塊的電流輸入端和電壓輸入端均位于電流電壓輸入口位置,且橋式整流模塊的電流輸出端與電流取樣模塊連接,橋式整流模塊的電壓輸出端與電壓取樣模塊連接,電流取樣模塊和電壓取樣模塊均與緩沖放大模塊連接,緩沖放大模塊與A/D轉(zhuǎn)換模塊連接,負(fù)載輸入端、A/D轉(zhuǎn)換模塊、異步收發(fā)傳輸模塊和存儲模塊均與中央處理器連接。

進(jìn)一步優(yōu)選,所述異步收發(fā)傳輸模塊的發(fā)送接口包括發(fā)送腳一、接收腳一、光耦一和電阻一,發(fā)送腳一和電阻一分別與光耦一的發(fā)光二極管連接,接收腳一與光耦一的光敏晶體管連接,接收腳一與中央處理器連接,發(fā)送腳一與顯示模塊連接。

進(jìn)一步優(yōu)選,所述所述異步收發(fā)傳輸模塊的接收接口包括發(fā)送腳二、接收腳二、光耦二和電阻二,接收腳二和電阻二均與光耦二的光敏晶體管連接,發(fā)送腳二與光耦二的發(fā)光二極管連接,接收腳二與PC主機(jī)連接,發(fā)送腳一與中央處理器連接。

進(jìn)一步優(yōu)選,所述電流取樣模塊包括電阻三,電阻三與緩沖放大模塊連接。

進(jìn)一步優(yōu)選,電壓取樣模塊包括相互連接的電阻四和電阻五,且電阻四與橋式整流模塊的電壓輸出端連接,電阻五與橋式整流模塊的接地端連接,電阻四和電阻五均與緩沖放大模塊連接。

進(jìn)一步優(yōu)選,所述緩沖放大模塊包括電阻六、電阻七、電阻八和三極管,三極管的基極通過電阻八與A/D轉(zhuǎn)換模塊的輸入端連接,三極管的發(fā)射極接地,三極管的集電極通過電阻六和電阻七均與電阻三、電阻四和電阻五連接。

本實(shí)用新型所設(shè)計(jì)的電流電壓檢測儀器,其結(jié)構(gòu)串聯(lián)在被測負(fù)載設(shè)備的供電線路中,能夠?qū)崟r檢測電路的電流電壓變化情況,直觀地顯示被測負(fù)載設(shè)備的工作電流和工作電壓,從而可以更為直觀的查看被測負(fù)載設(shè)備的運(yùn)行情況,解決了現(xiàn)有電流電壓表在測試的時候需要在電路預(yù)留測試點(diǎn)且不能對電路進(jìn)行實(shí)時監(jiān)控的問題。

附圖說明

圖1是實(shí)施例1的整體結(jié)構(gòu)示意圖;

圖2是實(shí)施例1的內(nèi)部結(jié)構(gòu)的模塊化框圖;

圖3是實(shí)施例1的內(nèi)部結(jié)構(gòu)的電路示意圖;

圖4是實(shí)施例1的異步收發(fā)傳輸模塊的發(fā)送接口和接收的電路示意圖。

具體實(shí)施方式

下面將結(jié)合本實(shí)用新型實(shí)施例中的附圖,對本實(shí)用新型實(shí)施例中的技術(shù)方案進(jìn)行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實(shí)施例僅僅是本實(shí)用新型一部分實(shí)施例,而不是全部的實(shí)施例。基于本實(shí)用新型中的實(shí)施例,本領(lǐng)域普通技術(shù)人員所獲得的所有其他實(shí)施例,都屬于本實(shí)用新型保護(hù)的范圍。

實(shí)施例1:

如圖1-圖3所示,本實(shí)施例所描述的電流電壓檢測儀器,包括ABS阻燃外殼11、以及設(shè)于ABS阻燃外殼11上的顯示模塊8、電流電壓輸入口10和負(fù)載輸入端9,所述ABS阻燃外殼11內(nèi)部設(shè)有橋式整流模塊1、電流取樣模塊2、電壓取樣模塊3、緩沖放大模塊4、A/D轉(zhuǎn)換模塊12、中央處理器5、異步收發(fā)傳輸模塊6和存儲模塊7,異步收發(fā)傳輸模塊6包括發(fā)送接口和可與PC主機(jī)連接的接收接口,發(fā)送接口與顯示模塊8連接,橋式整流模塊1的電流輸入端和電壓輸入端均位于電流電壓輸入口10位置,且橋式整流模塊1的電流輸出端與電流取樣模塊2連接,橋式整流模塊1的電壓輸出端與電壓取樣模塊3連接,電流取樣模塊2和電壓取樣模塊3均與緩沖放大模塊4連接,緩沖放大模塊4與A/D轉(zhuǎn)換模塊12連接,負(fù)載輸入端9、A/D轉(zhuǎn)換模塊12、異步收發(fā)傳輸模塊6和存儲模塊7均與中央處理器5連接。中央處理器型號采用MAX232,通過異步收發(fā)傳輸模塊6的接收接口與PC主機(jī)連接后將需要工作檢測的程序?qū)氩⒋鎯τ诖鎯δK中,發(fā)送接口用于將測得的電流和電壓數(shù)據(jù)載入顯示模塊中進(jìn)行實(shí)時顯示。

本實(shí)施例中通過所述異步收發(fā)傳輸模塊6的發(fā)送接口包括發(fā)送腳一62、接收腳一64、光耦一63和電阻一61,發(fā)送腳一62和電阻一61分別與光耦一63的發(fā)光二極管連接,接收腳一64與光耦一63的光敏晶體管連接,接收腳一64與中央處理器5連接,發(fā)送腳一62與顯示模塊8連接,結(jié)構(gòu)更具緊湊性使得實(shí)時顯示所測得的工作電流和工作電壓,提高使用效果。

本實(shí)施例中通過所述所述異步收發(fā)傳輸模塊6的接收接口包括發(fā)送腳二68、接收腳二66、光耦二67和電阻二65,接收腳二66和電阻二65均與光耦二67的光敏晶體管連接,發(fā)送腳二68與光耦二67的發(fā)光二極管連接,接收腳二66與PC主機(jī)連接,發(fā)送腳一68與中央處理器5連接,便于將工作運(yùn)行程序輸入,且連接方便,傳輸快速完整。

本實(shí)施例中通過所述電流取樣模塊2包括電阻三21,電阻三21與緩沖放大模塊4連接;所述電壓取樣模塊3包括相互連接的電阻四31和電阻五32,且電阻四31與橋式整流模塊1的電壓輸出端連接,電阻五32與橋式整流模塊1的接地端連接,電阻四31和電阻五31均與緩沖放大模塊4連接;提高測試工作電壓和工作電流的效率和效果。

本實(shí)施例中通過所述緩沖放大模塊4包括電阻六41、電阻七42、電阻八44和三極管43,三極管43的基極通過電阻八44與A/D轉(zhuǎn)換模塊12的輸入端連接,三極管43的發(fā)射極接地,三極管43的集電極通過電阻六41和電阻七42均與電阻三21、電阻四31和電阻五32連接,使得測試的工作電流和工作電壓更為精準(zhǔn)可靠。

本實(shí)用新型不局限于上述最佳實(shí)施方式,任何人在本實(shí)用新型的啟示下都可得出其他各種形式的產(chǎn)品,但不論在其形狀或結(jié)構(gòu)上作任何變化,凡是具有與本申請相同或相近似的技術(shù)方案,均落在本實(shí)用新型的保護(hù)范圍之內(nèi)。

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