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一種器件精度檢測電路的制作方法

文檔序號:8805050閱讀:377來源:國知局
一種器件精度檢測電路的制作方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本實用新型屬于電路設(shè)計技術(shù)領(lǐng)域,具體地說,是涉及一種器件精度檢測電路的設(shè)計。
【背景技術(shù)】
[0002]產(chǎn)品的電路設(shè)計中,如果產(chǎn)品的使用時間較長,會導(dǎo)致一些應(yīng)用電路發(fā)生損耗,當損耗比較明顯時,會導(dǎo)致應(yīng)用電路的工作產(chǎn)生誤差,嚴重的時候,會造成整個產(chǎn)品的損害。
[0003]例如使用熱敏電阻的電路,熱敏電阻的阻值隨著溫度的變化產(chǎn)生變化,變化的阻值能使熱敏電阻電路輸出變化的電壓,變化的電壓信號可以作為產(chǎn)品的某些功能開啟與關(guān)閉的控制信號,例如,控制整機的開關(guān)機等。當使用時間較長以后,熱敏電阻發(fā)生較大的損耗,導(dǎo)致其檢測精度下降,如果對溫度的設(shè)定比較嚴格,在應(yīng)該動作的溫度條件下,由于熱敏電阻的精度變差,會造成實際采樣的溫度達不到實際溫度,從而熱敏電阻電路輸出的電壓值達不到變化要求,則熱敏電阻電路的輸出電壓達不到控制信號的要求,從而起不到根據(jù)預(yù)設(shè)條件產(chǎn)生控制電壓的作用,例如在應(yīng)該關(guān)機的時候沒有關(guān)機,這樣會造成產(chǎn)品整機的性能下降。
[0004]但,某些器件的精度變化引起應(yīng)用電路的損耗對使用者來說,是不可見和無法預(yù)知的。

【發(fā)明內(nèi)容】

[0005]本申請?zhí)峁┝艘环N器件精度檢測電路,能檢測出應(yīng)用電路中器件的精度變化,解決了現(xiàn)有技術(shù)中當器件精度變化引起應(yīng)用電路的損耗無法預(yù)知的技術(shù)問題。
[0006]為解決上述技術(shù)問題,本申請采用以下技術(shù)方案予以實現(xiàn):
[0007]提出一種器件精度檢測電路,包括被檢測器件,還包括:按鍵開關(guān)、第一分壓電路、第二分壓電路、第一比較電路、第二比較電路、發(fā)光二極管和開關(guān)管;所述檢測器件包括電源端、接地端和輸出端,其電源端連接工作電源,其輸出端分別連接所述第一比較電路的第一輸入端和所述第二比較電路的第二輸入端,其接地端接地;所述按鍵開關(guān)的第一端連接所述工作電源,其第二端分別連接所述第一分壓電路和所述第二分壓電路的輸入端;所述第一分壓電路的輸出端連接所述第一比較電路的第二輸入端;所述第二分壓電路的輸出端連接所述第二比較電路的第一輸入端;所述第一比較電路的輸出端連接所述發(fā)光二極管的正端,所述發(fā)光二極管的負端連接所述開關(guān)管的第一輸入端;所述第二比較電路的輸出端連接所述開關(guān)管的第二輸入端;所述開關(guān)管的輸出端接地。
[0008]進一步的,所述第一比較電路和所述第二比較電路分別為第一比較器和第二比較器;所述第一比較器的同相輸入端為所述第一比較電路的第一輸入端,所述第一比較器的反向輸入端為所述第一比較電路的反相輸入端;所述第二比較器的同相輸入端為所述第二比較電路的第一輸入端,所述第二比較器的反相輸入端為所述第二比較電路的第二輸入端。
[0009]進一步的,所述第一分壓電路為一電阻分壓電路,包括第一電阻和第二電阻;所述第一電阻的一端連接所述按鍵開關(guān)的第二端,所述第一電阻的另一端為所述第一分壓電路的輸出端,并連接所述第二電阻的一端,所述第二電阻的另一端接地;所述第二分壓電路為一電阻分壓電路,包括第三電阻和第四電阻;所述第三電阻的一端連接所述按鍵開關(guān)的第二端,所述第三電阻的另一端為所述第二分壓電路的輸出端,并連接所述第四電阻的一端,所述第四電阻的另一端接地。
[0010]進一步的,所述開關(guān)管為NPN三極管,所述開關(guān)管的第一輸入端為所述NPN三極管的集電極,所述開關(guān)管的第二輸入端為所述NPN三極管的基極,所述開關(guān)管的輸出端為所述NPN三極管的發(fā)射極。
[0011 ] 進一步的,所述開關(guān)管為NMOS場效應(yīng)管;所述開關(guān)管的第一輸入端為所述NMOS場效應(yīng)管的源極,所述開關(guān)管的第二輸入端為所述NMOS場效應(yīng)管的柵極,所述開關(guān)管的輸出端為所述NMOS場效應(yīng)管的漏極。
[0012]進一步的,所述檢測器件為一熱敏電阻;所述熱敏電阻一端接地,另一端通過第五電阻連接供電電源。
[0013]與現(xiàn)有技術(shù)相比,本申請的優(yōu)點和積極效果是:本申請實施例提出的器件精度檢測電路,采集檢測器件的輸出電壓,并將檢測器件的輸出電壓分別加載到第一分壓電路和第二分壓電路,輸出第一分壓電壓和第二分壓電壓,第一分壓為檢測器件等效電阻波動下限輸出電壓,而第二分壓為檢測器件等效電阻波動上限輸出電壓,然后使用兩個比較電路分別將第一分壓電壓與檢測器件輸出電壓進行比較,以及將第二分壓電壓與檢測器件輸出電壓進行比較,在檢測器件的精度正常時,兩個分壓電路在保證分壓后的第一分壓電壓Vl、分壓后的第二分壓電壓V2和檢測器件輸出電壓V滿足V1〈V〈V2時,使得第一比較電路輸出高電平電壓,第二比較電路輸出高電平電壓,兩個高電平電壓使得開關(guān)管導(dǎo)通,從而發(fā)光二極管發(fā)光,只需按下按鍵開關(guān),使得檢測器件的輸出電壓加載在兩個分壓電路上,發(fā)光二極管即能發(fā)光,表明檢測器件精度正常,可以繼續(xù)使用;在長時間使用后,導(dǎo)致檢測器件精度下降后,檢測器件的等效電阻發(fā)生變化,使得兩個分壓電路輸出的第一分壓電壓和第二分壓電壓發(fā)生變化,當檢測器件的精度下降到誤差范圍以外時,第一分壓電壓和第二分壓電壓的變化使得開關(guān)管無法導(dǎo)通,則發(fā)光二極管沒有導(dǎo)通通路而不會發(fā)光,從而能表明檢測器件的精度已經(jīng)下降到正常使用范圍以外,需要更換。
[0014]本申請實施例提出的器件精度檢測電路,在按下按鍵開關(guān)后,即能檢測出檢測器件的精度是否下降,解決了現(xiàn)有技術(shù)中當器件精度變化引起應(yīng)用電路的損耗無法預(yù)知的技術(shù)問題;實現(xiàn)及時發(fā)現(xiàn)問題并能夠采取措施避免問題出現(xiàn),保證產(chǎn)品能保持在正常性能工作的技術(shù)效果。
[0015]結(jié)合附圖閱讀本申請實施方式的詳細描述后,本申請的其他特點和優(yōu)點將變得更加清楚。
【附圖說明】
[0016]圖1為申請實施例提出的器件精度檢測電路的電路框架圖;
[0017]圖2為本申請實施例提出的一具體器件精度檢測電路的電路原理圖。
【具體實施方式】
[0018]下面結(jié)合附圖對本申請的【具體實施方式】作進一步詳細地說明。
[0019]如圖1所示,為本申請實施例提出的器件精度檢測電路的電路框架圖,包括檢測器件Ul、按鍵開關(guān)SWl、第一分壓電路Fl、第二分壓電路F2、第一比較電路UA、第二比較電路UB、發(fā)光二極管Dl和開關(guān)管Ql。
[0020]檢測器件Ul包括電源端、接地端和輸出端,其電源端連接工作電源VDD,其輸出端分別連接第一比較電路UA的第一輸入端和第二比較電路UB的地二輸入端,其接地端接地;按鍵開關(guān)SWl的第一端連接工作電源VDD,其第二端分別連接第一分壓電路Fl和第二分壓電路F2的輸入端;第一分壓電路Fl的輸出端連接第一比較電路UA的第二輸入端;第二分壓電路F2的輸出端連接第二比較電路UB的第一輸入端;第一比較電路UA的輸出端連接發(fā)光二極管Dl的正極,發(fā)光二極管Dl的負極連接開關(guān)管Ql的第一輸入端;第二比較電路UB的輸出端連接開關(guān)管Ql的第二輸入端;開關(guān)管Ql的輸出端接地。
[0021]檢測器件Ul為等效電阻的阻值隨著使用條件的變化而產(chǎn)生變化的器件,使用條件為溫度條件、濕度條件等決定檢測器件使用狀態(tài)的各種外在或者使用過程中伴隨發(fā)生的多種條件,本申請實施不予限定。檢測器件Ul存在電源端、接地端和輸出端,電源端連接工作電源VDD后為檢測器件Ul提供工作電壓,輸出端基于其等效電阻存在一輸出電壓V,加載在第一比較電路UA的第一輸入端和第二比較電路UB的第二輸入端。
[0022]按鍵開關(guān)SWl的一端連接工作電源VDD,另一端分別連接在第一分壓電路Fl和第二分壓電路F2的輸入端,實現(xiàn)的是,在按鍵開關(guān)SWl按下后,將工作電源VDD加載在第一分壓電路Fl和第二分壓電路F2的輸入端上。
[0023]通過參數(shù)設(shè)置,例如第一分壓電路F
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