專(zhuān)利名稱(chēng):一種電感線圈極性測(cè)量裝置的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本實(shí)用新型屬于電子元件測(cè)量領(lǐng)域,尤其涉及一種電感線圏極性測(cè)量裝置。
背景技術(shù):
生產(chǎn)電感線圈時(shí),需要對(duì)產(chǎn)生固定^f茲場(chǎng)的電感線圈的極性進(jìn)行測(cè)量,現(xiàn)有 技術(shù)一般采用指南針對(duì)電感線圈的南北極進(jìn)行測(cè)量,由于指南針的指針難穩(wěn)定, 等待指南針?lè)€(wěn)定所需要的時(shí)間長(zhǎng),從而導(dǎo)致測(cè)試人員容易疲勞,測(cè)試效率低, 誤測(cè)率高。同時(shí),采用指南針測(cè)試電感線圈的極性這種操作不便于和其它的電 子元件檢測(cè)同時(shí)進(jìn)行,從而造成人力資源的浪費(fèi)。
實(shí)用新型內(nèi)容
本實(shí)用新型的目的在于提供一種電感線圈極性測(cè)量裝置,旨在解決現(xiàn)有技 術(shù)采用指南針對(duì)電感線圈進(jìn)行極性判斷導(dǎo)致測(cè)試效率低、誤測(cè)率高的問(wèn)題。
本實(shí)用新型是這樣實(shí)現(xiàn)的, 一種電感線圈極性測(cè)量裝置,所述裝置包括 電感線圏,包括具有固定磁場(chǎng)的待測(cè)線圈以及感應(yīng)線圏; 接收所述感應(yīng)線圈輸出的感應(yīng)電壓的極性判別電路; 才艮據(jù)所述極性判別電路輸出的感應(yīng)電壓信號(hào)進(jìn)行隔離的隔離電路; 將所述經(jīng)過(guò)隔離電路隔離的瞬間的感應(yīng)電壓信號(hào)進(jìn)行保持的保持電路; 根據(jù)所述保持電路輸出的感應(yīng)電壓信號(hào)進(jìn)行顯示的顯示裝置。 本實(shí)用新型采用電子電路來(lái)實(shí)現(xiàn)固定磁場(chǎng)的電感線圈的極性測(cè)試,克服了
現(xiàn)有技術(shù)采用指南針測(cè)試的不穩(wěn)定性,從而提高了電感線圈極性測(cè)試的測(cè)試效
率以及準(zhǔn)確率。
圖1是本實(shí)用新型實(shí)施例提供的一種電感線圈極性測(cè)量裝置的模塊結(jié)構(gòu)
圖2是本實(shí)用新型優(yōu)選實(shí)施例提供的一種電感線圈極性測(cè)量裝置的電子電 路圖。
具體實(shí)施方式
為了使本實(shí)用新型的目的、技術(shù)方案及優(yōu)點(diǎn)更加清楚明白,
以下結(jié)合附圖 及實(shí)施例,對(duì)本實(shí)用新型進(jìn)行進(jìn)一步詳細(xì)說(shuō)明。應(yīng)當(dāng)理解,此處所描述的具體 實(shí)施例僅僅用以解釋本實(shí)用新型,并不用于限定本實(shí)用新型。
本實(shí)用新型實(shí)施例采用電子電^各來(lái)判斷固定-茲場(chǎng)的電感線圏的極性,從而 提高了電感線圏極性測(cè)試的測(cè)試效率以及準(zhǔn)確率。
圖1示出了本實(shí)用新型實(shí)施例提供的一種電感線圈極性測(cè)量裝置的模塊結(jié) 構(gòu)圖,主要包括電感線圈包括具有固定磁場(chǎng)的待測(cè)線圈1以及感應(yīng)線圈2、 極性判別電路3、濾波電容4、限流電阻5、隔離電路8、保持電路9以及顯示 裝置10;在待測(cè)線圈1的兩端加直流電壓(DC10V),待測(cè)線圏1將電能轉(zhuǎn)化 為》茲能,此時(shí)^f茲場(chǎng)的方向是固定的,即待測(cè)線圈的極性是固定的。在待測(cè)線圏 l的兩端加電壓的瞬間,感應(yīng)線圏2將感應(yīng)到的磁能轉(zhuǎn)化為電能后輸出;極性 判別電路3接收上述感應(yīng)線圏2輸出的感應(yīng)電壓信號(hào),經(jīng)過(guò)濾波電容4濾波以 及限流電阻5處理后輸出;隔離電路8接收上述輸出的感應(yīng)電壓信號(hào)后開(kāi)始工 作觸發(fā)保持電路9,保持電路9使瞬間的感應(yīng)電壓信號(hào)持續(xù)便于顯示裝置10顯 示測(cè)量結(jié)果。
作為本實(shí)用新型的一個(gè)實(shí)施例,當(dāng)待測(cè)線圈l匝數(shù)少,電感量小時(shí),為了 保證后面的電路正常工作,必須在保護(hù)電路6與隔離電路8之間增加一個(gè)驅(qū)動(dòng) ;改大電路7,用于》文大感應(yīng)信號(hào)。
本實(shí)用新型中,上述電感線圈極性測(cè)量裝置進(jìn)一步包括保護(hù)電路6,與濾波電容4以及限流電阻5連接,用于保護(hù)隔離電路8中電子元件不被燒壞。
本實(shí)用新型實(shí)施例中,顯示裝置IO可以是指示燈、蜂鳴器、液晶顯示屏以 及LED數(shù)碼顯示管等等。
圖2示出了本實(shí)用新型優(yōu)選實(shí)施例提供的一種電感線圈極性測(cè)量裝置中的 電子電路圖,該電路包括極性判別電路,包括二極管D1、 D2、 D3、 D4;濾 波電容C1、 C2、 C3、 C4,限流電阻R1、 R2,保護(hù)電路,包括擊穿二極管D8、 D9、 DIO、 Dll;隔離電路,包括光電耦合器Ul和U2;由電阻R3和R4,光 電耦合器U3組成的交叉RS與非門(mén)電路;偏置電阻R6和R7,由光敏二極管 D5和D6組成的指示燈,峰鳴器U4以及由三極管Ql和Q2,電阻R5和R8, 二極管D7組成的蜂鳴器驅(qū)動(dòng)電路。
直流電壓(DC10V)加到待測(cè)線圈1兩端,其中待測(cè)線圈1的2腳接電壓 的正極,1腳接電壓的負(fù)極,電能轉(zhuǎn)化為磁能,磁場(chǎng)方向是固定的,接通直流 電源的瞬間感應(yīng)線圏2將感應(yīng)的磁能轉(zhuǎn)化為電能,送到極性判別電路,其中極 性判別電路包括D1、 D2、 D3、 D4四個(gè)二極管,當(dāng)待測(cè)線圈1與感應(yīng)線圈2極 性相同,即待測(cè)線圏1與感應(yīng)線圈2都為上"+"下"-"時(shí),Tl為同名端,根 據(jù)二極管的單相導(dǎo)電性,二極管Dl和D3導(dǎo)通高電平送到光電耦合器Ul,光 電耦合器Ul工作使交叉RS與非門(mén)電路(74LS00 ) 1腳(SET )觸發(fā),6腳置 位為高電平,此時(shí)指示燈D6中的綠燈亮,3腳置位為低電平,三極管Ql截止, 三極管Q2導(dǎo)通,蜂鳴器U4叫。拔下待測(cè)線圏l,斷開(kāi)直流電源的瞬間,待測(cè) 線圈1兩端的電壓消失,;茲場(chǎng)消失,感應(yīng)線圈為上"-"下"+",同樣由二極 管的單相導(dǎo)電性,二極管D2、 D4導(dǎo)通高電平送到光電耦合器U2, U2根據(jù)光 電耦合器的電光轉(zhuǎn)換特性,將第一電能轉(zhuǎn)化為光能,再將光能轉(zhuǎn)化為第二電能, 使交叉RS與非門(mén)電路(74LS00) 5腳(RESET)觸發(fā),3腳置位為高電平,指 示燈D5中的紅燈亮,6腳復(fù)位為低電平,三極管Q1導(dǎo)通,三極管Q2截止, :峰鳴器U4不叫;此時(shí)i兌明同名端的^ l性一致。
當(dāng)待測(cè)線圈1與感應(yīng)線圈2極性相反時(shí),即待測(cè)線圈為上"+"下"-",感應(yīng)線圈為上"-"下"+"時(shí),根據(jù)二極管的單相導(dǎo)電性,二極管D2、 D4導(dǎo) 通高電平送到光電耦合器U2, U2根據(jù)光電耦合器的電光轉(zhuǎn)換特性,將第一電 能轉(zhuǎn)化為光能,再將光能轉(zhuǎn)化為第二電能,使交叉RS與非門(mén)電路(74LS00) 5 腳(RESET)觸發(fā),3腳置位為高電平,指示燈D5中紅燈亮;6腳復(fù)位為低電 平,三極管Q1導(dǎo)通,三極管Q2截止,蜂鳴器U4不叫。當(dāng)拔掉待測(cè)線圈l后, 斷開(kāi)直流電源的瞬間,待測(cè)線圈1兩端的電壓消失,^茲場(chǎng)消失,感應(yīng)線圏為上 "+"下"-",同樣由二極管的單相導(dǎo)電性,二極管D1和D3導(dǎo)通高電平送到 光電耦合器Ul ,光電耦合器Ul工作使交叉RS與非門(mén)電敏74LS00 )1腳(SET) 觸發(fā),6腳置位為高電平,此時(shí)指示燈D6中的綠燈亮,3腳復(fù)位為低電平,三 極管Ql截止,三極管Q2導(dǎo)通,蜂鳴器U4長(zhǎng)鳴,此時(shí)說(shuō)明極性不一致。
本實(shí)用新型實(shí)施例中,保護(hù)電路包括有擊穿二極管D8、 D9、 DIO、 Dll, 用于限制由于電感產(chǎn)生的尖峰脈沖或者感應(yīng)的電壓超過(guò)6.1V+0.7V-6.8V,防止 損壞光電耦合器。濾波電容C1、 C2、 C3、 C4用于吸收尖峰脈沖,達(dá)到保護(hù)的 目的。限流電阻R1和R2用于防止光電耦合器U1、 U2的過(guò)流損壞。光電耦合 器U1和U2起隔離作用,將極性判別電路與極性保持電路隔離。由電阻R3和 R4,光電耦合器U3組成的交叉RS與非門(mén)電路作為保持電路,用于保持極性 判別電路輸出的瞬間的感應(yīng)電壓信號(hào),從而使顯示裝置能夠正確識(shí)別。
本實(shí)用新型實(shí)施例中,當(dāng)待測(cè)線圏l的匝數(shù)很少,電感很小時(shí),必須力口驅(qū) 動(dòng)放大電路,同時(shí)要加多感應(yīng)線圈的匝數(shù)。驅(qū)動(dòng)放大電路是用于放大感應(yīng)電壓 信號(hào),使電壓信號(hào)足夠大,讓光電耦合器工作。同時(shí)要加多感應(yīng)線圈的匝數(shù), 例如當(dāng)待測(cè)線圈為250至320匝,線徑為0.2至0.33mm的銅線時(shí),那么感應(yīng)線 圈線徑為0.2mm,匝數(shù)應(yīng)該為1500匝。
本實(shí)用新型提供的電感線圈極性測(cè)量裝置采用電子電路實(shí)現(xiàn)電感線圈極性 的測(cè)量,只需要通過(guò)顯示裝置中的指示燈是紅燈亮還是綠燈亮,蜂鳴器叫還是 不叫來(lái)判斷電感線圏的極性,操作方便,因此采用本實(shí)用新型來(lái)測(cè)量電感線圈 的極性這種操作可以與其它的電子元件測(cè)量操作同時(shí)進(jìn)行,節(jié)省了人力資源。本實(shí)用新型采用電子電路來(lái)實(shí)現(xiàn)固定磁場(chǎng)的電感線圏的極性測(cè)試,克服了 現(xiàn)有技術(shù)采用指南針測(cè)試的不穩(wěn)定性,從而提高了電感線圈極性測(cè)試的測(cè)試效
率以及準(zhǔn)確率;同時(shí)該電子電路檢測(cè)方式能夠與其它的^r測(cè)方式同時(shí)進(jìn)行,節(jié) 約人力資源。
以上所述僅為本實(shí)用新型的較佳實(shí)施例而已,并不用以限制本實(shí)用新型, 凡在本實(shí)用新型的精神和原則之內(nèi)所作的任何修改、等同替換和改進(jìn)等,均應(yīng) 包含在本實(shí)用新型的保護(hù)范圍之內(nèi)。
權(quán)利要求1、一種電感線圈極性測(cè)量裝置,其特征在于,所述裝置包括電感線圈,包括具有固定磁場(chǎng)的待測(cè)線圈以及感應(yīng)線圈;接收所述感應(yīng)線圈輸出的感應(yīng)電壓的極性判別電路;根據(jù)所述極性判別電路輸出的感應(yīng)電壓信號(hào)進(jìn)行隔離的隔離電路;將所述經(jīng)過(guò)隔離電路隔離的瞬間的感應(yīng)電壓信號(hào)進(jìn)行保持的保持電路;根據(jù)所述保持電路輸出的感應(yīng)電壓信號(hào)進(jìn)行顯示的顯示裝置。
2、 如權(quán)利要求l所述的裝置,其特征在于,所述裝置進(jìn)一步包括驅(qū)動(dòng)放大 電路,當(dāng)待測(cè)線圈匝數(shù)少,電感量小時(shí),所述驅(qū)動(dòng)放大電路接收所述極性判別 電路輸出的辱應(yīng)電壓信號(hào)進(jìn)行放大后輸出。
3、 如權(quán)利要求1所述的裝置,其特征在于,所述裝置進(jìn)一步包括保護(hù)電路, 所述保護(hù)電路包括有擊穿二極管,限制感應(yīng)線圈產(chǎn)生的尖峰脈沖或感應(yīng)電壓超 過(guò)閾值,保護(hù)所述隔離電路中的元件不被燒壞。
4、 如權(quán)利要求3所述的裝置,其特征在于,所述裝置進(jìn)一步包括吸收所述 感應(yīng)線圈產(chǎn)生的尖峰脈沖的濾波電容。
5、 如權(quán)利要求l所述的裝置,其特征在于,所述裝置進(jìn)一步包括防止隔離 電路過(guò)流損壞的限流電阻。
6、 如權(quán)利要求1所述的裝置,其特征在于,所述待測(cè)線圏兩端加直流電壓。
7、 如權(quán)利要求l所述的裝置,其特征在于,所述極性判別電路包括四個(gè)二 極管。
8、 如權(quán)利要求l所述的裝置,其特征在于,所述隔離電路包括兩個(gè)光電耦 合器,所述光電耦合器將極性判別電路輸出的第一電能轉(zhuǎn)化為光能,再將所述 光能轉(zhuǎn)化為第二電能,將所述第一電能與所述第二電能進(jìn)行隔離。
9、 如權(quán)利要求l所述的裝置,其特征在于,所述保持電路為交叉RS與非 門(mén)電路。
10、 如權(quán)利要求l所述的裝置,其特征在于,所述顯示裝置為指示燈、蜂鳴器、液晶顯示屏或LED數(shù)碼顯示管。
專(zhuān)利摘要本實(shí)用新型適用于電子元件測(cè)量領(lǐng)域,提供了一種電感線圈極性測(cè)量裝置,包括電感線圈,包括具有固定磁場(chǎng)的待測(cè)線圈以及感應(yīng)線圈;接收所述感應(yīng)線圈輸出的感應(yīng)電壓的極性判別電路;根據(jù)所述極性判別電路輸出的感應(yīng)電壓信號(hào)進(jìn)行隔離的隔離電路;將所述經(jīng)過(guò)隔離電路隔離的瞬間的感應(yīng)電壓信號(hào)進(jìn)行保持的保持電路;根據(jù)所述保持電路輸出的感應(yīng)電壓信號(hào)進(jìn)行顯示的顯示裝置。本實(shí)用新型采用電子電路來(lái)實(shí)現(xiàn)固定磁場(chǎng)的電感線圈的極性測(cè)試,克服了現(xiàn)有技術(shù)采用指南針測(cè)試的不穩(wěn)定性,從而提高了電感線圈極性測(cè)試的測(cè)試效率以及準(zhǔn)確率;同時(shí)該電子電路檢測(cè)方式能夠與其它的檢測(cè)方式同時(shí)進(jìn)行,節(jié)約人力資源。
文檔編號(hào)G01R31/02GK201145720SQ20072019670
公開(kāi)日2008年11月5日 申請(qǐng)日期2007年12月29日 優(yōu)先權(quán)日2007年12月29日
發(fā)明者孟曉東, 樊化生 申請(qǐng)人:深圳創(chuàng)維-Rgb電子有限公司