微电脑智能万用表制造技术

技术编号:11397798 阅读:82 留言:0更新日期:2015-05-02 15:40
本实用新型专利技术公开了一种微电脑智能万用表,通断检测模块、电源模块、非接触交流、直流电流检测模块、非接触交流、直流电压检测模块、电阻、电容、二极管检测模块、三极管检测模块、非接触温度检测模块分别与微电脑模块连接,微电脑模块与4.3寸TFT显示器连接。解决了现有技术中存在的问题:交流电流、直流电流非接触测量,自动识别交流、直流电流类型,自动识别交流、直流电压,电阻、电容、二极管自动识别并测量,三极管自动识别并测量相关参数,增加非接触温度检测,使用可充电锂离子电池替代9V电池,电压、电流、电阻、电容、温度的量程自动选择。

【技术实现步骤摘要】
微电脑智能万用表
本技术属于检测设备
,涉及一种微电脑智能万用表。
技术介绍
现在市面有指针万用表和数字万用表,在实际使用中存在种种问题。 1、直流电流,交流电流不能非接触测量,必须把表头串联在电路中才能测量。实际使用中,把表头串接在电路中除了安全电压可行但还不方便,其它强电使用串接表头测量是非常危险的。现在市场出钳形表非接触测量来弥补。但大多数钳形表只能测量交流电流,不能测量直流电流,如果要测量直流电流必须用其他仪器来弥补。没有统一集成在一块表上。 2、不能自动识别电压类型,测量电压时要分清楚是直流电压还是交流电压才能测量。很多万用表量程不能自动切换,每次测量都很麻烦,如果小量程测量到大电压时可能表会烧坏。 3、电阻、电容、二极管不能自动识别并测量相关参数。 4、三极管不能自动识别和自动检测相关参数。 5、通断档位不能带电测量,带电测量通断会烧坏万用表。 6、没有温度检查,在实际使用中,我们要看设备温度或是一些接触点的温度必须用其他仪器来完成。 7、现在数字万用表用的是9V电池,不可用其他电压值的电池代替,不能充电,价格贵,浪费大,更换麻烦。 现在市场上没有智能型的万用表来解决常用万用表存在的种种问题,研发出能够解决以上问题的万用表很有实用价值和经济价值。
技术实现思路
本技术的目的是提供一种微电脑智能万用表,解决了现有技术中存在的问题:交流电流、直流电流非接触测量,自动识别交流、直流电流类型,自动识别交流、直流电压,电阻、电容、二极管自动识别并测量,三极管自动识别并测量相关参数,通断档位在电路不断电情况下也可测量,增加非接触温度检测,使用可充电锂离子电池替代9V电池,电压、电流、电阻、电容、温度的量程自动选择。 本技术所采用的技术方案是,一种微电脑智能万用表,通断检测模块、电源模块、非接触交流、直流电流检测模块、非接触交流、直流电压检测模块、电阻、电容、二极管检测模块、三极管检测模块、非接触温度检测模块分别与微电脑模块连接,微电脑模块与4.3寸TFT显示器连接。 本技术的特征还在于,微电脑模块中程控继电器组和微控制器驱动电路分别与微控制模块连接。 通断检测模块中的检测端依次连接电隔离耦合器、信号发生器。 电源模块中的电池充电器依次与锂离子电池、DC/DC变换模块连接。 非接触交流、直流电流检测模块中的交流、直流电流区分电路依次与第一精密整流电路、第一低通滤波器、第一增益放大电路、第一 ADC模块连接,交流、直流电流区分电路还依次与第二增益放大电路、第二 ADC模块连接。 非接触交流、直流电压检测模块的交流、直流电压区分电路依次与第三精密整流电路、第三低通滤波器、第三增益放大电路、第三ADC模块连接;交流、直流电压区分电路还直接与第三低通滤波器连接。 电阻、电容、二极管检测模块中交流信号发生器、第一接触状态检测电路、第一自动检测电路依次连接。 三极管检测模块中第二接触状态检测电路、第二自动检测电路、多参数测量电路依次连接。 非接触温度检测模块中菲尼尔透镜与I2C温度测量模块连接。 本技术的有益效果是: 1、交流电流、直流电流非接触测量,自动识别电流类型,量程自动选择,并在液晶屏显示电流类型和大小。 2、交流电压、直流电压测量,自动识别电压类型,量程自动选择,并由液晶屏显示电压类型和大小。 3、电阻、电容、二极管自动识别并显示器件名称及相关参数,电阻、电容量程自动选择,二极管显示硅二极管或者锗二极管及管压降大小。 4、三极管自动检测,三极管插入检测位置,就能自动检测三极管是PNP型或是NPN型、是硅三极管或是锗三极管;好的三极管显示放大倍数、三极管类型及材料,坏三极管显示该三极管是坏的,如果插入接触不好提示重新插入。 5、通断档位测量电路通断时,可以在带电的情况下进行测量,这保证设备在持续工作状态下也可安全检测电路问题。在电路断电时,不需要释放储能元件电能就可以测量电路通断情况。 6、在表中加入非接触温度检测,使得在普通测量中,实用性更广。 7、使用锂离子可充电电池替代9V电池,能够反复充电,减小9V电池浪费和达到环保的效果。 【附图说明】 图1是本技术的结构示意图。 图2是本技术的原理图。 图中,1.微电脑模块,2.4.3寸TFT显示器,3.通断检测模块,4.电源模块,5.非接触交流、直流电流检测模块,6.非接触交流、直流电压检测模块,7.电阻、电容、二极管检测模块,8.三极管检测模块,9.非接触温度检测模块; 101.微控制模块,102.程控继电器组,103.微控制器驱动电路; 301.信号发生器,302.电隔离耦合器; 401.DC/DC变换模块,402.锂离子电池,403.电池充电器; 511.第一 ADC模块,512.第一增益放大电路,513.第一低通滤波器,514.第一精密整流电路,515.交流、直流电流区分电路,521.第二 ADC模块,522.第二增益放大电路; 601.第三ADC模块,602.第三增益放大电路,603.第三低通滤波器,604.第三精密整流电路,605.交流、直流电压区分电路; 701.第一接触状态检测电路,702.第一自动检测电路,703.交流信号发生器; 801.第二接触状态检测电路,802.第二自动检测电路,803.多参数测量电路; 901.菲尼尔透镜,902.12C温度测量模块。 【具体实施方式】 下面结合附图和【具体实施方式】对本技术进行详细说明。 本技术的结构如图1所示,由9个子模块构成,其中,通断检测模块3、电源模块4、非接触交流、直流电流检测模块5、非接触交流、直流电压检测模块6、电阻、电容、二极管检测模块7、三极管检测模块8、非接触温度检测模块9分别与微电脑模块I连接,微电脑模块I与4.3寸TFT显示器2连接。 各子1?块内部连接是: 微电脑模块I中程控继电器组102和微控制器驱动电路103分别与微控制模块101连接; 通断检测模块3中的检测端依次连接电隔离耦合器302、信号发生器301 ; 电源模块4中的电池充电器403依次与锂离子电池402、DC/DC变换模块401连接; 非接触交流、直流电流检测模块5中的交流、直流电流区分电路515依次与第一精密整流电路514、第一低通滤波器513、第一增益放大电路512、第一 ADC模块511连接,交流、直流电流区分电路515还依次与第二增益放大电路522、第二 ADC模块521连接; S卩,如果是交流电流,检测端一〉交流、直流电流区分电路515—〉第一精密整流电路514—〉第一低通滤波器513—〉第一增益放大电路512—〉第一 ADC模块511。如果是直流电流,检测端一〉交流、直流电流区分电路515—〉第二增益放大电路522—〉第二 ADC模块521。 非接触交流、直流电压检测模块6的交流、直流电压区分电路605依次与第三精密整流电路604、第三低通滤波器603、第三增益放大电路602、第三ADC模块601连接;交流、直流电压区分电路605还直接与第三低通滤波器603连接; S卩,如果是交流电压,检测端一〉交流、直流电压区分本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种微电脑智能万用表,其特征在于,通断检测模块(3)、电源模块(4)、非接触交流、直流电流检测模块(5)、非接触交流、直流电压检测模块(6)、电阻、电容、二极管检测模块(7)、三极管检测模块(8)、非接触温度检测模块(9)分别与微电脑模块(1)连接,微电脑模块(1)与4.3寸TFT显示器(2)连接。

【技术特征摘要】
1.一种微电脑智能万用表,其特征在于,通断检测模块(3)、电源模块(4)、非接触交流、直流电流检测模块(5)、非接触交流、直流电压检测模块(6)、电阻、电容、二极管检测模块(7)、三极管检测模块(8)、非接触温度检测模块(9)分别与微电脑模块(I)连接,微电脑模块⑴与4.3寸TFT显示器⑵连接。2.根据权利要求1所述的一种微电脑智能万用表,其特征在于,所述微电脑模块(I)中程控继电器组(102)和微控制器驱动电路(103)分别与微控制模块(101)连接。3.根据权利要求1所述的一种微电脑智能万用表,其特征在于,所述通断检测模块(3)中的检测端依次连接电隔离耦合器(302)、信号发生器(301)。4.根据权利要求1所述的一种微电脑智能万用表,其特征在于,所述电源模块(4)中的电池充电器(403)依次与锂离子电池(402)、DC/DC变换模块(401)连接。5.根据权利要求1所述的一种微电脑智能万用表,其特征在于,所述非接触交流、直流电流检测模块(5)中的交流、直流电流区分电路(515)依次与第一精密整流电路(514)、第一低通滤波器(513)、第一增益放大...

【专利技术属性】
技术研发人员:王朝龙
申请(专利权)人:昆明桥隧管理有限公司
类型:新型
国别省市:云南;53

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