耐压自动检测机制造技术

技术编号:17246272 阅读:25 留言:0更新日期:2018-02-11 03:55
本发明专利技术公开了一种耐压自动检测机,包括整流桥电路VD1和蓄电池G1,整流桥电路VD1的一路输入端通过电阻R1与市电的火线相连接,述整流桥电路VD1的另一路输入端与市电的零线相连接,整流桥电路VD1的正输出端分别与电容C1的一端、电阻R2的一端、电阻R3的一端相连接,电容C1的另一端、电阻R2的另一端与整流桥电路VD1的负输出端共同连接,整流桥电路VD1的负输出端与地相连接。本发明专利技术的耐压自动检测机,能够通过电容对尖峰脉冲进行存储,并测试电容的充电电流,从计算出尖峰脉冲电压,便于后续对尖峰脉冲分析处理,电路简单,容易实现,成本低廉,具有良好的应用前景。

【技术实现步骤摘要】
耐压自动检测机
本专利技术涉及一种耐压自动检测机,属于电子电路

技术介绍
在电子电路中,市电在正常供电过程中,由于瞬态过程或者电池干扰引起的尖峰脉冲,其的脉宽为微秒级,容易损坏电路中的晶体管或者集成芯片等元器件,普通的电表或者示波器难以捕捉测量到,如何能够快速有效的测量尖峰脉冲电压值,以便对其进行分析处理,防止损坏电路中的晶体管或者集成芯片等元器件,是当前需要解决的问题。
技术实现思路
本专利技术目的是能够快速有效的测量尖峰脉冲电压值。本专利技术的耐压自动检测机,能够通过电容对尖峰脉冲进行存储,并测试电容的充电电流,从计算出尖峰脉冲电压,便于后续对尖峰脉冲分析处理,电路简单,容易实现,成本低廉,具有良好的应用前景。为了达到上述目的,本专利技术所采用的技术方案是:一种耐压自动检测机,包括整流桥电路VD1和蓄电池G1,所述整流桥电路VD1的一路输入端通过电阻R1与市电的火线相连接,所述述整流桥电路VD1的另一路输入端与市电的零线相连接,所述整流桥电路VD1的正输出端分别与电容C1的一端、电阻R2的一端、电阻R3的一端相连接,所述电容C1的另一端、电阻R2的另一端与整流桥电路VD1的负输出端共同连接,所述整流桥电路VD1的负输出端与地相连接,所述电阻R3的另一端与晶体管T1的基极相连接,所述晶体管T1的集电极通过电阻R4与蓄电池G1的正极相连接,所述晶体管T1的发射极分别与晶体管T2的基极、电阻R5的一端、电容C2的一端相连接,所述电阻R5的另一端、电容C2的另一端与蓄电池G1的负极共同连接,所述蓄电池G1的负极与地相连接,所述晶体管T2的集电极通过电阻R6与蓄电池G1的正极相连接,所述晶体管T2的发射极分别与电容C3的一端、电阻R7的一端相连接,所述电容C3的另一端与地相连接,所述电阻R7的另一端与结型场效应管T3的栅极相连接,所述结型场效应管T3的漏极通过电阻R8与蓄电池G1的正极相连接,所述结型场效应管T3的源极分别电位器RP1的一端、电阻R9的一端相连接,所述电阻R9的另一端与地相连接,所述电位器RP1的另一端与微电流表A1的一端相连接,所述微电流表A1的另一端通过电阻R10与地相连接,还通过电阻R11与蓄电池G1的正极相连接。前述的一种耐压自动检测机,所述蓄电池G1的电压为9V,所述蓄电池G1的正极还串联有开关S1。前述的一种耐压自动检测机,所述蓄电池G1的正极与极性电容C4的正极相连接,所述极性电容C4的负极与地相连接。前述的一种耐压自动检测机,所述整流桥电路VD1的正输出端与极性电容C5的正极相连接,所述极性电容C5的负极与地相连接。前述的一种耐压自动检测机,所述市电的火线上串联有保险丝F1。前述的一种耐压自动检测机,所述晶体管T1、T2均为NPN型晶体管。前述的一种耐压自动检测机,所述结型场效应管T3为N沟道结型场效应管。本专利技术的有益效果是:本专利技术的耐压自动检测机,能够通过电容对尖峰脉冲进行存储,并测试电容的充电电流,从计算出尖峰脉冲电压,便于后续对尖峰脉冲分析处理,电路简单,容易实现,成本低廉,具有良好的应用前景。附图说明图1是本专利技术的耐压自动检测机的电路图。具体实施方式下面将结合说明书附图,对本专利技术做进一步说明。以下实施例仅用于更加清楚地说明本专利技术的技术方案,而不能以此来限制本专利技术的保护范围。如图1所示,本专利技术的耐压自动检测机,包括整流桥电路VD1和蓄电池G1,所述整流桥电路VD1的一路输入端通过电阻R1与市电的火线相连接,所述述整流桥电路VD1的另一路输入端与市电的零线相连接,所述整流桥电路VD1的正输出端分别与电容C1的一端、电阻R2的一端、电阻R3的一端相连接,所述电容C1的另一端、电阻R2的另一端与整流桥电路VD1的负输出端共同连接,所述整流桥电路VD1的负输出端与地相连接,所述电阻R3的另一端与晶体管T1的基极相连接,所述晶体管T1的集电极通过电阻R4与蓄电池G1的正极相连接,所述晶体管T1的发射极分别与晶体管T2的基极、电阻R5的一端、电容C2的一端相连接,所述电阻R5的另一端、电容C2的另一端与蓄电池G1的负极共同连接,所述蓄电池G1的负极与地相连接,所述晶体管T2的集电极通过电阻R6与蓄电池G1的正极相连接,所述晶体管T2的发射极分别与电容C3的一端、电阻R7的一端相连接,所述电容C3的另一端与地相连接,所述电阻R7的另一端与结型场效应管T3的栅极相连接,所述结型场效应管T3的漏极通过电阻R8与蓄电池G1的正极相连接,所述结型场效应管T3的源极分别电位器RP1的一端、电阻R9的一端相连接,所述电阻R9的另一端与地相连接,所述电位器RP1的另一端与微电流表A1的一端相连接,所述微电流表A1的另一端通过电阻R10与地相连接,还通过电阻R11与蓄电池G1的正极相连接。优选的,所述蓄电池G1的电压为9V,所述蓄电池G1的正极还串联有开关S1,整个电路功耗低,能够长期使用。优选的,所述蓄电池G1的正极与极性电容C4的正极相连接,所述极性电容C4的负极与地相连接,保证蓄电池G1提供电压的稳定性。优选的,所述整流桥电路VD1的正输出端与极性电容C5的正极相连接,所述极性电容C5的负极与地相连接。优选的,所述市电的火线上串联有保险丝F1,能够防止电流过大,烧坏整个电路。优选的,所述晶体管T1、T2均为NPN型晶体管。优选的,所述结型场效应管T3为N沟道结型场效应管。本专利技术的耐压自动检测机,工作原理如下:晶体管T1和T2构成复合型射极跟随电路,并对电容C3进行充电,在尖峰脉冲发生时,电容C3能够迅速的到达尖峰脉冲的峰值,电容C3没有放电通道,从而通过微电流表A1测量此时的充电电流,结型场效应管T3对充电电流进行二次放大,能保证微电流表A1测量的精确度,从而计算出尖峰脉冲电压,便于后续对尖峰脉冲分析处理。综上所述,本专利技术的耐压自动检测机,能够通过电容对尖峰脉冲进行存储,并测试电容的充电电流,从计算出尖峰脉冲电压,便于后续对尖峰脉冲分析处理,电路简单,容易实现,成本低廉,具有良好的应用前景。以上显示和描述了本专利技术的基本原理、主要特征及优点。本行业的技术人员应该了解,本专利技术不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本专利技术的原理,在不脱离本专利技术精神和范围的前提下,本专利技术还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本专利技术范围内。本专利技术要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。本文档来自技高网...
耐压自动检测机

【技术保护点】
一种耐压自动检测机,其特征在于:包括整流桥电路VD1和蓄电池G1,所述整流桥电路VD1的一路输入端通过电阻R1与市电的火线相连接,所述述整流桥电路VD1的另一路输入端与市电的零线相连接,所述整流桥电路VD1的正输出端分别与电容C1的一端、电阻R2的一端、电阻R3的一端相连接,所述电容C1的另一端、电阻R2的另一端与整流桥电路VD1的负输出端共同连接,所述整流桥电路VD1的负输出端与地相连接,所述电阻R3的另一端与晶体管T1的基极相连接,所述晶体管T1的集电极通过电阻R4与蓄电池G1的正极相连接,所述晶体管T1的发射极分别与晶体管T2的基极、电阻R5的一端、电容C2的一端相连接,所述电阻R5的另一端、电容C2的另一端与蓄电池G1的负极共同连接,所述蓄电池G1的负极与地相连接,所述晶体管T2的集电极通过电阻R6与蓄电池G1的正极相连接,所述晶体管T2的发射极分别与电容C3的一端、电阻R7的一端相连接,所述电容C3的另一端与地相连接,所述电阻R7的另一端与结型场效应管T3的栅极相连接,所述结型场效应管T3的漏极通过电阻R8与蓄电池G1的正极相连接,所述结型场效应管T3的源极分别电位器RP1的一端、电阻R9的一端相连接,所述电阻R9的另一端与地相连接,所述电位器RP1的另一端与微电流表A1的一端相连接,所述微电流表A1的另一端通过电阻R10与地相连接,还通过电阻R11与蓄电池G1的正极相连接。...

【技术特征摘要】
1.一种耐压自动检测机,其特征在于:包括整流桥电路VD1和蓄电池G1,所述整流桥电路VD1的一路输入端通过电阻R1与市电的火线相连接,所述述整流桥电路VD1的另一路输入端与市电的零线相连接,所述整流桥电路VD1的正输出端分别与电容C1的一端、电阻R2的一端、电阻R3的一端相连接,所述电容C1的另一端、电阻R2的另一端与整流桥电路VD1的负输出端共同连接,所述整流桥电路VD1的负输出端与地相连接,所述电阻R3的另一端与晶体管T1的基极相连接,所述晶体管T1的集电极通过电阻R4与蓄电池G1的正极相连接,所述晶体管T1的发射极分别与晶体管T2的基极、电阻R5的一端、电容C2的一端相连接,所述电阻R5的另一端、电容C2的另一端与蓄电池G1的负极共同连接,所述蓄电池G1的负极与地相连接,所述晶体管T2的集电极通过电阻R6与蓄电池G1的正极相连接,所述晶体管T2的发射极分别与电容C3的一端、电阻R7的一端相连接,所述电容C3的另一端与地相连接,所述电阻R7的另一端与结型场效应管T3的栅极相连接,所述结型场效应管T3的漏极通过电阻R8与蓄电池G1的正...

【专利技术属性】
技术研发人员:梁胜军
申请(专利权)人:常州市启航机械制造有限公司
类型:发明
国别省市:江苏,32

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1