用于电流探头的输入旁路电路制造技术

技术编号:2647738 阅读:178 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
用于电流探头的输入旁路电路包括在电流探头输入(94,96)和电流感测电路(98)输入之间耦合的第一(102)和第二(104)开关。开关控制(100)耦合到切换电路,用于使电流探头输入与电流感测电路选择性地耦合和解耦以便电流信号在被测装置中连续流动。

【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】
本专利技术一般涉及电流探头并且更具体而言涉及用于电流探头的输入旁路电路
技术介绍
连同示波器一起使用的电流探头应用了变压器技术以测量在导体中流动的电流。图1例示了用于测量下至DC的电流信号的电流探头10,该电流探头10具有带限定了孔径16的环形磁芯14的变压器12。优选地,环形磁芯14是磁芯的一侧相对于另侧可移动的分芯(split core)设计。这允许在不需要使载流导体18与电路断开的情况下使载流导体18穿过变压器12的孔径16。载流导体18穿过磁芯14中的孔径16并且作为变压器12的初级绕组。次级绕组20环绕磁芯14的一侧。为了允许电流探头10感测DC和低频电流信号,将霍尔(Hall)效应装置22置于磁芯14中以便磁芯中的磁通量基本上与霍尔效应装置22垂直。将偏压源24施加到霍尔装置22并且由磁芯14中的通量引起的霍尔效应产生的结果电压被耦合到差分放大器26的输入。将差分放大器26的单端输出通过开关28耦合到功率放大器30。还将开关28耦合以接收被选择性地施加到变压器12的消磁信号。功率放大器30产生与霍尔效应装置22产生的电压成比例的电流输出。将功率放大器30耦合到次级绕组20的一侧,将绕组的另侧耦合到变压器端接电阻器32和电压放大器34。在载流导体18中流动的电流感生链接到磁芯14和次级绕组20的磁通量。由DC到低频电流信号引起的磁通量在磁芯14中被耦合到霍尔效应装置22。霍尔效应装置22产生耦合到差分放大器26的输入的差分电压。差分放大器26的输出通过开关28耦合到功率放大器30。功率放大器30产生耦合到变压器12的次级绕组20的电流输出。功率放大器施加的电流处在使由载流导体18中的DC到低频电流信号引起的磁芯14中通量趋零(null)的方向。更高频率电流信号感生次级绕组中的电流,该电流产生与由在载流导体18中流动的电流产生的磁通-->量相反的磁通量。通过将电压输入提供给放大器34的变压器端接电阻32对DC到低频电流信号的功率放大器30产生的电流和以更高电流频率信号感生进入次级绕组20的电流求和。放大器34的电压输出是对磁芯通量的AC和DC分量的测量。美国专利3,525,041、5,477,135和5,493,211描述了以上电流探头10的概念。对于用户来说为了使上述电流探头消磁,需要将载流导体18从电流探头10去除,否则消磁信号将感生进入载流导体18的可损坏被测装置中电路的电流。此外,如果使变压器12的磁芯14饱和的足够高电流在载流导体18中流动,用户需要从电流探头10上除去载流导体18。在电流探头中所需要的是一种电路,当对电流探头消磁时或者当存在使变压器的磁芯饱和的电流时该电路允许用户使电流探头保持附着在载流导体上。此外,电流探头电路应当允许用户能够在不从载流导体除去电流探头的情况下设置电流探头的偏置(offset)电压。
技术实现思路
因此,采用电流探头的输入旁路电路来满足以上需要。电流探头具有耦合到电流感测电路用于从被测装置接收电流信号的输入,其中输入旁路电路具有在电流探头输入和电流感测电路之间耦合的切换电路。开关控制耦合到切换电路,用于使电流探头输入与电流感测电路选择性地耦合和解耦以便电流信号在被测装置中连续流动。第一和第二开关中的每一个具有耦合到电流探头输入之一的公共端、耦合到电流感测电路的第一端和耦合到其他电流探头输入的第二端。当第一和第二开关的公共开关端被耦合到第一和第二开关的第一端时第一和第二开关将电流信号耦合到电流感测电路。当第一和第二开关的公共开关端被耦合到第一和第二开关的第二端时第一和第二开关在电流探头输入之间耦合电流信号。可以用磁闩继电器(magnetic-latch relay)或机械开关来实现输入旁路电路的第一和第二开关。当开关是磁闩继电器时,开关控制具有产生信号给控制器的至少第一激活开关,以便启动耦合到串行到并行I/O扩展器的产生命令信号的产生。该串行到并行I/O扩展器产生并行输出数据以便使电流探头输入与电流感测电路选择性地耦合和解-->耦,其中命令信号之一使第一和第二开关之一相对于另一个延迟。开关控制还可具有产生信号给控制器的第二激活开关,用于启动耦合到串行到并行I/O扩展器的命令信号的产生。该串行到并行I/O扩展器产生并行输出数据,用于使得电流探头输入与电流感测电路选择性地解耦,其中命令信号之一使第一和第二开关之一相对于另一个延迟并且另一命令信号将消磁信号耦合到电流感测电路。当第一和第二开关是机械开关时,开关控制是机械地耦合到第一机械开关的第一致动器(actuator)和耦合到第二机械开关的第二致动器,其中第一致动器和第二致动器使第一和第二开关将电流探头输入与电流感测电路选择性地耦合和解耦,其中使第一和第二开关之一的切换相对于另一个延迟。当连同所附权利要求书和所附附图一起来阅读时,从以下详细描述中,本专利技术的目的、优点和新的特征是明显的。附图说明图1是采用将载流导体用作初级变压器绕组的电流探头的示意性表示。图2是采用了依据本专利技术的输入旁路电路的电流探头的透视图。图3是例示依据本专利技术的输入旁路电路的第一实施例的示意性表示。图4是例示依据本专利技术的输入旁路电路的进一步实施例的示意性表示。具体实施方式图2是用于连同示波器42一起使用的电流探头40的透视图,该电流探头40具有用于将电流信号从载流导体44选择性地耦合到电流探头40中的电流感测电路的输入旁路电路。电流探头40具有探头体46、可附着适配器48、控制盒50和将探头体46耦合到控制盒50的导电电缆52。适配器48具有外壳54,导电引线56和58延伸自外壳54。在电流探头适配器48的导电引线56和58上提供各种类型的电触点60、62。电触点适于跨形成在例如电路板66上的电路迹线等等的载流导体44中的不导电间隙64电耦合。在一实例中,电触点60和62是-->用于使安装在载流导体44上的方形引脚(pin)68在不导电间隙64的任一侧上接合的导电插座(socket)。当电流探头适配器48没有耦合到载流导体44时,将电跳线(jumper)70定位于方形引脚68中以便跨不导电间隙64耦合电流信号。在另一实例中,电触点是触点垫(pad),该触点垫在不导电间隙64的任一侧上被电耦合到形成于载流导体44上的触点垫72。将可去除的导电箔74固定到触点垫72以便跨不导电间隙64耦合电流信号。当将适配器48的导电引线56和58耦合到载流导体44时,将导电箔72从载流导体44上去除。导电电缆52具有各种电气线路,该各种电气线路用于将输出信号从置于探头体46中的电流感测电路耦合到控制盒50并且将电力和通信信号耦合到电流感测电路和置于电流探头体46中的输入旁路电路。将电流探头控制盒50耦合到示波器42的多个输入信号信道76之一。每个输入信号信道76具有插座接口78,其中每个接口具有导电触点和同轴信号插孔。电流探头控制盒50具有与插座接口78匹配的插头(plug)接口80并且具有电触点和与插座接口78中的相应电触点和同轴信号插孔(jack)接口的同轴信号插孔。接口78和80将电功率提供给电流探头40并在电流探头40和示波器42之间提供通信。接口78和80还提供在电流探头40和示波器42之间的信号通路。示波器42具有例如液晶显本文档来自技高网
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【技术保护点】
在具有耦合到电流感测电路用于从被测装置接收电流信号的输入的电流探头中,一种输入旁路电路,包括: 在电流探头输入和电流感测电路之间耦合的切换电路;以及 耦合到切换电路的开关控制,用于使电流探头输入与电流感测电路选择性地耦合和解耦以 便电流信号在被测装置中连续流动。

【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】US 2006-5-8 11/430,3941.在具有耦合到电流感测电路用于从被测装置接收电流信号的输入的电流探头中,一种输入旁路电路,包括:在电流探头输入和电流感测电路之间耦合的切换电路;以及耦合到切换电路的开关控制,用于使电流探头输入与电流感测电路选择性地耦合和解耦以便电流信号在被测装置中连续流动。2.如权利要求1所述的输入旁路电路,其中切换电路包括耦合到电流探头的电流探头输入之一的第一和第二开关,其中第一和第二开关中的每一个具有耦合到一电流探头输入的公共端、耦合到电流感测电路的第一端和耦合到其他电流探头输入的第二端以便当第一和第二开关的公共开关端被耦合到第一和第二开关的第一端时第一和第二开关将电流信号耦合到电流感测电路,并且当第一和第二开关的公共开关端被耦合到第一和第二开关的第二端时第一和第二开关在电流探头输入之间耦合电流信号。3.如权利要求2所述的输入旁路电路,其中第一和第二开关是继电器。4.如权利要求3所述的输入旁路电路,其中开关控制包括至少第...

【专利技术属性】
技术研发人员:JS丹迪KA斯蒂芬斯MJ门德TJ夏普
申请(专利权)人:特克特朗尼克公司
类型:发明
国别省市:US[美国]

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