【技術實現(xiàn)步驟摘要】
本技術涉及實驗室安全,尤其涉及一種實驗室直流側(cè)可遠程控制用于線路保護的電路板。
技術介紹
1、隨著低壓電器檢測行業(yè)的快速發(fā)展,也對檢測實驗室提出了更高的安全需求,而通斷試驗和耐久試驗是大部分實驗室主要業(yè)務的來源。從安全角度上考慮,由于該類試驗都是模擬各類低壓電器產(chǎn)品在短路故障或極限壽命條件下接通、承載以及分斷電路的能力,由此使得當在試品不確定一定為合格品的情況下進行試驗時,則有一定概率會造成電路長時間接通等意外情況出現(xiàn),同時在試驗過程中,如沒有較為完備的保護措施,則很容易引發(fā)電氣火災,造成生產(chǎn)安全事故。
2、但現(xiàn)目前市面上針對電路的保護,一般只有準確采集電流的,或數(shù)據(jù)交互的,但二者大多獨立存在,由此使得在使用時,不僅不能達到數(shù)據(jù)傳輸,而且還會增大信號不穩(wěn)定的風險。進而使得現(xiàn)市面上針對以上問題,急需一種可容易上手,同時采集精確、定時準確,且安全可靠,并能完全符合低壓電器檢測行業(yè)用于遠程控制,數(shù)據(jù)傳輸,并能實現(xiàn)實時監(jiān)測端口電流,且能切斷主回路的電路板,顯得尤為重要。
技術實現(xiàn)思路
1、鑒于上述不足,本技術提供了一種可用于實驗室直流側(cè)進行遠程控制,實現(xiàn)對于線路保護的電路板。
2、為了實現(xiàn)以上目的,本技術采用了一種實驗室直流側(cè)可遠程控制用于線路保護的電路板包括
3、中央處理器;
4、電源模塊,用于電路板的供電;
5、直流電流采集模塊,包括運算放大器,通過直流電流采集模塊,用于采集外界線路上其分流器兩端的電壓差,執(zhí)行實時監(jiān)測外界線路
6、人機交互模塊,通過spi總線與中央處理器互通,用于采集電壓的實時顯示、以及切斷電壓和延時時間的設置;
7、繼電器控制模塊,用于執(zhí)行電路板中的信號處理過后的輸出,并執(zhí)行異常狀態(tài)下外界線路的切斷;
8、定時模塊,包括有源晶振,且與中央處理器之間通過時鐘信號連接,用于避免中央處理器因處理信息量過大,引發(fā)內(nèi)部時鐘混亂,且通過所述的有源晶振,用于控制定時的準確率與穩(wěn)定度;
9、遠程交互模塊,用于電路板與外界的信息傳遞,且執(zhí)行用于電路板的遠程控制。
10、本技術進一步設置為,遠程交互模塊包括以太網(wǎng)控制器、網(wǎng)口變壓器、以及以太網(wǎng)連接器;外界線路工作階段,信號通過以太網(wǎng)信道傳輸進以太網(wǎng)連接器,且經(jīng)網(wǎng)口變壓器形成信號增強,并構成信號傳輸距離更遠,已增強的信號進入以太網(wǎng)控制器后,與中央處理器執(zhí)行信息互通,且通過單獨的以太網(wǎng)信道傳輸,可形成與外部隔離,構成信號抗干擾的增強。
11、通過上述設置,使得遠程交互模塊可與中央處理器,實現(xiàn)可靠的信號傳輸,同時信號通過以太網(wǎng)信道傳輸階段,可通過以太網(wǎng)信道的作用,實現(xiàn)專門的傳輸,并可與外部的其他信號進行隔離,也實現(xiàn)了遠程交互過程中,具有可靠的抗干擾性。
12、本技術進一步設置為,繼電器控制模塊包括晶體管輸出光耦、mos管以及反相器,且通過晶體管輸出光耦、mos管與反相器的組合,形成用于電路板上使用的開關電路;
13、外界線路工作階段,經(jīng)由直流電流采集模塊采集的異常通電信號,通過中央處理器的引腳輸出至繼電器控制模塊,并通過所述的開關電路,執(zhí)行外界線路切斷,以及外界線路問題解決后的重新閉合。
14、通過上述將繼電器控制模塊涉及晶體管輸出光耦、mos管與反相器,其中通過晶體管輸出光耦、mos管與反相器可組成一個開關電路,通過開關電路,可實現(xiàn)可靠的用于切斷異常通電狀態(tài)下,執(zhí)行對于主回路的切斷;此外,繼電器控制模塊與中央處理器直接連接后,具體使用時,可通過中央處理器發(fā)出信號給到反相器,且通過反相器的作用,可實現(xiàn)增大驅(qū)動信號,當增大后的信號從反相器給出,再經(jīng)過晶體管輸出光偶到mos管,其中mos管就是普通的開關,而光耦合器主要作用就是隔離,使得隔離的倆部分電路之間沒有直接電連接,而光耦連接的兩邊其一邊是控制回路(中央處理器),另一邊是外部高壓回路(繼電器)。
15、本技術進一步設置為,人機交互模塊包括oled顯示器與按鍵,人機交互模塊采集的線路電壓,通過中央處理器的輸出,并可在顯示屏上實時顯示,且通過按鍵的切換與輸入,用以設置異常的電壓值與時間,確認外界線路保護的監(jiān)測闕值。
16、本技術進一步設置為,電源模塊包括dc-dc模塊與線性穩(wěn)壓器,通過所述的dc-dc模塊與線性穩(wěn)壓器的配合,執(zhí)行將外界線路中感應的dc24v轉(zhuǎn)化成dc5v與dc3.3v,并用于作為整個電路板的供電電源。
17、本技術進一步設置為,直流電流采集模塊中的運算放大器其執(zhí)行的放大為同相放大。
18、通過上述設置,由于實際工作中,本技術所涉及電路板其針對的是直流場合中進行的運用,同步的因直流的方向是一直不變的,且通過示波器進行測量時,當其輸出的電流大小超過0v時,其波形為矩形波,由此使得采用同相運放較為合適。
19、與現(xiàn)有技術相比,本技術的有益效果在于:通過可用于實驗室直流側(cè)進行遠程控制,并實現(xiàn)對于線路保護的電路板,其于實際工作中,中央處理器通過電源模塊供電,且與人機交互模塊以及遠程交互模塊交換信息,且實際工作階段,在接收人機交互或者遠程交互的異常電壓和時間設置信號后,通過直流電壓的連續(xù)采集,并經(jīng)計算處理與定時模塊的作用,使得最終可將觸發(fā)后的信號傳回繼電器控制模塊,使得中央處理器可接收遠控和就地設置異常的電壓與時間,實現(xiàn)通過中央處理器,可確保就地控制與遠程操作階段的控制;此外,通過中央處理器的作用,可將監(jiān)測的異常數(shù)據(jù)通過以太網(wǎng)傳輸?shù)酵饨?,實現(xiàn)用于統(tǒng)計與追溯。
20、同步的于實際工作階段,中央處理器還可用于實時監(jiān)測所采集的電壓,實現(xiàn)工作階段,若線路上的電壓超過給定的電壓值,在預設時間時線路上還處于通電狀態(tài)下,即會認定這是一次異常通電情況,那么中央處理器就會傳輸信號至繼電器控制模塊,輸出切斷信號,分斷主回路,保證實驗室整體線路安全,同時本技術其所涉及的針對電路板的設計方面,通過集成了中央處理器與多個模塊,且各模塊與中央處理器之間通過鏈路融合,可實現(xiàn)減少整體物理空間,也使成本節(jié)約,此外,通過對于定時模塊的使用,為避免中央處理器處理信息量過大,計算力提升,導致散熱性能衰退,引發(fā)內(nèi)部時鐘混亂,而通過引入有源晶振,可實現(xiàn)可靠提高定時的準確率和穩(wěn)定度。
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1.一種實驗室直流側(cè)可遠程控制用于線路保護的電路板,其特征在于:包括
2.根據(jù)權利要求1所述的實驗室直流側(cè)可遠程控制用于線路保護的電路板,其特征在于:所述的遠程交互模塊包括以太網(wǎng)控制器、網(wǎng)口變壓器、以及以太網(wǎng)連接器;
3.根據(jù)權利要求1所述的實驗室直流側(cè)可遠程控制用于線路保護的電路板,其特征在于:所述的繼電器控制模塊包括晶體管輸出光耦、MOS管以及反相器,且通過晶體管輸出光耦、MOS管與反相器的組合,形成用于電路板上使用的開關電路;
4.根據(jù)權利要求1所述的實驗室直流側(cè)可遠程控制用于線路保護的電路板,其特征在于:所述的人機交互模塊包括OLED顯示器與按鍵,人機交互模塊采集的線路電壓,通過中央處理器的輸出,并可在顯示屏上實時顯示,且通過按鍵的切換與輸入,用以設置異常的電壓值與時間,確認外界線路保護的監(jiān)測闕值。
5.根據(jù)權利要求1所述的實驗室直流側(cè)可遠程控制用于線路保護的電路板,其特征在于:所述的電源模塊包括DC-DC模塊與線性穩(wěn)壓器,通過所述的DC-DC模塊與線性穩(wěn)壓器的配合,執(zhí)行將外界線路中感應的DC24V轉(zhuǎn)化成DC5V與DC3.3
6.根據(jù)權利要求1所述的實驗室直流側(cè)可遠程控制用于線路保護的電路板,其特征在于:所述的直流電流采集模塊中的運算放大器其執(zhí)行的放大為同相放大。
...【技術特征摘要】
1.一種實驗室直流側(cè)可遠程控制用于線路保護的電路板,其特征在于:包括
2.根據(jù)權利要求1所述的實驗室直流側(cè)可遠程控制用于線路保護的電路板,其特征在于:所述的遠程交互模塊包括以太網(wǎng)控制器、網(wǎng)口變壓器、以及以太網(wǎng)連接器;
3.根據(jù)權利要求1所述的實驗室直流側(cè)可遠程控制用于線路保護的電路板,其特征在于:所述的繼電器控制模塊包括晶體管輸出光耦、mos管以及反相器,且通過晶體管輸出光耦、mos管與反相器的組合,形成用于電路板上使用的開關電路;
4.根據(jù)權利要求1所述的實驗室直流側(cè)可遠程控制用于線路保護的電路板,其特征在于:所述的人機交互模塊包括oled顯示器與...
【專利技術屬性】
技術研發(fā)人員:吳沛華,蔡益州,馬琳,王立燦,張程鋼,宋昭陽,夏克禹,謝振華,
申請(專利權)人:浙江省機電產(chǎn)品質(zhì)量檢測所有限公司,
類型:新型
國別省市:
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