[实用新型]电线支路探测器无效

专利信息
申请号: 200720068851.5 申请日: 2007-04-10
公开(公告)号: CN201035155Y 公开(公告)日: 2008-03-12
发明(设计)人: 戴明远 申请(专利权)人: 上海凯歌电子有限公司
主分类号: G01V3/00 分类号: G01V3/00
代理公司: 上海专利商标事务所有限公司 代理人: 陈亮
地址: 201609上*** 国省代码: 上海;31
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摘要:
搜索关键词: 电线 支路 探测器
【说明书】:

技术领域

本实用新型涉及一种探测器,尤其涉及一种用于探测墙体内掩埋的被测物(如:电线)的电线支路探测器。

背景技术

现有用于探测电线支路的探测器,其探测器的发射电路及探测控制电路如图1及图2所示。

图1示出现有技术的探测器发射电路的电路图。其中,通过或非门电路产生一个3950Hz的信号用一个2-3Hz的信号振幅调制,控制三极管将此信号加到用电支路上,此三极管工作在放大状态。

图2示出现有技术的探测器探测控制电路的电路图。其中,由LC谐振选频接收信号,无限增益多重反馈带通滤波器对信号进行滤波,再将信号放大,检波,送入LED驱动芯片,直接控制LED,显示信号强弱情况。

发明内容

本实用新型提供一种可靠性高,具备电力线插座相序判定的用于电线探测器的探测控制电路。

该电线支路探测器包括生成调制过的频率信号的信号产生电路,接收该频率信号并将其载入被测的用电回路的信号发射电路,接收用电线路上的信号的传感器,接收传感器的信号、选出信号发射电路发出的信号并对该信号进行处理将其转变为直流电平信号的信号处理电路,根据直流电平信号的大小生成控制信号的微处理器,根据该控制信号显示信号强弱的指示的显示器。该电线支路探测器还包括电力线插座相序判定电路。信号产生电路与信号发射电路相连,信号产生电路通过非门生成两个不同频率的信号,并将低频信号调制到高频信号上,信号发射电路将所获得的信号通过三极管加载到电回路上。其中上述三极管为耐高压三极管,且该三极管工作于饱和区。一片“非门”集成电路上的单个“非门”数量比一片“或非门”集成电路上的单个“或非门”数量多,使用多个“非门”可以使电路工作更稳定。传感器、信号处理电路、微处理器及显示器依次相连。传感器接收用电线上的信号,送入信号处理电路。信号处理电路对传感器接收到的信号进行筛选,选出发射电路所发射的信号,并作经高Q值的带通滤波、放大、检波等处理,得到直流电平信号,经由微处理器进行模数(A/D)采样,判定信号强弱,并通过显示器显示信号强弱。电力线插座相序判定电路包括稳压管,并利用稳压管的特征实现相序判定。

此外,电力线插座相序判定电路还包括与插座的火线、零线及地线相对应颜色的发光二极管。在操作时,该电力线插座相序判定电路根据当前插座的火线、零线、地线位置使对应颜色的发光二极管点亮。

本实用新型的特点是:第一,信号发射电路中,耐高压三极管处于开关状态,工作在饱和区更有利于三极管的稳定工作,可靠性高。第二,电力线插座相序判定电路中,通过三个不同颜色的发光二极管的组合状态显示,得到插座的火线、零线、地线三根线是否有接错、断路等情况。第三,采用运算放大器构成的高Q值带通滤波器对接收到的信号进行处理,提高了探测器的灵敏度以及准确性。第四,由于本实用新型所采用的一片“非门”集成电路上的单个“非门”数量比一片“或非门”集成电路上的单个“或非门”数量多,所以使用多个“非门”可以使电路工作更稳定。

应当理解,本发明以上的一般性描述和以下的详细描述都是示例性和说明性的,并且旨在为如权利要求所述的本发明提供进一步的解释。

附图说明

包括附图是为提供对本发明进一步的理解,它们被收录并构成本申请的一部分,附图示出了本发明的实施例,并与本说明书一起起到解释本发明原理的作用。

附图中:

图1是现有技术的电线支路探测器的探测控制电路发射部分的电路图;

图2是现有技术的电线支路探测器的探测控制电路接收部分的电路图;

图3是本实用新型方案的实施例的电路框图;

图4是本实用新型方案的实施例的发射部分的电路图;

图5是本实用新型方案的实施例的接收部分的电路图。

具体实施方式

现在将详细参考附图描述本发明的实施例。

如图3~5所示,本实用新型是一种电线支路探测器,它包括信号发射电路1、信号产生电路2、电力线插座相序判定电路3、传感器4、信号处理电路5、微处理器6及显示器7。

信号产生电路2与信号发射电路1相连。传感器4、信号处理电路5、微处理器6及显示器7依次相连。

发射部分的信号产生电路2由非门形成两个不同频率、不同占空比的脉冲信号,并且将频率较低的信号调制到频率较高的信号之上,将最终信号送到信号发射电路1,通过控制信号发射电路1中的耐高压三极管的工作状态,将频率信号加载到用电回路上去。

电力线插座相序检测电路3根据当前插座的火线、零线、地线位置,将对应颜色的发光二极管点亮,由真值表可得到8种不同的状态。

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