[发明专利]电抗器温度监测终端在审
申请号: | 201410083653.0 | 申请日: | 2014-03-07 |
公开(公告)号: | CN103900725A | 公开(公告)日: | 2014-07-02 |
发明(设计)人: | 黄国雄 | 申请(专利权)人: | 中国人民解放军63698部队 |
主分类号: | G01K1/02 | 分类号: | G01K1/02 |
代理公司: | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) 32210 | 代理人: | 唐纫兰;沈国安 |
地址: | 214400 江苏*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 电抗 温度 监测 终端 | ||
技术领域
本发明涉及一种测温装置,尤其是涉及一种用于对大型雷达天线伺服驱动系统中的电抗器温度进行实时监测的终端装置,属于自动化远程测量技术领域。
背景技术
目前,在大型雷达天线伺服驱动系统中,电抗器作为一种重要器件被广泛使用;在天线连续工作过程中,电抗器会产生大量的热量,如果电抗器温度过高,会对设备的稳定可靠工作带来不良影响;因此当电抗器温度过高时,需要根据情况采取主动散热措施,为此需要对电抗器的温度进行实时监测。
但是,在电抗器温度监测上,以往的做法是采用人工定时测量来监视电抗器温度,这种方法不仅浪费大量的人力物力,而且存在测量时段盲区,当电抗器在测量间隔时段内温度过高时容易烧毁电抗器、甚至引发火灾等事故,所以这种方式无法做到实时监测、远程监测,不利于进行系统化的管理。
发明内容
本发明的目的在于克服上述不足,提供一种能够进行实时远程监测的电抗器温度监测终端,并且采用本发明电抗器温度监测终端后,能够同时对多路电抗器温度进行高精度的测量。
本发明的目的是这样实现的:一种电抗器温度监测终端,所述温度监测终端包含有微控制器以及连接于微控制器上的测量电路、显示电路和通讯电路。
本发明一种电抗器温度监测终端,所述微控制器采用型号为ATMEGA48的芯片,所述显示电路采用128×64的点阵液晶显示模块,上述微控制器的9、10、11脚分别接入上述点阵液晶显示模块的片选、串行数据、串行时钟端口。
本发明一种电抗器温度监测终端,上述测量电路包含有贴附于电抗器上的温度传感器芯片,所述温度传感器芯片接入上述微控制器的14脚。
本发明一种电抗器温度监测终端,上述测量电路包含有多个贴附于电抗器上的温度传感器芯片,多个温度传感芯片并联挂接在1-wire总线上,该1-wire总线接入微控制器的14脚。
本发明一种电抗器温度监测终端,所述通讯电路包含有型号为MAX232的串口通讯芯片,所述串口通讯芯片的9、10脚分别接入微控制器的30、31脚,且串口通讯芯片的7、8脚接入串口接头J3。
本发明一种电抗器温度监测终端,所述微控制器上还连接有按键电路,所述按键电路包含有四个按键,四个按键的一端分别接入微控制器的1、2、12和13脚,另一端均接地,且四个按键上均并联有电容。
本发明一种电抗器温度监测终端,所述温度监测终端还包含有一电源电路,所述电源电路由型号为LM7805的三端稳压集成电路构成。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
本发明通过温度传感器实时获知电抗器温度,相比于人工测量的方式,其不但测量精准,而且能够连续实时的获知电抗器温度,并且直观的显示在液晶显示屏上;通过通讯电路同时具备远程数据传输功能,解决了人工测量电抗器温度存在的测量不连续、数据无法远程传输的问题。
附图说明
图1为本发明电抗器温度监测终端的微控制器电路图。
图2为本发明电抗器温度监测终端的液晶显示电路图。
图3为本发明电抗器温度监测终端的串口通讯电路图。
图4为本发明电抗器温度监测终端的传感器接口电路图。
图5为本发明电抗器温度监测终端的按键电路图。
图6为本发明电抗器温度监测终端的电源电路图。
图7为本发明电抗器温度监测终端的传感器转接盒电路图。
图8为本发明电抗器温度监测终端的主程序流程图。
图9为本发明电抗器温度监测终端的串口中断流程图。
图10为本发明电抗器温度监测终端的引脚电平中断流程图。
图11为本发明电抗器温度监测终端的显示线程流程图。
图12为本发明电抗器温度监测终端的读传感器ID线程流程图。
图13为本发明电抗器温度监测终端的测温线程流程图。
图14为本发明电抗器温度监测终端的自动换页线程流程图。
图15为本发明电抗器温度监测终端的串口通讯线程流程图。
具体实施方式
参见图1~15,本发明涉及的一种电抗器温度监测终端,所述温度监测终端包含有微控制器U1以及连接于微控制器上的测量电路、显示电路和通讯电路。
参见图1和图2,所述微控制器U1采用型号为ATMEGA48的芯片,所述显示电路采用128×64的点阵液晶显示模块,上述微控制器U1的9、10、11脚分别接入上述点阵液晶显示模块的片选、串行数据、串行时钟端口;
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