[实用新型]电线断点检测电路有效
申请号: | 201420412097.2 | 申请日: | 2014-07-22 |
公开(公告)号: | CN204203393U | 公开(公告)日: | 2015-03-11 |
发明(设计)人: | 吴丽君 | 申请(专利权)人: | 浙江商业职业技术学院 |
主分类号: | G01R31/02 | 分类号: | G01R31/02 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 310053 浙*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 电线 断点 检测 电路 | ||
技术领域
本实用新型涉及检测电路,尤其涉及到判断电线断点的一种检测装置。
背景技术
在日常生活中人们遇到设备的电源线断了,网接接口的线断了,信号的通信线断了,耳机线断了等等普遍问题,如果能从技术上解决电线的断点检测问题,让普通人也能检测断点,那会给人们带来极大的方便,因此,为了让更多的普通人会检测电线的断点,需开发一种简单、快捷的电线断点检测装置。
发明内容
本实用新型旨在解决现有技术的不足,提供了一种电线断点检测电路。
所述电线断点检测电路,包括音频振荡器、信号接收处理电路、高通滤波器、输出放大器;
所述音频振荡器为检测电线断点提供一个测试信号;
所述信号接收处理电路接收测试信号,并为测试信号提供一个10兆欧的输入阻抗,以提高探测灵敏度,并通过射极跟随器把测试信号进行放大;
所述高通滤波器提供一个截止频率为1KHz的通道,使经过信号接收处理电路输出的测试信号,能顺利的通过高通滤波器而没有衰减,而50Hz的工频干扰信号则被衰减;
所述输出放大器是接收高通滤波器的测试信号,并对测试信号进行放大,并把测试信号耦合到蜂鸣器,驱动蜂鸣器发声;
所述音频振荡器包括直流电源、开关、第一电阻、第二电阻、第三电阻、第一电容、第一集成电路(LM324)、第四电阻、音频信号输出端(OUT)、探头;
所述直流电源的正端接开关的一端,负端接地;
所述第一电阻的一端接开关,另一端接第一集成电路的2脚、第二电阻的一端和第三电阻的一端;
所述第一集成电路的3脚接第一电容的一端和第四电阻的一端,4脚接直流电源,11脚接地,1脚接第三电阻的另一端、第四电阻的另一端和音频信号输出端,第二电阻的另一端接第一电容的另一端,并接地;
所述信号接收处理电路包括测试信号接收端(IN)、第五电阻、第六电阻、第七电阻、第二电容、射极跟随器,音频屏蔽线;
所述音频屏蔽线的一端接测试信号接收端(IN),另一端剥去10mm的屏蔽层接到被测电线的探测点,第七电阻的一端接第五电阻的一端、第六电阻的一端和第二电容的一端,另一端接射极跟随器的3脚和测试信号接收端(IN),第五电阻的另一端接开关、射极跟随器的7脚,第六电阻的另一端并接第二电容的另一端,并接地,射极跟随器的2脚接6脚和第三电容的一端,4脚接地;
所述高通滤波器包括第三电容、第八电阻、第四电容、第九电阻、第五电容、第十电阻、第六电容、第十一电阻、第二集成电路(TL082CN双运放的一个);
所述第八电阻的一端接第三电容的另一端和第四电容的一端,另一端接第二集成电路的1脚、2脚、5脚和第十电阻的一端,第九电阻的一端接第四电容的另一端和第五电容的一端,另一端接第十一电阻的一端,并接地,第六电容的一端接第十电阻的另一端和第五电容的另一端,第二集成电路的3脚接第六电容的另一端和第十一电阻的另一端,8脚接开关的另一端,4脚接地;
所述输出放大器包括第二集成电路(TL082CN双运放的另一个)、第十二电阻、第十三电阻、第七电容、第八电容、蜂鸣器;
所述第二集成电路的6脚接第十三电阻的一端和第十二电阻的一端,7脚接第十二电阻的另一端和第八电容的一端,第八电容的另一端接蜂鸣器的正端,第七电容的一端接第十三电阻的另一端,另一端接蜂鸣器的负端,并接地;
作为本实用新型的电线断点检测电路,通过音频振荡器产生一个1.1KHz的测试信号,利用信号接收处理电路增强探测的灵敏度,通过高通滤波器滤除干扰信号,使测试信号能有效通过输出放大器到达蜂鸣器,并发声。采用本实用新型,可在电线不断电的情况下判断电线断点位置,具有输入阻抗高、精度高,体积小、简单、快捷的特点,适合普通人对电线断点的一种检测仪器。
附图说明
图1为本实用新型的电线断点检测电路的结构示意图。
图2为本实用新型图1的电线断点检测电路的电路图。
图3为利用本实用新型开发的电线断点检测电路的电路图。
具体实施方式
以下结合附图对本实用新型内容进一步说明。
如图1所示,为本实用新型电线断点检测电路的结构图,包括音频振荡器1、信号接收处理电路2、高通滤波器3、输出放大器4;
所述音频振荡器1为检测电线断点提供一个频率为1.1KHz的测试信号;
所述信号接收处理电路2是接收测试信号,并为测试信号提供一个10兆欧的输入阻抗,以提高探测灵敏度,并通过射极跟随器把测试信号进行放大;
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