[实用新型]一种非接触式测量正弦电流信号频率及峰值的装置有效

专利信息
申请号: 201821682320.X 申请日: 2018-10-17
公开(公告)号: CN208984705U 公开(公告)日: 2019-06-14
发明(设计)人: 蔡嘉恒;朱桂荣;陈曦 申请(专利权)人: 苏州大学
主分类号: G01R19/04 分类号: G01R19/04;G01R23/02
代理公司: 苏州智品专利代理事务所(普通合伙) 32345 代理人: 王利斌
地址: 215137 *** 国省代码: 江苏;32
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摘要: 实用新型属于测量技术领域,涉及一种测量正弦电流信号频率和峰值的电路,为解决接触式测量设备不便携带、体积大、价格昂贵的问题,提出一种非接触式测量正弦电流信号频率及峰值的装置,包括信号输入端、功率放大器、负载电阻、电流传感器、信号处理电路、AD转换器、单片机、显示器;所述的信号输入端与功率放大器连接,用于将采集的正弦电流信号传送至功率放大器;电流传感器用于感应所述闭合回路中的电流信号,并将感应信号转化为正弦电压信号传输至信号处理电路,通过电压跟随器记录正弦波峰值,通过电压比较器转变为方波信号,并用测频法获得频率值。实现了非接触测量,有效缩小了设备体积,可实现便携化、小型化。
搜索关键词: 正弦电流信号 功率放大器 非接触式测量 信号处理电路 电流传感器 信号输入端 测量技术领域 正弦电压信号 本实用新型 电压比较器 电压跟随器 非接触测量 接触式测量 闭合回路 电流信号 方波信号 负载电阻 感应信号 单片机 正弦波 便携 测频 显示器 电路 测量 传送 并用 采集 传输 携带 记录 转化
【主权项】:
1.一种非接触式测量正弦电流信号频率及峰值的装置,其特征在于:包括信号输入端、功率放大器、负载电阻、电流传感器、信号处理电路、AD转换器、单片机、显示器;所述的信号输入端与功率放大器连接,用于将采集的正弦电流信号传送至功率放大器;所述的负载电阻接入功率放大器的输出端,并构成闭合回路;所述的电流传感器用于感应所述闭合回路中的电流信号;电流传感器中的感应信号通过电阻R1转化为正弦电压信号,此电压信号传输至信号处理电路;所述的信号处理电路包括作为电压放大器的第一运算放大器、作为电压跟随器的第二运算放大器、作为电压比较器的第三运算放大器;所述的电压信号传输至第一运算放大器,第一运算放大器的输出电压信号分别传送至第二运算放大器与第三运算放大器;经过第二运算放大器后正弦电压信号转化为与正弦电压信号峰值相同的水平电压信号,再经过AD转换器输入单片机引脚;经过第三运算放大器后正弦电压信号转化为方波电压输出,该输出接入单片机引脚;所述单片机收到的第二运算放大器以及第三运算放大器的信号后,将处理结果传输至显示器。
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  • 杨波 - 佛山科学技术学院
  • 2017-07-07 - 2018-08-14 - G01R19/04
  • 本发明公开了一种数字输出的电压峰值检测电路,该电路采用电压跟随器、过零电压比较器、A/D转换器、寄存器、二进制数值比较器及三输入一输出的与门等电路实现数字输出的电压峰值检测,避免了传统方案中先用模拟的电压峰值检测电路获得峰值,再将模拟的电压峰值通过A/D转换电路获得数字输出。与现有技术相比,该电路简单可靠,适合高低频被测信号电压峰值到数字的转换,响应速度快,测量转换精度高,并且峰值检测电压动态范围大,最小可测μV量级的电压,数字兼性强适用于TTL、COMS等主要逻辑电路、动态能量损耗小。
  • 配电线路暂态接地电流检测方法及装置-201510644972.9
  • 胡江;刘长寿;朱智翔 - 成都协瑞珂科技有限公司
  • 2015-09-30 - 2018-08-10 - G01R19/04
  • 本发明提供了一种配电线路暂态接地电流检测方法及装置,主要用于配电线路单相接地故障区段检测。该方法包括:根据采样的三相电流和三相电压,同步计算得到时段T和时段T内各相的数据参数,这些数据参数包括时段T内各相的平均电压、时段T内各相电流突变量的最大值以及各相电流突变量的最大值对应的时间戳;根据同步得到连续的时段T和每个时段T内各相的平均电压,判断是否存在一相电压降低同时另外两相电压升高的情况,如果是,则判定发生单相接地故障,并确定故障相别和接地时间窗口;在接地时间窗口内,根据故障相电流突变量的最大值对应的时间戳与非故障相电流突变量的最大值对应的时间戳是否同步来确定暂态接地电流。
  • 双向电流传感器-201410670750.X
  • H·L·超;P·A·布鲁考 - 美国亚德诺半导体公司
  • 2014-11-21 - 2018-07-17 - G01R19/04
  • 双向电流传感器电路可以被配置以使用功率调节器输出级的第一晶体管和第二晶体管生成负载电流的缩放版本,所述第二晶体管是所述第一晶体管的镜像或缩放版本。微调电路可以被提供以在电流吸收或电流发起调节下校正增益误差。在一个示例中,双向电流传感器电路可经配置以检测用于操作热电元件的电流信号的极性或幅值。
  • 一种风力发电机组电压闪变的测量方法-201711329176.1
  • 孟克其劳;王旭;张占强 - 内蒙古工业大学
  • 2017-12-13 - 2018-06-15 - G01R19/04
  • 本发明涉及风力发电机组电能质量测量技术领域,公开了一种风力发电机组电压闪变的测量方法,包括以下步骤:S1、测量风力发电机组的输出端,得到电压和电流的时间序列;S2、在虚拟电网中模拟电压波动,S3、对虚拟电网的输出信号进行平方;S4、通过Nuttall窗函数对平方后的输出信号进行截断;S5、利用FFT进行滤波;S6、对只包含直流分量和低频闪变包络的信号通过经验模态分解筛分出频率最高的闪变包络信号;S7、对每个IMF波动信号进行HHT变换;S8、对多个闪变电压进行频谱分析,获得包含多个频率成分的短时闪变严重程度,这种测量方法,能够准确测量出含有多个频率成分的闪变电压的短时闪变严重程度。 1
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