1.本实用新型涉及电极检测的技术领域,具体涉及一种带电极过流保护的检测电路。
背景技术:2.电极的导通状态在检测过程中容易受到干扰,造成检测结果不准确的情况,而且,电极在导通时受用电设备对电网的影响,容易产生过流过热的情况。
3.因此,需要进一步改进。
技术实现要素:4.本实用新型的目的在于克服上述现有技术存在的不足,而提供一种带电极过流保护的检测电路,旨在至少在一定程度上解决现有技术中的上述技术问题之一。
5.本实用新型的目的是这样实现的:
6.一种带电极过流保护的检测电路,包括电流互感器t、自锁模块和检测模块。
7.所述自锁模块包括电阻r1、r2,与非门n1、n2,与非门n1的输入端1脚与电流互感器t的输出端3脚电性连接,与非门n1的输入端2脚与电阻r1的上端电性连接,与非门n1的输出端3脚与与非门n2的输入端1脚电性连接,与非门n2的输入端2脚与电阻r2的上端电性连接,电阻r1、r2的下端分别与电流互感器t的输出端4脚电性连接。
8.所述检测模块包括运算放大器a1、a2,二极管d1、d2,电容c,电阻r3、r4 三极管q,运算放大器a1的输出端与二极管d1的负极、二极管d2的正极电性连接,二极管d2的负极分别与电容c的上端、运算放大器a2的正输入端电性连接,电容c的下端接地,运算放大器a2的负输入端分别与电阻r3的上端、电阻r4的左端电性连接,电阻r3的下端接地,运算放大器a2的输出端与电阻r4的右端、三极管q的基极电性连接,三极管q的发射极接地,三极管q的集电极与信号输出端口电性连接。
9.所述与非门n2的输出端3脚与运算放大器a1的正输入端电性连接,与非门n2的负输入端分别与电阻r1、r2的下端以及二极管d1的正极电性连接。
10.本实用新型的有益效果是:
11.通过设置自锁模块,可以使电路在电极出现过流的情况下依然可以继续保持,起到过流保护的效果,提高电路的可靠性,同时,检测模块可以把检测信号转变为低频信号,并对信号进行放大,提高检测信号的精度。
12.本实用新型的附加方面和优点将在下面的描述部分中变得明显,或通过本实用新型的实践了解到。
附图说明
13.图1为本实用新型实施例的电路结构示意图。
具体实施方式
14.下面结合附图及实施例对本实用新型作进一步描述。
15.参见图1,本带电极过流保护的检测电路,包括电流互感器t、自锁模块和检测模块,通过设置自锁模块,可以使电路在电极出现过流的情况下依然可以继续保持,起到过流保护的效果,提高电路的可靠性,同时,检测模块可以把检测信号转变为低频信号,并对信号进行放大,提高检测信号的精度。
16.自锁模块包括电阻r1、r2,与非门n1、n2,与非门n1的输入端1脚与电流互感器t的输出端3脚电性连接,与非门n1的输入端2脚与电阻r1的上端电性连接,与非门n1的输出端3脚与与非门n2的输入端1脚电性连接,与非门n2的输入端2脚与电阻r2的上端电性连接,电阻r1、r2的下端分别与电流互感器t的输出端4脚电性连接。
17.检测模块包括运算放大器a1、a2,二极管d1、d2,电容c,电阻r3、r4 三极管q,运算放大器a1的输出端与二极管d1的负极、二极管d2的正极电性连接,二极管d2的负极分别与电容c的上端、运算放大器a2的正输入端电性连接,电容c的下端接地,运算放大器a2的负输入端分别与电阻r3的上端、电阻r4的左端电性连接,电阻r3的下端接地,运算放大器a2的输出端与电阻r4的右端、三极管q的基极电性连接,三极管q的发射极接地,三极管q的集电极与信号输出端口电性连接。
18.与非门n2的输出端3脚与运算放大器a1的正输入端电性连接,与非门n2的负输入端分别与电阻r1、r2的下端以及二极管d1的正极电性连接。
19.使用时,将电极的中频输出计入电流互感器t的输入端,电流互感器t的输出端将得到一个电流信号,当该电流信号为过流信号时,与非门n1的输入端1脚为低电平信号,与非门n1的输入端2脚在电阻r1的作用下输入高电平信号,与非门n1的输出端输出高电平信号,此时与非门n2的输入端1脚为高电平信号,与非门n2的输入端2脚在电阻r2的作用下也输入高电平信号,则与非门n2的输出端输出低电平信号至运算放大器a1的正输入端,实现信号自锁的功能,避免因过流而损坏检测模块中的电器元件。
20.电容c用于滤波,经过自锁模块后的信号通过运算放大器a1转换为直流信号,然后通过运算放大器a2信号转变为低频信号,然后把该低频信号加到三极管q的基极上形成开关,信号输出端口可以通过连接单片机,用户单片机得到电极的检测信息,提高检测信号的精度。
21.上述实施例只是本实用新型的优选方案,本实用新型还可有其他实施方案。本领域的技术人员在不违背本实用新型精神的前提下还可作出等同变形或替换,这些等同的变型或替换均包含在本申请权利要求所设定的范围内。
技术特征:1.一种带电极过流保护的检测电路,其特征在于,包括电流互感器t、自锁模块和检测模块;所述自锁模块包括电阻r1、r2,与非门n1、n2,所述与非门n1的输入端1脚与电流互感器t的输出端3脚电性连接,与非门n1的输入端2脚与电阻r1的上端电性连接,与非门n1的输出端3脚与与非门n2的输入端1脚电性连接,与非门n2的输入端2脚与电阻r2的上端电性连接,所述电阻r1、r2的下端分别与电流互感器t的输出端4脚电性连接;所述检测模块包括运算放大器a1、a2,二极管d1、d2,电容c,电阻r3、r4 三极管q,所述运算放大器a1的输出端与二极管d1的负极、二极管d2的正极电性连接,二极管d2的负极分别与电容c的上端、运算放大器a2的正输入端电性连接,所述电容c的下端接地,所述运算放大器a2的负输入端分别与电阻r3的上端、电阻r4的左端电性连接,所述电阻r3的下端接地,运算放大器a2的输出端与电阻r4的右端、三极管q的基极电性连接,所述三极管q的发射极接地,三极管q的集电极与信号输出端口电性连接;所述与非门n2的输出端3脚与运算放大器a1的正输入端电性连接,与非门n2的负输入端分别与电阻r1、r2的下端以及二极管d1的正极电性连接。
技术总结本实用新型涉及一种带电极过流保护的检测电路,包括电流互感器T、自锁模块和检测模块,通过设置自锁模块,可以使电路在电极出现过流的情况下依然可以继续保持,起到过流保护的效果,提高电路的可靠性,同时,检测模块可以把检测信号转变为低频信号,并对信号进行放大,提高检测信号的精度。提高检测信号的精度。提高检测信号的精度。
技术研发人员:梁碧娱
受保护的技术使用者:佛山市顺德区骏达电子有限公司
技术研发日:2022.06.27
技术公布日:2022/11/17