CN102818992B - 继电器检测装置 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种继电器检测装置,包括微处理器、键盘模块、显示模块、电源模块、继电器驱动模块、与继电器驱动模块电连接的动作频率检测模块和电流检测模块、与继电器连接的温度检测模块;所述的微处理器分别与键盘模块、显示模块、继电器驱动模块、温度检测模块、动作频率检测模块、电流检测模块电连接;所述的电源模块分别与温度检测模块、微处理器、继电器驱动模块、电流检测模块、动作频率检测模块、键盘模块、显示模块电连接。该继电器能够准确检测继电器的各个性能。

Description

继电器检测装置
技术领域
本发明涉及一种用于检测继电器工作温度、动作频率以及工作电流的装置,具体讲是一种继电器检测装置。
背景技术
继电器是一种使用范围非常广泛的器件,该器件的各个工作范围会一一标注在继电器的铭牌上,以方便使用者。但是随着继电器运行环境的千差万别,各个厂家由于无法准确地了解继电器在各种运行环境下的工作性能,因此轻者会造成继电器的损坏,重者会造成与继电器连接的电气部件损坏,从而给继电器的使用带来不方便。因此,基于上述原因,亟待需要一种能够准确检测继电器各个性能的继电器检测装置,以解决上述问题。
发明内容
本发明要解决的技术问题是,克服以上现有技术的缺陷,提供一种能够准确检测继电器各个性能的继电器检测装置。
本发明的技术方案是,提供一种继电器检测装置,包括微处理器、键盘模块、显示模块、电源模块、继电器驱动模块、温度检测模块、与继电器驱动模块电连接的动作频率检测模块和电流检测模块;所述的继电器驱动模块包括三极管Q1、二极管D1、继电器K1以及负载检测电路,所述三极管Q1的b级与微处理器连接,所述三极管Q1的e级与二极管D1的阳极连接,所述三极管Q1的c级与公共接地端连接;所述继电器K1的线圈两端分别连接在二极管D1的阳极和阴极;所述的微处理器分别与键盘模块、显示模块、继电器驱动模块、温度检测模块、动作频率检测模块、电流检测模块电连接;所述的电源模块分别与温度检测模块、微处理器、继电器驱动模块、电流检测模块、动作频率检测模块、键盘模块、显示模块电连接;所述的温度检测模块与继电器K1连接;所述的温度检测模块由多个均设在继电器K1上的温度传感器组成;所述的动作频率检测模块包括一光电耦合器以及电阻R1和R2,所述光电耦合器的发光源的正极与电阻R1连接,所述光电耦合器的受光器的正极与电阻R2连接,所述光电耦合器的发光源负极、受光器负极均与公共接地端连接;所述的电流检测模块包括测量电阻R3、电流大小检测芯片和A/D转化芯片,所述的测量电阻R3串联在电源模块与继电器K1的一触点之间;所述的测量电阻R3依次与电流大小检测芯片、A/D转化芯片电连接。
采用以上结构后,本发明与现有技术相比,具有以下优点:
使用时,将本发明继电器检测装置与继电器连接起来,通过温度检测模块检测继电器工作时的工作温度,通过动作频率检测模块检测继电器的工作频率,通过电流检测模块检测继电器的工作电流。本发明继电器检测装置通过以上的检测装置分别检测继电器在各种环境下的工作性能,从而在合适的地方使用性能相匹配的继电器,这样不仅保证了继电器的正常使用,而且也保证了整个电气设备的正常运行,进而给继电器的使用带来较大的方便。
附图说明
图1是本发明继电器检测装置的电路框图。
图2是本发明继电器检测装置的原理图。
图3是负载测试电路的原理图。
图中所示1、电源模块,2、继电器驱动模块,3、电流检测模块,4、动作频率检测模块。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本发明作进一步说明。
如图1、图2所示,本发明一种继电器检测装置,包括微处理器、键盘模块、显示模块、电源模块、继电器驱动模块、与继电器驱动模块电连接的动作频率检测模块和电流检测模块、与继电器连接K1的温度检测模块;所述的微处理器分别与键盘模块、显示模块、继电器驱动模块、温度检测模块、动作频率检测模块、电流检测模块电连接;所述的电源模块分别与温度检测模块、微处理器、继电器驱动模块、电流检测模块、动作频率检测模块、键盘模块、显示模块电连接。即温度检测模块为多个温度传感器,多个温度传感器一般安装在需检测的继电器K1的壳体外部和壳体内部。
所述的温度检测模块由多个均设在继电器K1上的温度传感器组成。所述的多个温度传感器上均设有不干胶,通过不干胶将温度传感器固定在继电器壳体上,在本实施例中使用的温度传感器的型号为18B20。
所述的动作频率检测模块,如图2中的标号4所示,它包括一光电耦合器以及电阻R1和R2,所述光电耦合器的发光源的正极与电阻R1连接,所述光电耦合器的受光器的正极与电阻R2连接,即所述光电耦合器的发光源的正极经电阻R1与负载检测电路的正极连接,所述光电耦合器的受光器的正极经电阻R2与电源模块连接。
所述光电耦合器的发光源负极、受光器负极均与公共接地端连接。
所述的电流检测模块,如图2中的标示3所示,包括测量电阻R3、电流大小检测芯片和A/D转化芯片,所述的测量电阻R3串联在电源模块与继电器驱动模块之间,即所述的测量电阻R3串联在电源模块与继电器K1的一触点之间;所述的测量电阻R3依次与电流大小检测芯片、A/D转化芯片电连接。
所述的继电器驱动模块,如图2中的标示2所示,它包括三极管Q1、二极管D1、继电器K1以及负载检测电路,所述三极管Q1的b极与微处理器连接,所述三极管Q1的e极与二极管D1的阳极连接,所述三极管Q1的c极与公共接地端连接;所述继电器K1的线圈两端分别连接在二极管D1的阳极和阴极。
电源模块,如图2中的标示1所示,包括24V蓄电池和可将24V转化为5V的电源电路。
所述的负载检测电路为现有技术,其具体结构如图3所示。
以上仅就本发明的最佳实施例作了说明,但不能理解为是对权利要求的限制。本发明不仅限于以上实施例,其具体结构允许有变化。但凡在本发明独立权利要求的保护范围内所作的各种变化均在本发明的保护范围内。

Claims (1)

1.一种继电器检测装置,其特征在于:包括微处理器、键盘模块、显示模块、电源模块、继电器驱动模块、温度检测模块、与继电器驱动模块电连接的动作频率检测模块和电流检测模块;所述的继电器驱动模块包括三极管Q1、二极管D1、继电器K1以及负载检测电路,所述三极管Q1的b级与微处理器连接,所述三极管Q1的e级与二极管D1的阳极连接,所述三极管Q1的c级与公共接地端连接;所述继电器K1的线圈两端分别连接在二极管D1的阳极和阴极;所述的微处理器分别与键盘模块、显示模块、继电器驱动模块、温度检测模块、动作频率检测模块、电流检测模块电连接;所述的电源模块分别与温度检测模块、微处理器、继电器驱动模块、电流检测模块、动作频率检测模块、键盘模块、显示模块电连接;所述的温度检测模块与继电器K1连接;所述的温度检测模块由多个均设在继电器K1上的温度传感器组成;所述的动作频率检测模块包括一光电耦合器以及电阻R1和R2,所述光电耦合器的发光源的正极与电阻R1连接,所述光电耦合器的受光器的正极与电阻R2连接,所述光电耦合器的发光源负极、受光器负极均与公共接地端连接;所述的电流检测模块包括测量电阻R3、电流大小检测芯片和A/D转化芯片,所述的测量电阻R3串联在电源模块与继电器K1的一触点之间;所述的测量电阻R3依次与电流大小检测芯片、A/D转化芯片电连接。
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