CN112666501B - 插座测试仪及其使用方法 - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种插座测试仪,包括检测电路、显示模组及三孔插脚,所述三孔插脚包括第一插脚、第二插脚和第三插脚,所述检测电路包括单片机、第一电路、第二电路及第三电路,所述显示模组与所述单片机连接,所述单片机上设有OPN端口、PB0端口及PB4端口,所述PB0端口用于传输第三插脚及第二插脚之间的压差值;所述PB4端口用于传输第二插脚和第一插脚之间的压差值;所述OPN端口用于传输第三插脚和第一插脚之间的压差值。本发明还提供一种插座测试仪的使用方法。本发明提供的插座测试仪可以根据测量的压差值直接判断零线、火线及地线的实际位置。

Description

插座测试仪及其使用方法
技术领域
本发明涉及电路技术领域,尤其涉及一种插座测试仪及其使用方法。
背景技术
插座测试仪是一种用于测试插座接线状况的便携式测试仪表,方便家庭线路的安装、检修工作。
相关技术中,测试仪上设有三个显示灯,测试仪连接到插座上后,不同的线路连接情况,显示灯的组合不同,需要人为去根据设定的判定结果去判断接线错误状况,使用极其不方便。
因此,有必要提供一种插座测试仪及其使用方法来解决上述问题。
发明内容
本发明针对上述要解决的技术问题,提供一种测量电压值来判断电路连接情况的插座测试仪及其使用方法。
本发明提供一种插座测试仪,包括检测电路、显示模组及三孔插脚,所述三孔插脚包括第一插脚、第二插脚和第三插脚,所述检测电路包括单片机、第一电路、第二电路及第三电路,所述显示模组与所述单片机连接,所述单片机上设有OPN端口、PB0端口及PB4端口,所述第一电路连接所述OPN端口、PB0端口,所述第一电路上依次串联有电阻R21、电阻R19、电阻R18、电阻R17、电阻R9、电阻R10及电阻R11,所述第三插脚与所述电阻R17及电阻R9之间的线路耦合;所述第二电路一端耦合于电阻R19和电阻R18的线路上,另一端耦合于电阻R10和电阻R11的线路上,所述第二电路上依次串联有电阻R13、电阻R14、电阻R15、电阻R16及电阻R20,第一插脚耦合于电阻R20和电阻R16之间的线路上;第二插脚耦合于电阻R13和电阻R14之间的线路上;所述第三电路一端耦合于电阻R15和电阻R14之间的线路上,另一端与所述PB4端口连接,所述第三电路上设有电阻R12,所述PB0端口用于传输第三插脚及第二插脚之间的压差值;所述PB4端口用于传输第二插脚和第一插脚之间的压差值;所述OPN端口用于传输第三插脚和第一插脚之间的压差值。
本发明还提供一种上述的插座测试仪的使用方法,包括如下步骤:
S1:预设火线电位为A,零线电位为B,地线电位为0,其中A≥B>0;
S2:将所述三孔插脚对应连接在插座上,所述单片机获取所述PB0端口、PB4端口及OPN端口的测量值;
S3:所述单片机将所述PB0端口、PB4端口及OPN端口的测量值分别与A、B、C相比较,确定实际的零线、火线及地线;
S4:根据插座上孔地线、左孔零线、右孔火线的设置规则,判断火线、零线及地线是否接反或缺失。
与相关技术相比,本发明提供的一种插座测试仪中,通过直接测量第二插脚、第三插脚及第一插脚中任意两个插脚之间的电位差,并通过对电位差数值进行分析,可以直接得到插座线路的连接情况,使用方便。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图,其中:
图1为本发明提供的一种插座测试仪的结构框架图;
图2为显示模组显示截面的示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅是本发明的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。
请结合参阅图1-2,本发明提供一种插座测试仪100,包括检测电路10、显示模组20及三孔插脚,所述三孔插脚包括第一插脚、第二插脚和第三插脚,所述检测电路包括单片机、第一电路、第二电路及第三电路,所述显示模组与所述单片机连接,所述单片机上设有OPN端口、PB0端口及PB4端口,所述第一电路连接所述OPN端口、PB0端口,所述第一电路上依次串联有电阻R21、电阻R19、电阻R18、电阻R17、电阻R9、电阻R10及电阻R11,所述第三插脚与所述电阻R17及电阻R9之间的线路耦合;所述第二电路一端耦合于电阻R19和电阻R18的线路上,另一端耦合于电阻R10和电阻R11的线路上,所述第二电路上依次串联有电阻R13、电阻R14、电阻R15、电阻R16及电阻R20,第一插脚耦合于电阻R20和电阻R16之间的线路上;第二插脚耦合于电阻R13和电阻R14之间的线路上;所述第三电路一端耦合于电阻R15和电阻R14之间的线路上,另一端与所述PB4端口连接,所述第三电路上设有电阻R12,所述PB0端口用于传输第三插脚及第二插脚之间的压差值;所述PB4端口用于传输第二插脚和第一插脚之间的压差值;所述OPN端口用于传输第三插脚和第一插脚之间的压差值。
所述插座测试仪连接到插座上后,电流从火线进入,经上述各电阻分压后,从零线流出,形成完整的回路,通过PB0端口、PB4端口及OPN端口测量的压差值以及测试仪内部负载(电阻)上电流的变化从而引起的负载两端的电压变化就能确定插座上实际的零线位置,火线位置、地线位置
本发明还提供一种上述的插座测试仪的使用方法,包括如下步骤:
S1:预设火线电位为A,零线电位为B,地线电位为0,其中A≥B>0;
S2:将所述三孔插脚对应连接在插座上,所述单片机获取所述PB0端口、PB4端口及OPN端口的测量值;
S3:所述单片机将所述PB0端口、PB4端口及OPN端口的测量值分别与A、B、C相比较,确定实际的零线、火线及地线;
S4:根据插座上孔地线、左孔零线、右孔火线的设置规则,判断火线、零线及地线是否接反或缺失;
S5:通过所述显示模组显示判断结果。
零线是由发电机或变压器二次侧中性点引出的线路,与火线构成回路,对用电设备进行供电,地线不用于工作回路,只作为保护线。利用大地的绝对“0”电压,当设备外壳发生漏电,电流会迅速流入大地,即使发生PE线有开路的情况,也会从附近的接地体流入大地。
在理论上,零线与火线之间的电压差为220V,零线与地线之间的电压差为0,火线与地线之间的电压差为220V。但是在实际用电过程中,由于变压器三相引出负载不可能绝对平衡,从而会让中性点(零电位)偏移,零线电位也不再是0,此时零线与地线间电压就不等于0了!利用该原理,利用PB0端口、PB4端口及OPN端口的测量值便可以直接分辨出实际的零线、火线和地线。
与相关技术相比,本发明提供的一种插座测试仪中,通过直接测量第二插脚、第三插脚及第一插脚中任意两个插脚之间的电位差,并通过对电位差数值进行分析,可以直接得到插座线路的连接情况,使用方便。
以上所述的仅是本发明的实施方式,在此应当指出,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明创造构思的前提下,还可以做出改进,但这些均属于本发明的保护范围。

Claims (2)

1.一种插座测试仪,其特征在于,包括检测电路、显示模组及三孔插脚,所述三孔插脚包括第一插脚、第二插脚和第三插脚,所述检测电路包括单片机、第一电路、第二电路及第三电路,所述显示模组与所述单片机连接,所述单片机上设有OPN端口、PB0端口及PB4端口,所述第一电路连接所述OPN端口、PB0端口,所述第一电路上依次串联有电阻R21、电阻R19、电阻R18、电阻R17、电阻R9、电阻R10及电阻R11,所述第三插脚与所述电阻R17及电阻R9之间的线路耦合;所述第二电路一端耦合于电阻R19和电阻R18的线路上,另一端耦合于电阻R10和电阻R11的线路上,所述第二电路上依次串联有电阻R13、电阻R14、电阻R15、电阻R16及电阻R20,第一插脚耦合于电阻R20和电阻R16之间的线路上;第二插脚耦合于电阻R13和电阻R14之间的线路上;所述第三电路一端耦合于电阻R15和电阻R14之间的线路上,另一端与所述PB4端口连接,所述第三电路上设有电阻R12,所述PB0端口用于传输第三插脚及第二插脚之间的压差值;所述PB4端口用于传输第二插脚和第一插脚之间的压差值;所述OPN端口用于传输第三插脚和第一插脚之间的压差值。
2.一种如权利要求1所述的插座测试仪的使用方法,其特征在于,包括如下步骤:
S1:预设火线电位为A,零线电位为B,地线电位为0,其中A≥B>0;
S2:将所述三孔插脚对应连接在插座上,所述单片机获取所述PB0端口、PB4端口及OPN端口的测量值;
S3:所述单片机将所述PB0端口、PB4端口及OPN端口的测量值分别与A、B、C相比较,确定实际的零线、火线及地线;
S4:根据插座上孔地线、左孔零线、右孔火线的设置规则,判断火线、零线及地线是否接反或缺失;
S5:通过所述显示模组显示判断结果。
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