CN203590178U - 带漏电指示的脉冲形成网络电路 - Google Patents
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Abstract
本实用新型提供了一种带漏电指示的脉冲形成网络电路,所述的电路是一种信息“变换器”,能将爆轰时探针接通信息(参数)转换成能被记录仪器(示波器)记录的电信号。在精密物理实验中本实用新型为分体式设计,单块带漏电指示的脉冲形成网络电路包含若干独立的脉冲形成电路,根据实验中特征点的数量可将多块带漏电指示的脉冲形成网络电路进行组网安装,便利安装于记录仪器近端,有效减短了连接电缆的长度,信号失真小。每个脉冲形成电路都具备漏电显示功能,利用贴片式发光二极管侦测探针的绝缘状态,可以快速、准确的定位漏电探针,特别在多特征点测量的精密爆轰物理实验中解决了漏电探针查找困难的问题,提高工作效率。为精密物理实验提供更加精确可靠的实验参数。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种带漏电指示的脉冲形成网络电路,它是一种信息“变换器”,能将爆轰时探针接通信息(参数)转换成能被记录仪器(示波器)记录的电信号,应用于精密爆轰物理实验中冲击波或冲击飞片到达时间测量。
背景技术
精密爆轰物理实验中,为了测量冲击波或冲击飞片到达特征点的飞行时间,利用RC电路的储能放电原理,通过电探针、冲击波或冲击飞片和RC脉冲形成电路组成放电回路,产生电脉冲信号,通过读取电脉冲信号可获得冲击波或冲击飞片到达特征点的飞行时间。
精密爆轰物理实验往往需要同时测量多个冲击波或冲击飞片到达特征点时间,每个时间参数的测量需要一路RC脉冲形成电路,对于多至上百个特征点的精密爆轰物理实验,则需要上百路脉冲形成电路同时工作且保证每一路脉冲形成电路的输出信号质量。在实际应用中,由于操作安装不当或环境因素等造成的探针端绝缘性能下降而导致的脉冲形成电路漏电是常见现象,而漏电会致使脉冲形成电路的输出信号质量劣化甚至失真,所以,能准确迅速检测故障探针并排除漏电状况是保证实验顺利进行的关键因素。精密爆轰物理实验中随着特征点数的增加,传统的脉冲形成电路由于存在安装组网不便、漏电检测困难的弱点,其使用存在诸多限制。
发明内容
针对精密爆轰物理实验中多特征点飞行时间测量,本实用新型提供了一种带漏电指示的脉冲形成网络电路。所述的带漏电指示的脉冲形成网络电路采用分体式设计,单块带漏电指示的脉冲形成网络电路包含若干独立的脉冲形成电路,根据实验中特征点的数量可将多块带漏电指示的脉冲形成网络电路进行组网安装,便利安装于记录仪器近端,有效减短了连接电缆的长度,信号失真小。单个脉冲形成电路都具备漏电显示功能,可快速、准确的侦测定位发生漏电的探针。
本实用新型采用的技术方案是:一种带漏电指示的脉冲形成网络电路,其特点是,所述的带漏电指示的脉冲形成网络电路包括安装基板与PCB电路板。安装基板上有安装孔,用于安装PCB电路板,安装基板两端有固定孔,用于固定整个电路。PCB电路板上包含若干独立的脉冲形成电路,PCB电路板两端有电源线插接件,通过电源线连至直流电源为各脉冲形成电路供电,所采用的直流电源为负电源。所述的脉冲形成电路由信号输入插接件、信号输出插接件、储能电容、发光二极管、晶体二极管、充电电阻、负载电阻、发光二极管保护电阻、晶体二极管保护电阻构成;其连接关系是,发光二极管与发光二极管保护电阻并联,发光二极管负极方向节点a接电源,发光二极管正极方向节点b接充电电阻一端,充电电阻另一端节点c同时与信号输入插接件芯线和储能电容一端连接,信号输入插接件地线接地,晶体二极管与晶体二极管保护电阻并联,晶体二极管正极方向节点d与储能电容另一端连接,晶体二极管负极方向节点e同时与信号输出插接件芯线和负载电阻一端连接,信号输出插接件地线和负载电阻另一端接地。
本实用新型带漏电指示的脉冲形成网络电路的有益效果是:采用分体式设计,可根据测量参数的多少进行组网安装,各网络电路可以在记录仪器端就近便捷安装,有效减短了连接电缆的长度,布线简洁、信号失真小。每个脉冲形成电路都具备漏电显示功能,利用贴片式发光二极管侦测探针的绝缘状态,可以快速、准确的定位漏电探针,特别在多特征点测量的精密爆轰物理实验中解决了漏电探针查找困难的问题。
附图说明
图1为本实用新型的带漏电指示的脉冲形成网络电路的结构示意图;
图2为本实用新型的带漏电指示的脉冲形成网络电路的电路原理图;
图中,1.固定孔 2.电源线插接件 3.脉冲形成电路 4.安装孔 5.PCB电路板 6.安装基板 信号输入插接件CONin 信号输出插接件CONout 储能电容C 发光二极管D1 晶体二极管D2 发光二极管保护电阻R0 充电电阻R1 晶体二极管保护电阻R2 负载电阻R3。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。
实施例1
图1为本实用新型的带漏电指示的脉冲形成网络电路的结构示意图,图2为本实用新型的带漏电指示的脉冲形成网络电路的电路原理图。在图1、图2中,本实用新型的带漏电指示的脉冲形成网络电路,包括固定孔1、电源线插接件2、脉冲形成电路3、安装孔4、PCB电路板5、安装基板6,其中所述的脉冲形成电路3由信号输入插接件CONin、信号输出插接件CONout、储能电容C、发光二极管D1、晶体二极管D2、发光二极管保护电阻R0、充电电阻R1、晶体二极管保护电阻R2、负载电阻R3构成,其连接关系是,发光二极管D1与发光二极管保护电阻R0并联,发光二极管D1负极方向节点a接电源,发光二极管D1正极方向节点b接充电电阻R1一端,充电电阻R1另一端节点c同时与信号输入插接件CONin芯线和储能电容C一端连接,信号输入插接件CONin地线接地,晶体二极管D2与晶体二极管保护电阻R2并联,晶体二极管D2正极方向节点d与储能电容C另一端连接,晶体二极管D2负极方向节点e同时与信号输出插接件CONout芯线和负载电阻R3一端连接,信号输出插接件CONout地线和负载电阻R3另一端接地。
所述的发光二极管保护电阻R0的阻值为200 KΩ,充电电阻R1的阻值为1 MΩ,晶体二极管保护电阻R2的阻值为30 KΩ,负载电阻R3的阻值为1 KΩ,储能电容C的容值为510 PF,发光二极管D1为贴片式LED,能检测10μA~180μA的漏电电流,晶体二极管D2为型号IN4148的肖基特二极管。
在本实施例中,所述的带漏电指示的脉冲形成网络电路集成了22路独立的脉冲形成电路3。
所述的电源线插接件2、信号输入插接件CONin、信号输出插接件CONout均采用SMA-KHD型插座。
实施例2
本实施例与实施例1的基本结构相同。不同之处是,实施例2中所述的带漏电指示的脉冲形成网络电路集成了16路独立的脉冲形成电路3。
本实施例中,所采用的电源线插接件2、信号输入插接件CONin、信号输出插接件CONout均为SMB-JHD型插座。
Claims (3)
1.一种带漏电指示的脉冲形成网络电路,其特征在于:所述的网络电路包括固定孔(1)、电源线插接件(2)、脉冲形成电路(3)、安装孔(4)、PCB电路板(5)、安装基板(6),信号输入插接件CONin、信号输出插接件CONout、储能电容C、发光二极管D1、晶体二极管D2、发光二极管保护电阻R0、充电电阻R1、晶体二极管保护电阻R2、负载电阻R3;发光二极管D1与发光二极管保护电阻R0并联,发光二极管D1负极方向节点a接电源,发光二极管D1正极方向节点b接充电电阻R1一端,充电电阻R1另一端节点c同时与信号输入插接件CONin芯线和储能电容C一端连接,信号输入插接件CONin地线接地,晶体二极管D2与晶体二极管保护电阻R2并联,晶体二极管D2正极方向节点d与储能电容C另一端连接,晶体二极管D2负极方向节点e同时与信号输出插接件CONout芯线和负载电阻R3一端连接,信号输出插接件CONout地线和负载电阻R3另一端接地。
2.根据权利要求1所述的带漏电指示的脉冲形成网络电路,其特征在于:所述的发光二极管保护电阻R0的阻值为200 KΩ,充电电阻R1的阻值为1 MΩ,晶体二极管保护电阻R2的阻值为30 KΩ,负载电阻R3的阻值为1 KΩ,储能电容C的容值为510 PF,发光二极管D1为贴片式LED,能检测10μA~180μA的漏电电流,晶体二极管D2为型号IN4148的肖基特二极管。
3.根据权利要求1所述的带漏电指示的脉冲形成网络电路,其特征在于:电源线插接件(2)、信号输入插接件CONin、信号输出插接件CONout均采用SMA-KHD型插座。
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CN104660204A (zh) * | 2015-02-13 | 2015-05-27 | 中国工程物理研究院流体物理研究所 | Rc信号适配器 |
CN107220631A (zh) * | 2017-06-12 | 2017-09-29 | 成都芯软科技股份公司 | 掌静脉采集装置及掌静脉识别系统 |
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2013
- 2013-12-11 CN CN201320809437.0U patent/CN203590178U/zh not_active Expired - Fee Related
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