CN207799103U - 电线探测电路 - Google Patents

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Abstract

本实用新型公开了一种电线探测电路,包括电磁感应线圈和检测放大电路;所述电磁感应线圈并联有谐振电容C1,电磁感应线圈与谐振电容C1形成谐振回路,所述检测放大电路包括放大电路,电磁感应线圈的一端与放大电路的输入端相连,电磁感应线圈的另一端接地,放大电路的输出端连接集成运放比较器的同相输入端,集成运放比较器的反相输入端连接有参比电路,集成运放比较器的输出端连接指示灯的一端,指示灯的另一端连接二极管D2的正极,二极管D2的负极接地。本实用新型提供的电线探测电路结构简单,成本低廉,抗干扰能力强。

Description

电线探测电路
技术领域
本实用新型涉及家用电器设备领域,具体涉及一种电线探测电路。
背景技术
家庭装修检查中,墙面内的电线往往对施工造成一定影响,甚至引发事故,造成人员财产损失。如果能在施工前进行探测,摸清墙面内的电线的布置,则能有效地防止相关事故损失的发生。
目前的电线探测电路,结构复杂,成本高昂、精度指标等也有所欠缺。另外现有的电线探测电路由于没有采取抗干扰措施,所以抗干扰能力差,由于电线是埋设于墙壁内,很多电器的电流小,其产生的电磁信号非常微弱,因此,市场上迫切需要一种制作成本较低、制作工艺简单、抗干扰能力强的电线探测电路。
实用新型内容
有鉴于现有技术的至少一个缺陷,本实用新型的目的是提供一种电线探测电路,该电线探测电路结构简单,成本低廉,抗干扰能力强。
为了达到上述目的,本实用新型采取如下技术方案,一种电线探测电路,其关键在于,包括电磁感应线圈和检测放大电路;
所述电磁感应线圈并联有谐振电容C1,电磁感应线圈与谐振电容C1形成谐振回路,所述检测放大电路包括放大电路,电磁感应线圈的一端与放大电路的输入端相连,电磁感应线圈的另一端接地,放大电路的输出端连接集成运放比较器的同相输入端,集成运放比较器的反相输入端连接有参比电路,集成运放比较器的输出端连接指示灯的一端,指示灯的另一端连接二极管D2的正极,二极管D2的负极接地;所述指示灯设置在壳体或手柄的外壁。
本实用新型方便实用,电磁感应线圈与谐振电容C1形成谐振回路,该谐振回路的谐振频率与50Hz工频信号的频率相同,能将工频信号进行有效放大,从而抑制其余的电器以及无线电通讯产生的电磁信号以及共模干扰信号。
电磁感应线圈的信号经放大电路放大后,通过集成运放比较器进行比较,集成运放比较器的反向输入端连接有参比电路,该参比电路产生一比较电压信号,由于干扰信号小于参比电路的电压信号,因此被集成运放比较器给屏蔽掉了,只有电线产生的工频信号由于大于参比电路的比较电压信号,能够使集成运放比较器输出正的电压而使指示灯发光。
因此本电路的抗干扰信号能力强,并且结构也比较简单,成本低廉,便于广大用户使用。
另外通过调节参比电路的比较电压信号,也可以调节电线探测电路的灵敏度,比较电压信号越小,灵敏度越高。为了便于准确定位,减小误差,也可以将灵敏度调低,这样只有当壳体恰好正对电线时,指示灯才发光,距离较远时不发光。
所述放大电路包括NPN三极管VT,该NPN三极管VT的基极经滤波电容C2与电磁感应线圈的一端相连,该NPN三极管VT的基极还经电阻R2连接电源,该NPN三极管VT的基极还经电阻R1接地,该NPN三极管VT的集电极经电阻R3连接电源,该NPN三极管VT的集电极经电容C4连接集成运放比较器的同相输入端,该NPN三极管VT的发射极经电阻R4接地,该电阻R4并联有旁路电容C3。
上述的放大电路结构简单,能够有效滤掉共模信号,并且放大电路能有效放大50Hz交流信号。
所述参比电路包稳压管D1、电阻R8、电阻R5和可调电阻R6,电阻R8的一端连接电源,电阻R8的另一端连接稳压管D1的负极,稳压管D1的正极接地,电阻R8的另一端连接电阻R5的一端,电阻R5的另一端经可调电阻R6接地,电阻R5的另一端还与集成运放比较器的反相输入端相连输出比较信号。
上述的参比电路能够产生稳定的比较电压信号,并且通过调节可调电阻R6,可以有效调节比较电压信号的大小,从而调节电线探测电路的灵敏度或抗干扰能力。
有益效果:本实用新型提供了一种电线探测电路,该电线探测电路结构简单,成本低廉,抗干扰能力强。
附图说明
图1为本实用新型的电路结构图。
图2为本实用新型的使用状态图;
图3为充电电路的电路图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步详细说明。
如图1-图3所示,本实用新型提供了一种电线探测电路,该电线探测电路设置于电线探测器内,所述电线探测器包括前端的半球状的壳体1和后端的柱状的手柄2,该壳体1由不锈钢材料制成,壳体1的大端开口,在壳体1内设置电线探测电路,该电线探测电路设有电磁感应线圈3和检测放大电路4;
所述电磁感应线圈3并联有谐振电容C1,电磁感应线圈3与谐振电容C1形成谐振回路,所述检测放大电路4包括放大电路,电磁感应线圈3的一端与放大电路的输入端相连,电磁感应线圈3的另一端接地,放大电路的输出端连接集成运放比较器41的同相输入端,集成运放比较器41的反相输入端连接有参比电路,集成运放比较器41的输出端连接指示灯5的一端,指示灯5的另一端连接二极管D2的正极,二极管D2的负极接地;所述指示灯5设置在壳体1或手柄2的外壁。
本实用新型方便实用,使用时将前部的壳体1的开口罩在墙面上,由于将电磁感应线圈3和检测放大电路4设置于壳体1内,不锈钢制作的壳体1能有效屏蔽电灯、电器、以及无线电通讯产生的电磁信号,使探测结果更加准确。
电磁感应线圈3与谐振电容C1形成谐振回路,该谐振回路的谐振频率与50Hz工频信号的频率相同,能将工频信号进行有效放大,从而抑制其余的电器以及无线电通讯产生的电磁信号以及共模干扰信号。
电磁感应线圈3的信号经放大电路放大后,由于放大的信号中有可能含有室内的电灯、电器发生的50Hz的交流干扰信号以及共模干扰信号,由于壳体1的屏蔽作用,这些信号均小于电线产生的50Hz工频信号,通过集成运放比较器41进行比较,集成运放比较器41的反向输入端连接有参比电路,该参比电路产生一比较电压信号,由于干扰信号小于参比电路的电压信号,因此被集成运放比较器41给屏蔽掉了,只有电线产生的工频信号由于大于参比电路的比较电压信号,能够使集成运放比较器41输出正的电压而使指示灯5发光。
因此本装置的抗干扰信号能力强,并且结构也比较简单,成本低廉,便于广大用户使用。
另外通过调节参比电路的比较电压信号,也可以调节电线探测电路的灵敏度,比较电压信号越小,灵敏度越高。为了便于准确定位,减小误差,也可以将灵敏度调低,这样只有当壳体1恰好正对电线时,指示灯5才发光,距离较远时不发光。
所述放大电路包括NPN三极管VT,该NPN三极管VT的基极经滤波电容C2与电磁感应线圈3的一端相连,该NPN三极管VT的基极还经电阻R2连接电源,该NPN三极管VT的基极还经电阻R1接地,该NPN三极管VT的集电极经电阻R3连接电源,该NPN三极管VT的集电极经电容C4连接集成运放比较器41的同相输入端,该NPN三极管VT的发射极经电阻R4接地,该电阻R4并联有旁路电容C3。
上述的放大电路结构简单,能够有效滤掉共模信号,并且放大电路能有效放大50Hz交流信号。
所述参比电路包稳压管D1、电阻R8、电阻R5和可调电阻R6,电阻R8的一端连接电源,电阻R8的另一端连接稳压管D1的负极,稳压管D1的正极接地,电阻R8的另一端连接电阻R5的一端,电阻R5的另一端经可调电阻R6接地,电阻R5的另一端还与集成运放比较器41的反相输入端相连输出比较信号。
上述的参比电路能够产生稳定的比较电压信号,并且通过调节可调电阻R6,可以有效调节比较电压信号的大小,从而调节电线探测电路的灵敏度或抗干扰能力。
所述电磁感应线圈3包括“C”形的铁芯31以及缠绕在铁芯31上的线圈32,壳体1的开口设置有面板11,铁芯31的两端嵌入面板11并与面板11的外端面齐平;所述铁芯31由超微晶合金制成。
将电磁感应线圈3设置成上述形状,便于电磁感应线圈3的两端紧靠在墙面上,能有效接收墙内电线发出的工频信号,超微晶合金的导磁性能好,能有效采集工频信号,防止损失。
所述手柄2内设置有空腔21,在空腔21内设置有电源,所述电源为蓄电池6,该蓄电池6为检测放大电路4供电,在手柄2的外壁设置有太阳能电池板7,所述太阳能电池板7经充电电路为蓄电池6充电。
上述结构设置便于利用太阳能为电线探测电路供电,免去反复充电以及更换电池的麻烦。
所述充电电路包括二极管D3和稳压管D4,太阳能电池板7的正极连接二极管D3的正极,太阳能电池板7的负极接地,二极管D3的负极连接稳压管D4的负极,稳压管D4的正极接地,稳压管D4的负极还连接蓄电池6的正极,蓄电池6的负极接地。
上述充电电路结构简单,成本低廉。
所述壳体1的开口边缘倒有圆角12。
上述结构设置可以防止壳体1的开口边缘划伤墙面。
最后,需要注意的是:以上列举的仅是本实用新型的具体实施例子,当然本领域的技术人员可以对本实用新型进行改动和变型,倘若这些修改和变型属于本实用新型权利要求及其等同技术的范围之内,均应认为是本实用新型的保护范围。

Claims (3)

1.一种电线探测电路,其特征在于:包括电磁感应线圈(3)和检测放大电路(4);
所述电磁感应线圈(3)并联有谐振电容C1,电磁感应线圈(3)与谐振电容C1形成谐振回路,所述检测放大电路(4)包括放大电路,电磁感应线圈(3)的一端与放大电路的输入端相连,电磁感应线圈(3)的另一端接地,放大电路的输出端连接集成运放比较器(41)的同相输入端,集成运放比较器(41)的反相输入端连接有参比电路,集成运放比较器(41)的输出端连接指示灯(5)的一端,指示灯(5)的另一端连接二极管D2的正极,二极管D2的负极接地;所述指示灯(5)设置在壳体(1)或手柄(2)的外壁。
2.根据权利要求1所述的电线探测电路,其特征在于:所述放大电路包括NPN三极管VT,该NPN三极管VT的基极经滤波电容C2与电磁感应线圈(3)的一端相连,该NPN三极管VT的基极还经电阻R2连接电源,该NPN三极管VT的基极还经电阻R1接地,该NPN三极管VT的集电极经电阻R3连接电源,该NPN三极管VT的集电极经电容C4连接集成运放比较器(41)的同相输入端,该NPN三极管VT的发射极经电阻R4接地,该电阻R4并联有旁路电容C3。
3.根据权利要求2所述的电线探测电路,其特征在于:所述参比电路包稳压管D1、电阻R8、电阻R5和可调电阻R6,电阻R8的一端连接电源,电阻R8的另一端连接稳压管D1的负极,稳压管D1的正极接地,电阻R8的另一端连接电阻R5的一端,电阻R5的另一端经可调电阻R6接地,电阻R5的另一端还与集成运放比较器(41)的反相输入端相连输出比较信号。
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