CN212379456U - 一种用于电子设备的测试电路 - Google Patents

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本实用新型涉及一种用于电子设备的测试电路,属于测试电路领域;一种用于电子设备的测试电路包括:施密特触发模块、电平转换模块、以及反相放大模块;其中,所述施密特触发模块通过对测试电路的电位进行触发开关,利用变换不同的输入信号,从而提高电路的抗干扰能力;所述电平转换模块当测试电路出现内部电平波动幅度太大时,利用电平转换从而保证电平的稳定性,从而使测试结果准确;所述反相放大模块进行测试信号的放大以及反相输出,同时反相输出的范围更广,从而传输的效率更高;本实用新型对测试电路传输不稳定的问题通过电平转换模块进行电路电平的稳定,从而稳定传输,且反相放大模块使信号传输范围更大;从而提高了的传输的效率与范围。

Description

一种用于电子设备的测试电路
技术领域
本实用新型涉及一种用于电子设备的测试电路,属于测试电路领域。
背景技术
随着科学技术的快速发展,电子技术为我们的生产制造和日常生活都提供了方便之处,电子设备利用高效、快速、安全的优点取代了传统手动工作;在电子设备工作之前,都要进行设备的检测与测试,是为了保证设备的安全性。
测试电路通过对设备和内部电路进行数据测试,并发送至控制端进行比较,从而可以清楚的知道设备的各项数据;但测试电路在一些工矿场合,因干扰较强的作用,从而导致内部电平不稳定,且影响输出范围,从而导致传输数据的准确性下降。
实用新型内容
实用新型目的:提供一种用于电子设备的测试电路,解决上述提到的问题。
技术方案:一种用于电子设备的测试电路,包括:施密特触发模块、电平转换模块、以及反相放大模块。
在进一步的实施例中,所述电平转换模块包括:开关稳压器U3、电容C6、电容C7、电容C8、电阻R10、三极管Q5、二极管D5、电阻R11、二极管D3、极性电容C9、二极管D4、三极管Q6;其中,所述开关稳压器U3的4号引脚、8号引脚与所述电容C6的一端连接,所述开关稳压器U3的1号引脚同时与所述电容C7的一端、所述电容C8的一端、所述电阻R10的一端和所述三极管Q5的集电极连接,所述开关稳压器U3的5号引脚、7号引脚与所述电容C6的另一端连接,所述开关稳压器U3的2号引脚、3号引脚、6号引脚同时与所述电容C7的另一端和所述电容C8的另一端连接且接地;所述三极管Q5的发射极与所述二极管D5的正极连接,所述电阻R10的另一端同时与所述极性电容C9的一端和所述二极管D3的正极连接,所述三极管Q5的基极与所述电阻R11的一端连接,所述三极管Q6的基极同时与所述二极管D3的负极和所述二极管D4的负极连接,所述三极管Q6的发射极同时与所述极性电容C9的另一端和所述二极管D4的正极连接且接地,所述三极管Q6的集电极同时与所述电阻R11的另一端和所述二极管D5的负极连接;所述电平转换模块当测试电路出现内部电平波动幅度太大时,利用电平转换从而保证电平的稳定性,从而使测试结果准确。
在进一步的实施例中,所述反相放大模块包括:放大器U2、电容C3、电阻R7、电容C4、电容C5、电阻R6、二极管D1、电阻R8、电阻R9、三极管Q3、三极管Q4、二极管D2;其中,所述放大器U2的3号引脚同时与所电容C3的一端和所述电阻R7的一端连接,所述放大器U2的2号引脚同时与所述电容C4的一端、所述电容C5的一端和所述电阻R6的一端连接,所述电容C4的另一端和所述电阻R6的另一端连接,所述放大器U2的4号引脚与所述电容C5的另一端连接,所述电容C3的另一端接输入端,所述放大器U2的6号引脚同时与所述电阻R7的另一端和所述二极管D1的正极连接,所述二极管D1的负极同时与所述三极管Q3的基极和所述电阻R8的一端连接,所述三极管Q3的发射极同时与所电阻R9的一端和所述三极管Q4的基极连接,所述电阻R8的另一端和所述电阻R9的另一端连接,所述三极管Q4的集电极与所述二极管D2的负极连接,所述三极管Q3的集电极与所述二极管D2的正极连接;所述反相放大模块进行测试信号的放大以及反相输出,同时反相输出的范围更广,从而传输的效率更高。
在进一步的实施例中,所述施密特触发模块包括:电阻R4、可调电阻RV1、三极管Q1、电阻R1、电容C1、电阻R3、电容C2、电阻R2、三极管Q2、触发器U1、电阻R5;其中,所述三极管Q1的基极与所述电阻R4的一端连接,所述三极管Q1的发射极同时与所述可调电阻RV1的一端和所述电阻R3的一端连接,所述可调电阻RV1的可调端与所述电容C1的一端连接,所述可调电阻RV1的另一端和所述电阻R4的另一端接输入端,所述三极管Q1的集电极与所述电阻R1的一端连接,所述三极管Q2的基极同时与所电阻R1的另一端和所述电阻R2的一端连接,所述三极管Q2的集电极同时与所述电阻R2的另一端和所述触发器U1的1号引脚连接,所述三极管Q2的发射极同时与所述电容C2的一端、所述电阻R3的另一端和所述电阻R5的一端连接,所述电阻R5的另一端与所述触发器U1的2号引脚连接且输出,所述电容C1的另一端输入工作电压;所述施密特触发模块通过对测试电路的电位进行触发开关,利用变换不同的输入信号,从而提高电路的抗干扰能力。
在进一步的实施例中,所述开关稳压器U3的型号为MAX604。
在进一步的实施例中,所述放大器U2的型号为LM324。
有益效果:本实用新型通过对测试电路的电位进行触发开关,利用变换不同的输入信号,从而提高电路的抗干扰能力;电平转换模块当测试电路出现内部电平波动幅度太大时,利用电平转换从而保证电平的稳定性,从而使测试结果准确;所述反相放大模块进行测试信号的放大以及反相输出,同时反相输出的范围更广,从而传输的效率更高;本实用新型对测试电路传输不稳定的问题通过电平转换模块进行电路电平的稳定,从而稳定传输,且反相放大模块使信号传输范围更大;从而提高了的传输的效率与范围。
附图说明
图1是本实用新型的电平转换模块电路图。
图2是本实用新型的反相放大模块电路图。
图3是本实用新型的施密特触发模块电路图。
图4是本实用新型的工作电路图。
具体实施方式
一种用于电子设备的测试电路,包括:施密特触发模块、电平转换模块、以及反相放大模块。
如图1所示,所述电平转换模块包括:开关稳压器U3、电容C6、电容C7、电容C8、电阻R10、三极管Q5、二极管D5、电阻R11、二极管D3、极性电容C9、二极管D4、三极管Q6。
如图2所示,所述反相放大模块包括:放大器U2、电容C3、电阻R7、电容C4、电容C5、电阻R6、二极管D1、电阻R8、电阻R9、三极管Q3、三极管Q4、二极管D2。
如图3所示,所述施密特触发模块包括:电阻R4、可调电阻RV1、三极管Q1、电阻R1、电容C1、电阻R3、电容C2、电阻R2、三极管Q2、触发器U1、电阻R5。
在一个实施例中,所述开关稳压器U3的4号引脚、8号引脚与所述电容C6的一端连接,所述开关稳压器U3的1号引脚同时与所述电容C7的一端、所述电容C8的一端、所述电阻R10的一端和所述三极管Q5的集电极连接,所述开关稳压器U3的5号引脚、7号引脚与所述电容C6的另一端连接,所述开关稳压器U3的2号引脚、3号引脚、6号引脚同时与所述电容C7的另一端和所述电容C8的另一端连接且接地;所述三极管Q5的发射极与所述二极管D5的正极连接,所述电阻R10的另一端同时与所述极性电容C9的一端和所述二极管D3的正极连接,所述三极管Q5的基极与所述电阻R11的一端连接,所述三极管Q6的基极同时与所述二极管D3的负极和所述二极管D4的负极连接,所述三极管Q6的发射极同时与所述极性电容C9的另一端和所述二极管D4的正极连接且接地,所述三极管Q6的集电极同时与所述电阻R11的另一端和所述二极管D5的负极连接。
在一个实施例中,所述放大器U2的3号引脚同时与所电容C3的一端和所述电阻R7的一端连接,所述放大器U2的2号引脚同时与所述电容C4的一端、所述电容C5的一端和所述电阻R6的一端连接,所述电容C4的另一端和所述电阻R6的另一端连接,所述放大器U2的4号引脚与所述电容C5的另一端连接,所述电容C3的另一端接输入端,所述放大器U2的6号引脚同时与所述电阻R7的另一端和所述二极管D1的正极连接,所述二极管D1的负极同时与所述三极管Q3的基极和所述电阻R8的一端连接,所述三极管Q3的发射极同时与所电阻R9的一端和所述三极管Q4的基极连接,所述电阻R8的另一端和所述电阻R9的另一端连接,所述三极管Q4的集电极与所述二极管D2的负极连接,所述三极管Q3的集电极与所述二极管D2的正极连接。
在一个实施例中,所述三极管Q1的基极与所述电阻R4的一端连接,所述三极管Q1的发射极同时与所述可调电阻RV1的一端和所述电阻R3的一端连接,所述可调电阻RV1的可调端与所述电容C1的一端连接,所述可调电阻RV1的另一端和所述电阻R4的另一端接输入端,所述三极管Q1的集电极与所述电阻R1的一端连接,所述三极管Q2的基极同时与所电阻R1的另一端和所述电阻R2的一端连接,所述三极管Q2的集电极同时与所述电阻R2的另一端和所述触发器U1的1号引脚连接,所述三极管Q2的发射极同时与所述电容C2的一端、所述电阻R3的另一端和所述电阻R5的一端连接,所述电阻R5的另一端与所述触发器U1的2号引脚连接且输出,所述电容C1的另一端输入工作电压。
工作原理:当电路进行测试工作时,施密特触发模块进行工作,当输入低电平时,从而使三极管Q1截止,从而因电阻R2无电源输入,从而三极管Q2也截止,此时电路处于平稳状态;当电平升高时,三极管Q1导通电压,此时三极管Q1与三极管Q2处于连锁反馈作用,从而三极管Q1与三极管Q2同时导通;同时电容C1越大,电路的回差越大,其中,可调电阻RV1用于控制电路的阻抗,保护电路,所述电阻R1与电阻R3用于保护三极管Q1与三极管Q2;电路通过输出的电平值,从而控制三极管Q1与三极管Q2,从而控制触发器U1,其中电阻R5进行保护触发器U1;此时,触发器U1输出电平变换信号。通过电容C6进行电流滤波进入开关稳压器U3,电容C7与电容C8进行减小内部阻抗,并输出变换信号,此时三极管Q5截止,通过二极管D3输出低电平信号,并通过三极管Q6进行放大输出;当输入高电平时,信号通过三极管Q5输入,电阻R11进行阻抗增大,二极管D5进行输出导通;其中极性电容C9进行去耦;同时输出进入反相放大模块进行输出;信号通过电容C3进入放大器U2,电阻R7进行保护放大器U2,电阻R6与电容C5组成放大器U2的偏置电路,电容C4进行消振作用;同时放大信号通过二极管D1进行反相工作,三极管Q3配合三极管Q4进行信号的放大,同时电阻R8与电阻R9并联进行分压,从而保证输入的工作电压稳定,二极管D2进行输出导通,从而稳定传输,且反相放大模块使信号传输范围更大;从而提高了的传输的效率与范围。
以上结合附图详细描述了本实用新型的优选实施方式,但是,本实用新型并不限于上述实施方式中的具体细节,在本实用新型的技术构思范围内,可以对本实用新型的技术方案进行多种等同变换,这些等同变换均属于本实用新型的保护范围。

Claims (5)

1.一种用于电子设备的测试电路,其特征在于,包括:施密特触发模块、电平转换模块、以及反相放大模块;
所述电平转换模块包括:开关稳压器U3、电容C6、电容C7、电容C8、电阻R10、三极管Q5、二极管D5、电阻R11、二极管D3、极性电容C9、二极管D4、三极管Q6;其中,所述开关稳压器U3的4号引脚、8号引脚与所述电容C6的一端连接,所述开关稳压器U3的1号引脚同时与所述电容C7的一端、所述电容C8的一端、所述电阻R10的一端和所述三极管Q5的集电极连接,所述开关稳压器U3的5号引脚、7号引脚与所述电容C6的另一端连接,所述开关稳压器U3的2号引脚、3号引脚、6号引脚同时与所述电容C7的另一端和所述电容C8的另一端连接且接地;所述三极管Q5的发射极与所述二极管D5的正极连接,所述电阻R10的另一端同时与所述极性电容C9的一端和所述二极管D3的正极连接,所述三极管Q5的基极与所述电阻R11的一端连接,所述三极管Q6的基极同时与所述二极管D3的负极和所述二极管D4的负极连接,所述三极管Q6的发射极同时与所述极性电容C9的另一端和所述二极管D4的正极连接且接地,所述三极管Q6的集电极同时与所述电阻R11的另一端和所述二极管D5的负极连接。
2.根据权利要求1所述的一种用于电子设备的测试电路,其特征在于,所述反相放大模块包括:放大器U2、电容C3、电阻R7、电容C4、电容C5、电阻R6、二极管D1、电阻R8、电阻R9、三极管Q3、三极管Q4、二极管D2;其中,所述放大器U2的3号引脚同时与所电容C3的一端和所述电阻R7的一端连接,所述放大器U2的2号引脚同时与所述电容C4的一端、所述电容C5的一端和所述电阻R6的一端连接,所述电容C4的另一端和所述电阻R6的另一端连接,所述放大器U2的4号引脚与所述电容C5的另一端连接,所述电容C3的另一端接输入端,所述放大器U2的6号引脚同时与所述电阻R7的另一端和所述二极管D1的正极连接,所述二极管D1的负极同时与所述三极管Q3的基极和所述电阻R8的一端连接,所述三极管Q3的发射极同时与所电阻R9的一端和所述三极管Q4的基极连接,所述电阻R8的另一端和所述电阻R9的另一端连接,所述三极管Q4的集电极与所述二极管D2的负极连接,所述三极管Q3的集电极与所述二极管D2的正极连接。
3.根据权利要求1所述的一种用于电子设备的测试电路,其特征在于,所述施密特触发模块包括:电阻R4、可调电阻RV1、三极管Q1、电阻R1、电容C1、电阻R3、电容C2、电阻R2、三极管Q2、触发器U1、电阻R5;其中,所述三极管Q1的基极与所述电阻R4的一端连接,所述三极管Q1的发射极同时与所述可调电阻RV1的一端和所述电阻R3的一端连接,所述可调电阻RV1的可调端与所述电容C1的一端连接,所述可调电阻RV1的另一端和所述电阻R4的另一端接输入端,所述三极管Q1的集电极与所述电阻R1的一端连接,所述三极管Q2的基极同时与所电阻R1的另一端和所述电阻R2的一端连接,所述三极管Q2的集电极同时与所述电阻R2的另一端和所述触发器U1的1号引脚连接,所述三极管Q2的发射极同时与所述电容C2的一端、所述电阻R3的另一端和所述电阻R5的一端连接,所述电阻R5的另一端与所述触发器U1的2号引脚连接且输出,所述电容C1的另一端输入工作电压。
4.根据权利要求1所述的一种用于电子设备的测试电路,其特征在于,所述开关稳压器U3的型号为MAX604。
5.根据权利要求2所述的一种用于电子设备的测试电路,其特征在于,所述放大器U2的型号为LM324。
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