CN212646826U - 一种非接触式设备状态监测电路 - Google Patents

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Abstract

本实用新型涉及一种非接触式设备状态监测电路,一种非接触式设备状态监测电路包括:主控电路、电流采集电路和485通讯电路,主控电路包括N76E003芯片、多个指示灯、多个电容和多个电阻;从J1和J2接线端子接入电流互感器产生的电流信号经过LM358双运算放大器放大后,与R11、R24产生的电阻值进行比较得到信号分别通过LM290芯片输出到主控电路N76E003芯片P3.0、P1.7引脚上;485通讯电路由主控电路N76E003芯片P0.5、P0.6/TXD、P0.7/RXD脚引出,由MAX485ESA芯片转化为Modbus485通讯接口在J3接线端子。

Description

一种非接触式设备状态监测电路
技术领域
本实用新型涉及电子电路技术领域,更具体地说,涉及一种非接触式设备状态监测电路。
背景技术
随着大数据以风暴般的姿态进入人们的视野,其技术和市场也在快速的发展,近些年来,国家工业信息化进程的脚步逐渐加快,而国际社会在工业4.0,工业现代化等方面不断进步,使得机联网在工业行业和制造业方面也进行了技术和应用的融合。当前,我国上规模工业企业里,80%以上的机器设备都是没有联网、不会说话的“哑”设备,只有20%的设备联了网、会说话,但是这些设备老旧设备多、数字化水平低,成为制约工业机联网平台建设的卡脖子瓶颈。
在老旧设备进行改造的过程中,需要机器设备进行最基本的启停和故障数据采集,但是在安装过程涉及到需要对设备的电路原理有详细的了解和对设备线路的改造,一般的电工和技术人员难以胜任采集设备的安装,并且施工量大,需要耗费时间长。
综上所述,为适应对设备状态监测的要求,急需研发一种应用范围广、阻力小、造价低,集高精度测量与安装便利的通用型监测设备。
实用新型内容
针对现有技术中存在的问题,本实用新型的目的在于提供一种非接触式设备状态监测电路,以解决背景技术中所提到的技术问题。
为解决上述问题,本实用新型采用如下的技术方案。
根据本实用新型实施例的一种非接触式设备状态监测电路,所述一种非接触式设备状态监测电路包括:
主控电路,所述主控电路包括N76E003芯片、多个指示灯、多个电容和多个电阻;
电流采集电路,从J1和J2接线端子接入电流互感器产生的电流信号经过LM358双运算放大器放大后,与R11、R24产生的电阻值进行比较得到信号分别通过LM290芯片输出到主控电路N76E003芯片P3.0、P1.7引脚上;和
485通讯电路,所述485通讯电路由主控电路N76E003芯片P0.5、P0.6/TXD、P0.7/RXD脚引出,由MAX485ESA芯片转化为Modbus485通讯接口在J3接线端子。
本实施例中,因一种非接触式设备状态监测电路设置有主控电路、电流采集电路、485通讯电路和供电电路接口电路,这样,操作者使用时,可使用电流互感器将电机或设备动力线从互感器线圈中穿过,当设备启动时,电机产生的电流会产生磁场引起电流互感器线圈产生电流从二次侧输出,将互感器二次侧导线接入电路J1板子中可得出穿过互感器线圈导线的电流值大小,再通过调节电路的变阻器形成数字量输出到芯片,这样可以形成非接触式的监测设备的启停状态,降低对设备原本线路的变动以及减少施工的工作量。
另外,根据本实用新型上述实施例的一种非接触式设备状态监测电路,还可以具有如下附加技术特征:
根据本实用新型的一个实施例,所述一种非接触式设备状态监测电路还包括供电电路,所述供电电路包括降压芯片及数个电容、电阻、二极管。
根据本实用新型的一个实施例,所述供电电路由DC24V作为电源从J1接线端子输入,经过降压形成DC12V作为电流从J5接线端子输出。
根据本实用新型的一个实施例,所述一种非接触式设备状态监测电路还包括接口电路。
根据本实用新型的一个实施例,所述接口电路对输入的24V信号进行光耦,将信号形成数字信号输入到MAX485ESA芯片的P0.0和P0.1接口中。
根据本实用新型的一个实施例,所述接口电路采用TL817/SOP4芯片对输入的24V信号进行光耦。
根据本实用新型的一个实施例,所述降压芯片的型号为SGM6130 。
根据本实用新型的一个实施例,所述各组双二极管钳位电路的二极管的阴极接入电源端,阳极接地保护。
附图说明
图1为本实用新型的一种非接触式设备状态监测电路的一优选实施例中主控电路示意图;
图2为本实用新型的一种非接触式设备状态监测电路的一优选实施例中485通讯电路示意图;
图3为本实用新型的一种非接触式设备状态监测电路的一优选实施例中供电电路示意图;
图4为本实用新型的一种非接触式设备状态监测电路的一优选实施例中供电电路示意图;
图5为本实用新型的一种非接触式设备状态监测电路的一优选实施例中接口电路示意图。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述;显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例,基于本实用新型中的实施例,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他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
请参阅图1至4,根据本实用新型实施例的一种非接触式设备状态监测电路,所述一种非接触式设备状态监测电路包括:
主控电路,所述主控电路包括N76E003芯片、多个指示灯、多个电容和多个电阻;
电流采集电路,从J1和J2接线端子接入电流互感器产生的电流信号经过LM358双运算放大器放大后,与R11、R24产生的电阻值进行比较得到信号分别通过LM290芯片输出到主控电路N76E003芯片P3.0、P1.7引脚上;和
485通讯电路,所述485通讯电路由主控电路N76E003芯片P0.5、P0.6/TXD、P0.7/RXD脚引出,由MAX485ESA芯片转化为Modbus485通讯接口在J3接线端子。
本实施例中,因一种非接触式设备状态监测电路设置有主控电路、电流采集电路、485通讯电路和供电电路接口电路,这样,操作者使用时,可使用电流互感器将电机或设备动力线从互感器线圈中穿过,当设备启动时,电机产生的电流会产生磁场引起电流互感器线圈产生电流从二次侧输出,将互感器二次侧导线接入电路J1板子中可得出穿过互感器线圈导线的电流值大小,再通过调节电路的变阻器形成数字量输出到芯片,这样可以形成非接触式的监测设备的启停状态,降低对设备原本线路的变动以及减少施工的工作量。
进一步地,所述一种非接触式设备状态监测电路还包括供电电路,所述供电电路包括降压芯片及数个电容、电阻、二极管。
进一步地,所述供电电路由DC24V作为电源从J1接线端子输入,经过降压形成DC12V作为电流从J5接线端子输出。
进一步地,所述一种非接触式设备状态监测电路还包括接口电路。
进一步地,所述接口电路对输入的24V信号进行光耦,将信号形成数字信号输入到MAX485ESA芯片的P0.0和P0.1接口中。
进一步地,所述接口电路采用TL817/SOP4芯片对输入的24V信号进行光耦。
进一步地,所述降压芯片的型号为SGM6130 。
进一步地,所述各组双二极管钳位电路的二极管的阴极接入电源端,阳极接地保护。
本实用新型的工作过程如下:
操作者使用时,可使用电流互感器将电机或设备动力线从互感器线圈中穿过,当设备启动时,电机产生的电流会产生磁场引起电流互感器线圈产生电流从二次侧输出,将互感器二次侧导线接入电路J1板子中可得出穿过互感器线圈导线的电流值大小,再通过调节电路的变阻器形成数字量输出到芯片,这样可以形成非接触式的监测设备的启停状态,降低对设备原本线路的变动以及减少施工的工作量。
以上所述,仅为本实用新型较佳的具体实施方式;但本实用新型的保护范围并不局限于此。任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,根据本实用新型的技术方案及其改进构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本实用新型的保护范围内。

Claims (7)

1.一种非接触式设备状态监测电路,其特征在于,所述一种非接触式设备状态监测电路包括:
主控电路,所述主控电路包括N76E003芯片、多个指示灯、多个电容和多个电阻;
电流采集电路,从J1和J2接线端子接入电流互感器产生的电流信号经过LM358双运算放大器放大后,与R11、R24产生的电阻值进行比较得到信号分别通过LM290芯片输出到主控电路N76E003芯片P3.0、P1.7引脚上;和
485通讯电路,所述485通讯电路由主控电路N76E003芯片P0.5、P0.6/TXD、P0.7/RXD脚引出,由MAX485ESA芯片转化为Modbus485通讯接口在J3接线端子。
2.根据权利要求1所述的一种非接触式设备状态监测电路,其特征在于:所述一种非接触式设备状态监测电路还包括供电电路,所述供电电路包括降压芯片及数个电容、电阻、二极管。
3.根据权利要求2所述的一种非接触式设备状态监测电路,其特征在于:所述供电电路由DC24V作为电源从J1接线端子输入,经过降压形成DC12V作为电流从J5接线端子输出。
4.根据权利要求1至3中任意一项所述的一种非接触式设备状态监测电路,其特征在于:所述一种非接触式设备状态监测电路还包括接口电路。
5.根据权利要求4所述的一种非接触式设备状态监测电路,其特征在于:所述接口电路对输入的24V信号进行光耦,将信号形成数字信号输入到MAX485ESA芯片的P0.0和P0.1接口中。
6.根据权利要求5所述的一种非接触式设备状态监测电路,其特征在于:所述接口电路采用TL817/SOP4芯片对输入的24V信号进行光耦。
7.根据权利要求2所述的一种非接触式设备状态监测电路,其特征在于:所述降压芯片的型号为SGM6130。
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