CN217278610U - 极化高压检测装置 - Google Patents
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Abstract
本申请提供了一种极化高压检测装置,涉及电子技术领域,该极化高压检测装置包括感应检测装置和电压显示装置,该感应检测装置包括高压传输电路,该高压传输电路的输入端连接极化电源的输出端,该高压传输电路的输出端连接极化装置,该极化电源通过该高压传输电路将高压信号输入到该极化装置,以提供极化电压,该感应检测装置用于感应检测该高压传输电路中的高压信号的电压值,电压显示装置连接该感应检测装置,用于显示该感应检测装置测得的该极化电源输出的该高压信号的电压值。上述极化高压检测装置可实现非接触式检测极化电源输出的高压信号的电压值,安全性高。
Description
技术领域
本申请实施例涉及电子技术领域,尤其涉及一种极化高压检测装置。
背景技术
电容麦克风咪头生产工艺中存在一个关键环节,就是要对驻极体电容极板进行高压极化,从而使得驻极体获得稳定的电荷,成为一个带电体。在极化过程中,高压的稳定性至关重要,直接决定了驻极体电容麦克风咪头的质量,因此,要自始至终对极化高压的输出端进行实时检测。
现有技术中,检测高压通常是使用接触式高压棒进行检测,但是接触式高压棒在进行检测安全性差、测试容易发生接触式打火,这种打火会干扰极化电源的控制器并影响极化电源的稳定性。
实用新型内容
本申请实施例提供一种极化高压检测装置,可解决接触式高压棒在进行检测安全性差,测试容易发生接触式打火,以及打火会干扰极化电源的控制器并影响极化电源的稳定性的问题。
本申请实施例一方面提供了一种极化高压检测装置,包括:
感应检测装置和电压显示装置;
所述感应检测装置包括高压传输电路,所述高压传输电路的输入端连接极化电源的输出端,所述高压传输电路的输出端连接极化装置,所述极化电源通过所述高压传输电路将高压信号输入到所述极化装置,以提供极化电压;
所述感应检测装置用于感应检测所述高压传输电路中的高压信号的电压值;
所述电压显示装置连接所述感应检测装置,用于显示所述感应检测装置测得的所述极化电源输出的所述高压信号的电压值。
从上述本申请各实施例可知,该极化高压检测装置包括感应检测装置和电压显示装置,该感应检测装置包括高压传输电路,该高压传输电路的输入端连接极化电源的输出端,该高压传输电路的输出端连接极化装置,该极化电源通过该高压传输电路将高压信号输入到该极化装置,以提供极化电压,该感应检测装置用于电磁感应检测该高压传输电路中的高压信号的电压值,提高了检测的安全性,避免了接触式测量产生的打火,以及打火会干扰极化电源的控制器并影响极化电源的稳定性的问题。电压显示装置连接该感应检测装置,用于显示该感应检测装置测得的该极化电源输出的该高压信号的电压值,使得用户可以通过该电压显示装置监测极化电源输出的高压信号的电压稳定性。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例中的技术方案,下面将对实施例或现有技术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实用新型的一些实施例。
图1为本申请一实施例提供的极化高压检测装置的结构示意图;
图2为本申请实施例提供的极化高压检测装置中感应检测装置的结构示意图;
图3为本申请另一实施例提供的极化高压检测装置的结构示意图;
图4为本申请实施例提供的极化高压检测装置中欠压报警装置的结构示意图;
图5为本申请实施例提供的极化高压检测装置中欠压报警电路的结构示意图。
具体实施方式
为使本申请实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请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,本领域技术人员在没有作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。
参见图1,本申请一实施例提供的极化高压检测装置的结构示意图。为了便于说明,仅示出了与本申请实施例相关的部分。该极化高压检测装置可以实现非接触式检测极化电源输出的高压,具体是利用感应检测装置通过电磁感应与该极化电源连接的高压传输电路中的高压,得到该极化电源输出的高压。
该极化高压检测装置包括:
感应检测装置10和电压显示装置20;
感应检测装置10包括高压传输电路11,高压传输电路11内置在感应检测装置10中,高压传输电路11的输入端连接极化电源30的输出端,高压传输电路11的输出端连接用于对驻极体电容板进行极化的极化装置40;
极化电源30通过高压传输电路11将高压信号输入到极化装置40的输入端,以提供极化电压。该高压信号在实际应用中为一约3万伏的高压。
感应检测装置10用于电磁感应检测高压传输电路11中的高压信号的电压值。
电压显示装置20连接感应检测装置10,用于显示感应检测装置10测得的极化电源30输出的该高压信号的电压值。
本申请实施例中,该极化高压检测装置包括感应检测装置和电压显示装置,该感应检测装置包括高压传输电路,该高压传输电路的输入端连接极化电源的输出端,该高压传输电路的输出端连接极化装置,该极化电源通过该高压传输电路将高压信号输入到该极化装置,以提供极化电压,该感应检测装置用于通过电磁感应检测该高压传输电路中的高压信号的电压值,提高了检测的安全性,避免了接触式测量产生的打火,以及打火会干扰极化电源的控制器并影响极化电源的稳定性的问题。电压显示装置连接该感应检测装置,用于显示该感应检测装置测得的该极化电源输出的该高压信号的电压值,使得用户可以通过该电压显示装置监测极化电源输出的高压信号的电压稳定性。
进一步地,参见图2,图2为感应检测装置10的结构示意图,感应检测装置10还包括真空管12和绕在真空管12外壁的感应线圈13,真空管12内部为真空环境,真空环境中高压传输电路11中的高压信号传输稳定,不受外部环境变化的影响,检测高压信号的电压值更为准确。
真空管12的两端各设置有连接端子,分别为第一连接端子121和第二连接端子122,可以实现将高压传输电路11分别与极化电源30和极化装置40实现电气连接。连接端子具体可以是电极端子。高压传输电路11通过连接端子分别连接极化电源30和极化装置40,具体是第一连接端子121连接极化电源30,第二连接端子122连接极化装置40,感应线圈13连接电压显示装置20。
感应线圈13具有预设直径和预设匝数,以将极化电源30输出的该高压信号的电压值按预设采样比例降低为符合电压显示装置20的检测范围的采样电压值。
具体地,感应线圈13可以是规格为直径1mm(毫米)高压漆包线在真空管30上绕制10-15匝,预设采样比例约为10000:3,当该高压信号的电压值为3万伏时,该采样电压值约为10伏。
优选地,电压显示装置20具体包括一具有显示屏的电压表,通过显示屏可以显示该电压值,该电压表的型号为R6451A,为5位半高精度数字电压表,电压表显示的数字为极化电源10输出的高压信号的电压值。用户可以通过观察电压表显示的数值确认极化电源10输出的高压信号是否稳定。
进一步地,高压输送装置11包括高压线111和接入高压线的高压整流二极管112,高压整流二极管112用于将从该高压线流过的该高压信号从交流信号整流为脉动直流信号。具体地,高压线111分为两段,其中一段连接第一连接端子121和高压整流二极管112的正极,另一段连接高压整流二极管112的负极和第二连接端子122.极化电源10的交流高压信号通过第一连接端子121进入真空管12内,经过高压整流二极管112,变为脉动直流高压,由第二连接端子122输出至极化装置40,对驻极体器件放电进行极化完成极化过程。
进一步地,参见图3,该极化高压检测装置还包括:欠压报警装置50;
欠压报警装置50连接感应检测装置10,用于在检测感应装置10检测到的该采样电压值低于预设值时报警,可及时提醒用户极化电源30输出电压的不足。
进一步地,参见图4,欠压报警装置50包括欠压报警电路51和声光报警器52,欠压报警电路51的输入端与感应线圈13连接,输出端与声光报警器52连接。声光报警器52包括发光二极管和压电喇叭,声光报警器52的型号可以为HXA-B02。
需要说明的是,上述感应线圈13具有的预设直径和预设匝数,感应得到的采样电压值也符合欠压报警电路51对输入电压的要求范围。
欠压报警电路51包括:欠压检测模块53、报警驱动模块54和声光驱动模块55;
欠压检测模块53和声光驱动模块55连接报警驱动模块54,报警驱动模块54连接声光报警器52;
欠压检测模块53用于判断输入的该采样电压值是否小于预设值,若小于,则驱动报警驱动模块54开始工作,报警驱动模块54同时接收声光驱动模块55发出的声光驱动信号,驱动声光报警器52开始声光报警。
欠压报警电路51的电路结构示意图参见图5。在图5中,欠压检测模块53为G4,驱动报警器模块为G3,声光驱动模块55包括G1和G2。
其中,G4为一包括多个与非门电路的芯片,具体集成4个与非门电路,芯片型号例如为CC4011。
G3为驱动报警器电路,具体满足当G4输出高电平时接通,配合声光驱动模块55共同驱动声光报警器52声光报警即可,具体的电路结构不作限定。
声光驱动模块55包括第一振荡器G1和第二振荡器G2,第一振荡器G1和第二振荡器G2用于发出闪光和于闪光同频率的声音脉冲。
欠压报警电路51中各元器件的规格可参见图5中的标示。
欠压报警电路51的工作原理:
从欠压报警电路51输入端输入的电压即为感应线圈13输出的该采样电压值,当该采样电压足够10伏时,表示极化电源30输出的高压值足够达到实现驻极体的极化。此时,G4输出低电平,G3输出高电平,点亮声光报警器52中的发光二极管恒定发光,因为是恒定电压,声光报警器52的压电喇叭不发声。当输入的电压下降到设定值时,可以设定该设定值为9.5伏,G4的一个输入端变成了低电压,则G4输出高电平,接通G3,由G1、G2产生的声光脉冲通过G3使发光二极管闪光,同时压电喇叭发出同频率声响,该频率为G1和G2振荡器频率,约每秒3次。
欠压报警电路51中的W为电位器,也即可调电阻。在欠压报警电路51工作之前,调节W,只需要把极化电源10按上述的该预设采样比例10000:3,加上允许的最低值,例如9.5伏,然后改变电位器W动臂的位置,使G4的输出刚好翻转,指示灯闪烁告警即可。
上述技术中未尽细节,不再一一赘述,均参见本领域现有技术和惯常技术。
以上为对本实用新型所提供的极化高压检测装置的描述,对于本领域的技术人员,依据本申请实施例的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上,本说明书内容不应理解为对本实用新型的限制。
Claims (9)
1.一种极化高压检测装置,其特征在于,包括:
感应检测装置和电压显示装置;
所述感应检测装置包括高压传输电路,所述高压传输电路的输入端连接极化电源的输出端,所述高压传输电路的输出端连接极化装置,所述极化电源通过所述高压传输电路将高压信号输入到所述极化装置,以提供极化电压;
所述感应检测装置用于电磁感应检测所述高压传输电路中的高压信号的电压值;
所述电压显示装置连接所述感应检测装置,用于显示所述感应检测装置测得的所述极化电源输出的所述高压信号的电压值。
2.根据权利要求1所述的极化高压检测装置,其特征在于,所述感应检测装置还包括真空管和绕在所述真空管外壁的感应线圈,所述真空管的两端各设置有连接端子,所述高压传输电路通过所述连接端子连接所述极化电源和所述极化装置。
3.根据权利要求2所述的极化高压检测装置,其特征在于,所述感应线圈具有预设直径和预设匝数,以将所述高压信号的电压值按预设采样比例降低为符合所述电压显示装置的检测范围的采样电压值。
4.根据权利要求3所述的极化高压检测装置,其特征在于,所述极化高压检测装置还包括:欠压报警装置;
所述欠压报警装置连接所述感应检测装置,用于在所述感应检测装置检测到的所述采样电压值低于预设值时报警。
5.根据权利要求4所述的极化高压检测装置,其特征在于,所述欠压报警装置包括欠压报警电路和声光报警器;
所述欠压报警电路的输入端连接所述感应线圈,输出端连接所述声光报警器。
6.根据权利要求5所述的极化高压检测装置,其特征在于,所述欠压报警电路包括:
欠压检测模块、报警驱动模块和声光驱动模块;
所述欠压检测模块和所述声光驱动模块连接所述报警驱动模块,所述报警驱动模块连接所述声光报警器;
所述欠压检测模块用于判断输入的所述采样电压值是否小于所述预设值,若小于,则驱动所述报警驱动模块开始工作,所述报警驱动模块同时接收所述声光驱动模块发出的声光驱动信号,驱动所述声光报警器开始报警。
7.根据权利要求6所述的极化高压检测装置,其特征在于,所述欠压检测模块包括多个与非门电路。
8.根据权利要求7所述的极化高压检测装置,其特征在于,所述声光驱动模块包括:
第一振荡器和第二振荡器,所述第一振荡器和所述第二振荡器用于发出闪光和于闪光同频率的声音脉冲。
9.根据权利要求1所述的极化高压检测装置,其特征在于,所述高压传输电路包括高压线和接入所述高压线的高压整流二极管,所述高压整流二极管用于将所述高压信号从交流信号整流为脉动直流信号。
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