CN220490911U - 一种电压量程自动切换的电路 - Google Patents
一种电压量程自动切换的电路 Download PDFInfo
- Publication number
- CN220490911U CN220490911U CN202321958311.XU CN202321958311U CN220490911U CN 220490911 U CN220490911 U CN 220490911U CN 202321958311 U CN202321958311 U CN 202321958311U CN 220490911 U CN220490911 U CN 220490911U
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- voltage
- unit
- circuit
- power supply
- product
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
- 239000003990 capacitor Substances 0.000 claims description 30
- 238000001914 filtration Methods 0.000 claims description 14
- 238000001514 detection method Methods 0.000 abstract description 15
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 3
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 3
- 230000005684 electric field Effects 0.000 description 2
- 230000009286 beneficial effect Effects 0.000 description 1
- 238000006467 substitution reaction Methods 0.000 description 1
Landscapes
- Measurement Of Current Or Voltage (AREA)
Abstract
本实用新型实施例公开了一种电压量程自动切换的电路,包括:电压调整单元、控制单元、供电单元以及被测单元;所述供电单元连接有产品,所述被测单元的一端连接在所述供电单元与产品之间,所述电压调整单元与所述被测单元并联;所述电压调整单元与所述控制单元连接。通过实施本实用新型实施例的电路可实现被测电压的量程范围保持在检测电源的三分之二量程附近,大大提高检测电压的精准度。
Description
技术领域
本实用新型涉及电压调整电路技术领域,尤其涉及一种电压量程自动切换的电路。
背景技术
电压是指电场力对电场中的单位正电荷由一点移动到另一点所作的功称为电压。电压测量是电子电路测量的一个重要内容。是许多电参量测量的基础。一般来说,被测电压的大小位于检测系统电源的三分之二的附近时,测量数据更佳的精准,若被测电压位于检测系统电源接近0V的位置,测试数据就不够精准,而目前的电压被测电路中一般都不具备电压量程切换,导致测试数据无法确保精准度。
因此,有必要设计一种新的电路,实现通过自动切换被测电压的分压值使得被测电压位于检测系统电源的三分之二的附近,提高检测电压的精准度。
实用新型内容
本实用新型要解决的技术问题是提供一种电压量程自动切换的电路。
为解决上述技术问题,本实用新型的目的是通过以下技术方案实现的:提供一种电压量程自动切换的电路,包括:电压调整单元、控制单元、供电单元以及被测单元;所述供电单元连接有产品,所述被测单元的一端连接在所述供电单元与产品之间,所述电压调整单元与所述被测单元并联;所述电压调整单元与所述控制单元连接。
其进一步技术方案为:所述电压调整单元包括电位器U1。
其进一步技术方案为:所述供电单元与所述产品之间连接有开关U3。
其进一步技术方案为:所述被测单元包括被测电阻R2,所述被测电阻R2的一端连接在所述开关U3与所述产品之间,所述被测电阻R2的另一端接地。
其进一步技术方案为:所述被测电阻R2连接在所述开关U3与所述产品之间的一端连接有分压电阻R1。
其进一步技术方案为:所述产品与所述开关U3之间连接有滤波单元。
其进一步技术方案为:所述滤波单元的一端接地。
其进一步技术方案为:所述滤波单元包括滤波电容C5、滤波电容C6、滤波电容C7、滤波电容C8、滤波电容C9、滤波电容C10、滤波电容C11、滤波电容C12。
其进一步技术方案为:所述电位器U1连接有滤波电容C1以及滤波电容C2。
本实用新型与现有技术相比的有益效果是:本实用新型通过控制单元依据被测单元的电压的变化而调整电压调整单元的阻值,进而自动切换并联等效电阻的大小,实现被测电压的量程范围保持在检测电源的三分之二量程附近,大大提高检测电压的精准度。
下面结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步描述。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本实用新型实施例提供的一种电压量程自动切换的电路的示意性框图;
图2为本实用新型实施例提供的一种电压量程自动切换的电路的具体电路原理图;
图中标识说明:
10、电压调整单元;20、控制单元;30、供电单元;40、被测单元;50、产品。
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。
应当理解,当在本说明书和所附权利要求书中使用时,术语“包括”和“包含”指示所描述特征、整体、步骤、操作、元素和/或组件的存在,但并不排除一个或多个其它特征、整体、步骤、操作、元素、组件和/或其集合的存在或添加。
还应当理解,在此本实用新型说明书中所使用的术语仅仅是出于描述特定实施例的目的而并不意在限制本实用新型。如在本实用新型说明书和所附权利要求书中所使用的那样,除非上下文清楚地指明其它情况,否则单数形式的“一”、“一个”及“该”意在包括复数形式。
还应当进一步理解,在本实用新型说明书和所附权利要求书中使用的术语“和/或”是指相关联列出的项中的一个或多个的任何组合以及所有可能组合,并且包括这些组合。
请参阅图1,图1为本实用新型实施例提供的一种电压量程自动切换的电路的示意性框图,该电路适用于测试板以及需要使用电压量程自动切换的产品50中,实现通过自动切换被测电压的分压值使得被测电压位于检测系统电源的三分之二的附近,提高检测电压的精准度。
请参阅图1,上述的一种电压量程自动切换的电路,包括:电压调整单元10、控制单元20、供电单元30以及被测单元40;供电单元30连接有产品50,被测单元40的一端连接在供电单元30与产品50之间,电压调整单元10与被测单元40并联;电压调整单元10与控制单元20连接。
在本实施例中,被测单元40将被测电压进行转化,让控制单元20进行检测;电压调整单元10是用于调节电压检测分压电阻大小,改变被测电压量程;控制单元20用于控制电压调整单元10的调节阻值,实时检测被测电压。
在一实施例中,请参阅图2,上述的电压调整单元10包括电位器U1。
在一实施例中,请参阅图2,上述的供电单元30与产品50之间连接有开关U3。
在一实施例中,请参阅图2,上述的被测单元40包括被测电阻R2,被测电阻R2的一端连接在开关U3与产品50之间,被测电阻R2的另一端接地。
在一实施例中,请参阅图2,上述的被测电阻R2连接在开关U3与产品50之间的一端连接有分压电阻R1。
在一实施例中,请参阅图2,上述的产品50与开关U3之间连接有滤波单元。
在一实施例中,请参阅图2,上述的滤波单元的一端接地。
在一实施例中,请参阅图2,上述的滤波单元包括滤波电容C5、滤波电容C6、滤波电容C7、滤波电容C8、滤波电容C9、滤波电容C10、滤波电容C11、滤波电容C12。
在一实施例中,请参阅图2,上述的电位器U1连接有滤波电容C1以及滤波电容C2。
在本实施例中,供电单元30包括电源。
具体地,当开关U3开关导通时,电源会通过开关U3输送电源给到产品50,产品50开始正常工作。产品50的工作电压为被测电压,通过分压电阻R1、被测电阻R2和电位器并联进行分压,通过Voltage_Detect信号将检测电压的分压值传送到控制单元20的ADC采集引脚中。
当被测的产品50电压下降时,Voltage_Detect采集到的电压会与控制单元20内部软件设定的切换量程阈值电压进行比较,若采集电压小于设定的切换量程阈值电压,则控制单元20会通过I2C总线对电位器U1的阻值进行控制,使得被测电阻R2和电位器U1的并联等效电阻变大,并联等效电阻的分压值也会变大,使得ADC采集引脚接收到的被测分压值保持在检测电源的三分之二的附近,从而提高检测电压的精确度。
当被测的产品50电压上升时,Voltage_Detect采集到的电压会与被测电阻内部软件设定的切换量程阈值电压进行比较,若采集电压大于设定的切换量程阈值电压,则被测电阻会通过I2C总线对电位器U1的阻值进行控制,使得被测电阻R2和电位器U1的并联等效电阻变小,并联等效电阻的分压值也会变小,使得ADC采集引脚接收到的被测分压值保持在检测电源的三分之二的附近,从而提高检测电压的精确度。
在本实施例中,该控制单元20包括控制芯片,该控制芯片的型号为但不局限于HC32F4A0。
上述的电压量程自动切换的电路,通过控制单元20依据被测单元40的电压的变化而调整电压调整单元10的阻值,进而自动切换并联等效电阻的大小,实现被测电压的量程范围保持在检测电源的三分之二量程附近,大大提高检测电压的精准度。
以上所述,仅为本实用新型的具体实施方式,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,可轻易想到各种等效的修改或替换,这些修改或替换都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此,本实用新型的保护范围应以权利要求的保护范围为准。
Claims (9)
1.一种电压量程自动切换的电路,其特征在于,包括:电压调整单元、控制单元、供电单元以及被测单元;所述供电单元连接有产品,所述被测单元的一端连接在所述供电单元与产品之间,所述电压调整单元与所述被测单元并联;所述电压调整单元与所述控制单元连接。
2.根据权利要求1所述的一种电压量程自动切换的电路,其特征在于,所述电压调整单元包括电位器U1。
3.根据权利要求1所述的一种电压量程自动切换的电路,其特征在于,所述供电单元与所述产品之间连接有开关U3。
4.根据权利要求3所述的一种电压量程自动切换的电路,其特征在于,所述被测单元包括被测电阻R2,所述被测电阻R2的一端连接在所述开关U3与所述产品之间,所述被测电阻R2的另一端接地。
5.根据权利要求4所述的一种电压量程自动切换的电路,其特征在于,所述被测电阻R2连接在所述开关U3与所述产品之间的一端连接有分压电阻R1。
6.根据权利要求5所述的一种电压量程自动切换的电路,其特征在于,所述产品与所述开关U3之间连接有滤波单元。
7.根据权利要求6所述的一种电压量程自动切换的电路,其特征在于,所述滤波单元的一端接地。
8.根据权利要求7所述的一种电压量程自动切换的电路,其特征在于,所述滤波单元包括滤波电容C5、滤波电容C6、滤波电容C7、滤波电容C8、滤波电容C9、滤波电容C10、滤波电容C11、滤波电容C12。
9.根据权利要求2所述的一种电压量程自动切换的电路,其特征在于,所述电位器U1连接有滤波电容C1以及滤波电容C2。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202321958311.XU CN220490911U (zh) | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 一种电压量程自动切换的电路 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202321958311.XU CN220490911U (zh) | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 一种电压量程自动切换的电路 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN220490911U true CN220490911U (zh) | 2024-02-13 |
Family
ID=89825974
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN202321958311.XU Active CN220490911U (zh) | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 一种电压量程自动切换的电路 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN220490911U (zh) |
-
2023
- 2023-07-24 CN CN202321958311.XU patent/CN220490911U/zh active Active
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN202676871U (zh) | 一种断路器试验台 | |
CN212872854U (zh) | 一种汽车线束检测装置 | |
CN220490911U (zh) | 一种电压量程自动切换的电路 | |
CN111707967A (zh) | 一种交流漏电压检测装置 | |
CN109444753A (zh) | 电量检测电路、方法及音频设备 | |
CN115656638B (zh) | Mlcc电容测试正负信号采集电路和方法 | |
CN206057425U (zh) | 容限范围可调的直流电压检测系统 | |
CN211426729U (zh) | 火灾探测报警器电量检测电路及火灾探测报警器 | |
CN214251093U (zh) | 一种通信电源检测设备 | |
CN213069107U (zh) | 基于单电流传感器的电流采集电路及动力电池 | |
CN2779419Y (zh) | 汽车负载短路预检测电路 | |
CN111426926B (zh) | 一种浪涌保护器检测仪及其检测方法 | |
CN207730906U (zh) | 一种继电器开关量检测系统 | |
CN202710649U (zh) | 一种根据电压信号确定消弧线圈档位的装置 | |
CN206639016U (zh) | 用于汽车仪表水温燃油传感器采样电路 | |
CN112461114A (zh) | 电感式传感器的检测装置、汽车及其车身高度检测方法 | |
CN220137274U (zh) | 绝缘电阻检测装置及检测设备 | |
CN112230131A (zh) | 滑动开关组件、开关位置检测方法及机动车辆 | |
CN220156492U (zh) | 光伏组件的故障检测电路及装置 | |
CN113391192B (zh) | 低电压电容测试系统及方法 | |
CN220626617U (zh) | 一种电源测试负载板卡 | |
CN219589715U (zh) | 传感器信号检测电路、系统及装置 | |
CN220207733U (zh) | 一种防止电压测量误差的电路及空调 | |
CN214669353U (zh) | 电流检测系统 | |
CN210123316U (zh) | 一种热敏电阻检测装置 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant |