CN223870736U - 一种便携式电流检测装置 - Google Patents
一种便携式电流检测装置Info
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Abstract
本实用新型公开了一种便携式电流检测装置,涉及电流检测技术领域,所述便携式电流检测装置包括壳体,所述壳体内设有供电单元、采样电阻、控制单元和显示单元,所述供电单元分别与所述控制单元和所述显示单元连接并为其供电,所述采样电阻用于与待测电流连接,所述控制单元与所述采样电阻连接,用于获取所述采样电阻两端的电压值,所述显示单元与所述控制单元连接,用于显示所述待测电流的电流值,所述控制单元通过获取所述采样电阻两端的电压值从而计算出待测电流的电流值,无需使用台式多用表和手持式万用表便可对小电流进行测量,且本测量装置体积小,便于携带,提高了电流测量的便利性,降低了测量成本。
Description
技术领域
本实用新型涉及电流检测技术领域,特别涉及一种便携式电流检测装置。
背景技术
电流检测是电子工程和工业生产中重要的一部分,通过选择合适的检测方法和设备,可以确保准确、可靠地获取所需的电流信息,从而提高电路分析、故障诊断和能源管理的效率和可靠性。
现有技术中,电流检测一般是采用手持式万用表和台式多用表检测。但是,在室外生产现场检测时,台式多用表体积大使用不便,手持式万用表价格昂贵,测试成本高。
实用新型内容
本实用新型实施例提供一种便携式电流检测装置,以解决相关技术中现有台式多用表在室外使用不便,手持式万用表价格昂贵,测试成本高的技术问题。
本实用新型实施例提供了一种便携式电流检测装置,包括:
壳体,所述壳体内设有供电单元、采样电阻、控制单元和显示单元;
所述供电单元分别与所述控制单元和所述显示单元连接并为其供电;
所述采样电阻用于与待测电流连接;
所述控制单元与所述采样电阻连接,用于获取所述采样电阻两端的电压值;
所述显示单元与所述控制单元连接,用于显示所述待测电流的电流值。
一些实施例中,所述控制单元包括:
电流检测放大器U2,所述电流检测放大器U2的第三引脚和第四引脚均与所述采样电阻R5连接,用于采集所述采样电阻R5两端的电压值;
电压跟随器U1,所述电压跟随器U1的第三引脚与所述电流检测放大器U2的第一引脚连接,用于获取所述采样电阻R5两端的电压值。
一些实施例中,所述控制单元还包括:
控制器U3,所述控制器U3的第四十三引脚与所述电压跟随器U1的第一引脚连接,用于将所述采样电阻R5两端的电压值转化为所述待测电流的电流值。
一些实施例中,所述供电单元包括:
电池管理电路,所述电池管理电路分别与电源和锂电池连接,用于将所述电源电压传输至所述锂电池并为其充电;
电压转换电路,所述电压转换电路的输入端与所述电源或所述锂电池连接,所述电压转换电路的输出端与所述控制单元和所述显示单元连接,用于将所述电源或所述锂电池的电压转化为预设电压。
一些实施例中,所述电池管理电路包括:
充电管理器U6、电阻R11、电阻R10、电容C11、充电指示灯LED1、充满指示灯LED2,所述充电管理器U6的第二引脚与所述电阻R11的第一端连接,所述电阻R11的第二端接地,所述充电管理器U6的第四引脚与所述电容C11的第一端、所述电阻R10的第一端、所述电源连接,所述电容C11的第二端接地,所述电阻R10的第二端与所述充电指示灯LED1的正极、所述充满指示灯LED2的正极连接,所述充电指示灯LED1的负极与所述充电管理器U6第七引脚连接,所述充满指示灯LED2的负极与所述充电管理器U6第六引脚连接,所述充电管理器U6的第五引脚与所述锂电池连接。
一些实施例中,所述电压转换电路包括:
电阻R13、电阻R14、电容C13、电阻R8、二极管D2、三极管Q1、开关SW1、电容C9、电容C10、开关电源模块U5,所述电源、所述电阻R13、所述电阻R14依次连接并接地,所述电容C13的第一端与所述电阻R13第二端连接、第二端接地,所述电阻R8的第一端与所述电源连接、第二端接地,所述三极管Q1的栅极与所述电源、所述电阻R13的第一端连接,所述三极管Q1的漏极与所述锂电池连接,所述三极管Q1的源极所述二极管D2的负极、所述开关SW1的第一端连接,所述二极管D2的正极与所述电阻R13第一端连接,所述开关SW1的第二端与所述开关电源模块U5的第三端连接,所述开关电源模块U5的第一端接地,所述电容C9的第一端与所述开关电源模块U5的第三端连接,所述电容C9的第二端接地,所述电容C10的第一端与所述开关电源模块U5的第二端连接,所述电容C10的第二端接地。
一些实施例中,所述便携式电流检测装置还包括:
基准电压单元,所述基准电压单元的输入端与所述电压转换电路连接,所述基准电压单元的输出端与所述控制器U3连接,用于将所述电压转换电路输出的预设电压转化为参考电压并输出至所述控制器U3。
一些实施例中,所述基准电压单元包括:
电阻R3、电容C5、电容C6、电阻R4、电容C7、稳压器U4,所述电阻R3的第一端与所述开关电源模块U5的第二端连接,所述电阻R3的第二端与所述电容C5的第一端、所述电容C6的第一端、所述电阻R4的第一端、所述控制器U3的第十三引脚连接,所述电容C5的第二端、所述电容C6的第二端接地,所述电阻R4的第二端与所述电容C7的第一端连接,所述电容C7的第二端接地,所述稳压器U4的第一端和第二端均与所述电阻R4的第二端、所述控制器U3的第十二引脚连接,所述稳压器U4的第三端接地。
一些实施例中,所述显示单元包括:
排针接口H1,所述排针接口H1的第一引脚接地、第二引脚与所述电压转换电路连接、第三引脚与所述控制器U3的第三十八引脚连接、第四引脚与所述控制器U3的第三十七引脚连接;
显示屏,所述显示屏设于所述壳体上并分别与所述排针接口H1的第三引脚和第四引脚连接,用于显示所述待测电流的电流值。
一些实施例中,所述便携式电流检测装置还包括:
串口芯片U7,所述串口芯片U7的输入端与所述控制器U3连接,用于接收所述控制器U3输出的所述待测电流的电流值;
输出端口USB1,所述输出端口USB1的输入端与所述串口芯片U7的输出端连接,用于将所述控制器U3输出的所述待测电流的电流值传输至上位机。
本实用新型提供的技术方案带来的有益效果包括:
本实用新型实施例提供了一种便携式电流检测装置,包括壳体,所述壳体内设有供电单元、采样电阻、控制单元和显示单元,所述供电单元分别与所述控制单元和所述显示单元连接并为其供电,所述采样电阻用于与待测电流连接,所述控制单元与所述采样电阻连接,用于获取所述采样电阻两端的电压值,所述显示单元与所述控制单元连接,用于显示所述待测电流的电流值,所述控制单元通过获取所述采样电阻两端的电压值从而计算出待测电流的电流值,无需使用台式多用表和手持式万用表便可对小电流进行测量,且本测量装置体积小,便于携带,提高了电流测量的便利性,降低了测量成本。
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,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便携式电流检测装置的结构示意图;
图2为本实用新型实施例提供的控制单元的电路图;
图3为本实用新型实施例提供的控制器的电路图;
图4为本实用新型实施例提供的电池管理电路的电路图;
图5为本实用新型实施例提供的电压转换电路的电路图;
图6为本实用新型实施例提供的基准电压单元的电路图;
图7为本实用新型实施例提供的排针接口的电路图;
图8为本实用新型实施例提供的串口芯片和输出端口的电路图;
附图标记:
1、壳体;11、待测电流输入端;12、测量结果输出端;
2、显示屏。
具体实施方式
为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,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的一部分实施例,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的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。
本实用新型实施例提供了一种便携式电流检测装置,其能解决相关技术中现有台式多用表在室外使用不便,手持式万用表难以精准检测小电流信号的技术问题。
图1是本实用新型实施例提供的便携式电流检测装置,包括:壳体1,所述壳体1内设有供电单元、采样电阻、控制单元和显示单元,所述供电单元分别与所述控制单元和所述显示单元连接并为其供电,所述采样电阻用于与待测电流连接,所述控制单元与所述采样电阻连接,用于获取所述采样电阻两端的电压值,所述显示单元与所述控制单元连接,用于显示所述待测电流的电流值,所述壳体1一侧设有两个待测电流输入端11分别与所述采样电阻连接,所述壳体1另一侧还设有两个测量结果输出端12并与上位机连接。
本实用新型实施例提供的便携式电流检测装置,设有壳体,所述壳体内设有供电单元、采样电阻、控制单元和显示单元,所述供电单元分别与所述控制单元和所述显示单元连接并为其供电,所述采样电阻用于与待测电流连接,所述控制单元用于获取所述采样电阻两端的电压值,所述显示单元与所述控制单元连接,用于显示所述待测电流的电流值,由于所述采样电阻的阻值不变,所述控制单元获取所述采样电阻两端的电压值后,则可根据欧姆定律计算出流过所述采样电阻的电流值,所述显示单元则显示出所述控制单元计算出的电流值以供人读取,无需使用台式多用表和手持式万用表便可对小电流进行测量,且本测量装置体积小,便于携带,提高了电流测量的便利性,降低了测量成本。
作为可选的实施方式,在一个实用新型实施例中,参见图2所示,所述控制单元包括:电流检测放大器U2、电压跟随器U1,所述电流检测放大器U2的第三引脚和第四引脚均与所述采样电阻R5连接,用于采集所述采样电阻R5两端的电压值,所述电压跟随器U1的第三引脚与所述电流检测放大器U2的第一引脚连接,用于获取所述采样电阻R5两端的电压值,所述电流检测放大器U2的第五引脚与所述供电单元连接,所述供电单元为所述电流检测放大器U2供电,所述电流检测放大器U2的第五引脚还通过电容C2接地,当待测电流流过所述采样电阻R5时,所述电流检测放大器U2采集所述采样电阻R5两端的电压值并传输至所述电压跟随器U1,所述电压跟随器U1的第二引脚通过电容C1接地,所述电压跟随器U1的第八引脚通过所述电容C8接地,所述电压跟随器U1的第八引脚还与所述供电单元连接,所述电压跟随器U1用于放大和传输电压信号,使电压信号在传输过程中得到一定的放大,从而提高电压信号的可靠性和可读性,所述电容C2、所述电容C1、所述电容C8均为滤波电容,用于滤除电路纹波。
作为可选的实施方式,在一个实用新型实施例中,参见图3所示,所述控制单元还包括:控制器U3,所述控制器U3的第四十三引脚与所述电压跟随器U1的第一引脚连接,用于将所述采样电阻R5两端的电压值转化为所述待测电流的电流值,所述控制器U3的第十五引脚和第十七引脚之间并联了电容C3和C4,所述控制器U3的第十五引脚还与所述供电单元连接,所述供电单元为所述控制器U3供电,所述控制器U3根据所述采样电阻R5两端的电压值计算流过其的电流值,从而检测出所述待测电流的电流值并传输至所述显示单元。
作为可选的实施方式,在一个实用新型实施例中,参见图4所示,所述供电单元包括:电池管理电路和电压转换电路,所述电池管理电路分别与电源和锂电池连接,用于将所述电源电压传输至所述锂电池并为其充电,所述电压转换电路的输入端与所述电源或所述锂电池连接,所述电压转换电路的输出端与所述控制单元和所述显示单元连接,用于将所述电源或所述锂电池的电压转化为预设电压,所述电池管理电路用于与电源连接并为锂电池充电,所述电压转换电路则根据使用电源或使用锂电池的情况,选择将电源或锂电池的电压转化为预设电压3.3V并输出至所述控制单元和所述显示单元为其供电。
作为可选的实施方式,在一个实用新型实施例中,参见图4所示,所述电池管理电路包括:充电管理器U6、电阻R11、电阻R10、电容C11、充电指示灯LED1、充满指示灯LED2,所述充电管理器U6的第二引脚与所述电阻R11的第一端连接,所述电阻R11的第二端接地,所述充电管理器U6的第四引脚与所述电容C11的第一端、所述电阻R10的第一端、所述电源连接,所述电容C11的第二端接地,所述电阻R10的第二端与所述充电指示灯LED1的正极、所述充满指示灯LED2的正极连接,所述充电指示灯LED1的负极与所述充电管理器U6第七引脚连接,所述充满指示灯LED2的负极与所述充电管理器U6第六引脚连接,所述充电管理器U6的第五引脚与所述锂电池VBAT连接,当所述电源VBUS通过所述充电管理器U6为所述锂电池VBAT充电时,所述充电指示灯LED1点亮显示当前为充电状态,直至所述锂电池VBAT充满时所述充电管理器U6的第六引脚输出低电平,则所述充满指示灯LED2点亮显示当前为充满状态,若所述锂电池VBAT未充满则所述充电管理器U6的第六引脚输出高电平,则所述充满指示灯LED2无法点亮,所述电阻R11、所述电阻R10可以起到稳定电路、减小电路干扰、保护设备安全等作用,所述电容C11则为滤波电容,用于滤除电源的杂波和交流成分。
作为可选的实施方式,在一个实用新型实施例中,参见图5所示,所述电压转换电路包括:电阻R13、电阻R14、电容C13、电阻R8、二极管D2、三极管Q1、开关SW1、电容C9、电容C10、开关电源模块U5,所述电源、所述电阻R13、所述电阻R14依次连接并接地,所述电容C13的第一端与所述电阻R13第二端连接、第二端接地,所述电阻R8的第一端与所述电源连接、第二端接地,所述三极管Q1的栅极与所述电源、所述电阻R13的第一端连接,所述三极管Q1的漏极与所述锂电池连接,所述三极管Q1的源极所述二极管D2的负极、所述开关SW1的第一端连接,所述二极管D2的正极与所述电阻R13第一端连接,所述开关SW1的第二端与所述开关电源模块U5的第三端连接,所述开关电源模块U5的第一端接地,所述电容C9的第一端与所述开关电源模块U5的第三端连接,所述电容C9的第二端接地,所述电容C10的第一端与所述开关电源模块U5的第二端连接,所述电容C10的第二端接地,打开所述开关SW1后,所述锂电池电压VBAT通过所述三极管Q1至所述开关电源模块U5,所述开关电源模块U5将所述锂电池电压VBAT转换为预设电压3.3V;当有电源电压VBUS通过所述二极管D2传输至所述开关电源模块U5的第三端时,所述三极管Q1断开并切断所述锂电池VBAT的供电,转为电源电压VBUS供电,则所述开关电源模块U5将电源电压VBUS转化为预设电压3.3V,预设电压3.3V分别与所述电流检测放大器U2、所述电压跟随器U1、所述控制器U3连接并为其供电;所述电阻R13、所述电阻R14用于稳定电路、减小电路干扰,所述电容C13、所述电容C9、所述电容C10则为滤波电容,用于滤除电路纹波。
作为可选的实施方式,在一个实用新型实施例中,参见图6所示,所述便携式电流检测装置还包括:基准电压单元,所述基准电压单元的输入端与所述电压转换电路连接,所述基准电压单元的输出端与所述控制器U3连接,用于将所述电压转换电路输出的预设电压转化为参考电压并输出至所述控制器U3,所述基准电压单元用于为所述控制器U3确定被测电流值的准确幅值,从而使所述控制器U3将测量的模拟值转化为数字值。
作为可选的实施方式,在一个实用新型实施例中,参见图6所示,所述基准电压单元包括:电阻R3、电容C5、电容C6、电阻R4、电容C7、稳压器U4,所述电阻R3的第一端与所述开关电源模块U5的第二端连接,所述电阻R3的第二端与所述电容C5的第一端、所述电容C6的第一端、所述电阻R4的第一端、所述控制器U3的第十三引脚连接,所述电容C5的第二端、所述电容C6的第二端接地,所述电阻R4的第二端与所述电容C7的第一端连接,所述电容C7的第二端接地,所述稳压器U4的第一端和第二端均与所述电阻R4的第二端、所述控制器U3的第十二引脚连接,所述稳压器U4的第三端接地,所述稳压器U4将所述开关电源模块U5输出的预设电压3.3V转化为参考电压2.5V并传输至所述控制器U3的第十二引脚即ADC_V Ref引脚,所述控制器U3根据获取的所述采样电阻R5两端的电压值和参考电压2.5V输出对应的数值,在模数转换过程中,2.5V作为转换的标准,通过参考电压2.5V可以准确地量化和处理模拟信号,确保电路的稳定性和精度,即若所述采样电阻R5两端的电压值为2.5V时,则所述控制器U3输出代表满量程的数字量,若所述采样电阻R5两端的电压值为0V时,则所述控制器U3输出代表零的数字量;所述电容C5、所述电容C6、所述电容C7均为滤波电容。
作为可选的实施方式,在一个实用新型实施例中,参见图7所示,所述显示单元包括:排针接口H1和显示屏2,所述排针接口H1的第一引脚接地、第二引脚与所述电压转换电路连接、第三引脚与所述控制器U3的第三十八引脚连接、第四引脚与所述控制器U3的第三十七引脚连接,所述显示屏2设于所述壳体1上并分别与所述排针接口H1的第三引脚和第四引脚连接,用于显示所述待测电流的电流值,所述控制器U3通过IIC协议与所述显示屏2进行通信,将电流测量结果显示在所述显示屏2上以供人读取。
作为可选的实施方式,在一个实用新型实施例中,参见图8所示,所述便携式电流检测装置还包括:串口芯片U7和输出端口USB1,所述串口芯片U7的输入端与所述控制器U3连接,用于接收所述控制器U3输出的所述待测电流的电流值,所述输出端口USB1的输入端与所述串口芯片U7的输出端连接,用于将所述控制器U3输出的所述待测电流的电流值传输至上位机,所述串口芯片U7的第七引脚通过电阻R14与所述控制器U3的第二十引脚即TXD引脚连接,所述串口芯片U7的第六引脚通过二极管D1与所述控制器U3的第十九引脚即RXD引脚连接,所述串口芯片U7用于发送和接收所述控制器U3的数据并通过所述输出端口USB1与上位机连接,可将电流测量结果传输至上位机,所述串口芯片U7的第八引脚通过电容C1接地,所述串口芯片U7的第五引脚通过电容C2接地,所述串口芯片U7的第五引脚还与外接电源5V连接,外接电源5V为所述串口芯片U7供电,所述电容C1和所述电容C2均为滤波电容。
在本实用新型的描述中,需要说明的是,术语“上”、“下”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。
需要说明的是,在本实用新型中,诸如“第一”和“第二”等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
以上所述仅是本实用新型的具体实施方式,使本领域技术人员能够理解或实现本实用新型。对这些实施例的多种修改对本领域的技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本实用新型的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本实用新型将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文实用新型的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。
Claims (10)
1.一种便携式电流检测装置,其特征在于,包括:
壳体(1),所述壳体(1)内设有供电单元、采样电阻、控制单元和显示单元;
所述供电单元分别与所述控制单元和所述显示单元连接并为其供电;
所述采样电阻用于与待测电流连接;
所述控制单元与所述采样电阻连接,用于获取所述采样电阻两端的电压值;
所述显示单元与所述控制单元连接,用于显示所述待测电流的电流值。
2.根据权利要求1所述的便携式电流检测装置,其特征在于,所述控制单元包括:
电流检测放大器U2,所述电流检测放大器U2的第三引脚和第四引脚均与所述采样电阻R5连接,用于采集所述采样电阻R5两端的电压值;
电压跟随器U1,所述电压跟随器U1的第三引脚与所述电流检测放大器U2的第一引脚连接,用于获取所述采样电阻R5两端的电压值。
3.根据权利要求2所述的便携式电流检测装置,其特征在于,所述控制单元还包括:
控制器U3,所述控制器U3的第四十三引脚与所述电压跟随器U1的第一引脚连接,用于将所述采样电阻R5两端的电压值转化为所述待测电流的电流值。
4.根据权利要求3所述的便携式电流检测装置,其特征在于,所述供电单元包括:
电池管理电路,所述电池管理电路分别与电源和锂电池连接,用于将所述电源电压传输至所述锂电池并为其充电;
电压转换电路,所述电压转换电路的输入端与所述电源或所述锂电池连接,所述电压转换电路的输出端与所述控制单元和所述显示单元连接,用于将所述电源或所述锂电池的电压转化为预设电压。
5.根据权利要求4所述的便携式电流检测装置,其特征在于,所述电池管理电路包括:
充电管理器U6、电阻R11、电阻R10、电容C11、充电指示灯LED1、充满指示灯LED2,所述充电管理器U6的第二引脚与所述电阻R11的第一端连接,所述电阻R11的第二端接地,所述充电管理器U6的第四引脚与所述电容C11的第一端、所述电阻R10的第一端、所述电源连接,所述电容C11的第二端接地,所述电阻R10的第二端与所述充电指示灯LED1的正极、所述充满指示灯LED2的正极连接,所述充电指示灯LED1的负极与所述充电管理器U6第七引脚连接,所述充满指示灯LED2的负极与所述充电管理器U6第六引脚连接,所述充电管理器U6的第五引脚与所述锂电池连接。
6.根据权利要求4所述的便携式电流检测装置,其特征在于,所述电压转换电路包括:
电阻R13、电阻R14、电容C13、电阻R8、二极管D2、三极管Q1、开关SW1、电容C9、电容C10、开关电源模块U5,所述电源、所述电阻R13、所述电阻R14依次连接并接地,所述电容C13的第一端与所述电阻R13第二端连接、第二端接地,所述电阻R8的第一端与所述电源连接、第二端接地,所述三极管Q1的栅极与所述电源、所述电阻R13的第一端连接,所述三极管Q1的漏极与所述锂电池连接,所述三极管Q1的源极所述二极管D2的负极、所述开关SW1的第一端连接,所述二极管D2的正极与所述电阻R13第一端连接,所述开关SW1的第二端与所述开关电源模块U5的第三端连接,所述开关电源模块U5的第一端接地,所述电容C9的第一端与所述开关电源模块U5的第三端连接,所述电容C9的第二端接地,所述电容C10的第一端与所述开关电源模块U5的第二端连接,所述电容C10的第二端接地。
7.根据权利要求6所述的便携式电流检测装置,其特征在于,还包括:
基准电压单元,所述基准电压单元的输入端与所述电压转换电路连接,所述基准电压单元的输出端与所述控制器U3连接,用于将所述电压转换电路输出的预设电压转化为参考电压并输出至所述控制器U3。
8.根据权利要求7所述的便携式电流检测装置,其特征在于,所述基准电压单元包括:
电阻R3、电容C5、电容C6、电阻R4、电容C7、稳压器U4,所述电阻R3的第一端与所述开关电源模块U5的第二端连接,所述电阻R3的第二端与所述电容C5的第一端、所述电容C6的第一端、所述电阻R4的第一端、所述控制器U3的第十三引脚连接,所述电容C5的第二端、所述电容C6的第二端接地,所述电阻R4的第二端与所述电容C7的第一端连接,所述电容C7的第二端接地,所述稳压器U4的第一端和第二端均与所述电阻R4的第二端、所述控制器U3的第十二引脚连接,所述稳压器U4的第三端接地。
9.根据权利要求4所述的便携式电流检测装置,其特征在于,所述显示单元包括:
排针接口H1,所述排针接口H1的第一引脚接地、第二引脚与所述电压转换电路连接、第三引脚与所述控制器U3的第三十八引脚连接、第四引脚与所述控制器U3的第三十七引脚连接;
显示屏(2),所述显示屏(2)设于所述壳体(1)上并分别与所述排针接口H1的第三引脚和第四引脚连接,用于显示所述待测电流的电流值。
10.根据权利要求3所述的便携式电流检测装置,其特征在于,还包括:
串口芯片U7,所述串口芯片U7的输入端与所述控制器U3连接,用于接收所述控制器U3输出的所述待测电流的电流值;
输出端口USB1,所述输出端口USB1的输入端与所述串口芯片U7的输出端连接,用于将所述控制器U3输出的所述待测电流的电流值传输至上位机。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CN202422643630.2U CN223870736U (zh) | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 一种便携式电流检测装置 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CN202422643630.2U CN223870736U (zh) | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 一种便携式电流检测装置 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CN223870736U true CN223870736U (zh) | 2026-02-03 |
Family
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Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CN202422643630.2U Active CN223870736U (zh) | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 一种便携式电流检测装置 |
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| CN (1) | CN223870736U (zh) |
-
2024
- 2024-10-30 CN CN202422643630.2U patent/CN223870736U/zh active Active
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| GR01 | Patent grant | ||
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