TW201105980A - Wireless clamp-on current probe - Google Patents

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Guilford L Cantave
Steven M Franceschini
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Tektronix Inc
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Description

201105980 六、發明說明: 相關專利申請案之交互參照 本申請案根據2009年3月26日申請之美國臨時申請 案序號61/211,143主張優先權,在此以引用方式倂·入該 臨時申請案。 【發明所屬之技術領域】 本發明係大致有關~種量測電流大小之裝置及方法。 本發明之裝置及方法尤其提供了以箝位電流探針量測電流 【先前技術】 箝位電流探針被用來在不中斷被測試的電路之情形下 對通過導體之電流進行無接觸式電流量測。量測通過導體 的電流之其他方法包括使用分路電阻。使用分路電阻之缺 點其中包括但不限於:固有功率耗損、對中斷電路路徑以 便在線路中插入電表的需求、熱產生、以及無法對接受測 試的電路進行電氣隔離。2008年4月22日頒發的美國專 利7,3 62,086 (發明人爲Dupuis等人,名稱爲“ INTEGRATED CURRENT SENSOR”)說明了偵測電路中之 特定點上的電流之方法,其中包括將被耦合的電感用來回 應被偵測的電流而產生一輸出電流。 1 996年2月20日頒發且讓渡給本發明的相同受讓人 之美國專利5,493,21 1 (發明人爲Clifford Baker,名稱爲 201105980 “CURRENT PROBE”)說明了 一種將霍爾效應感測器( Hall Effect Sensor )用來量測導體中之電流的電流探針。 箝位電流探針通常被連接到諸如數位多用電表、示波 器、資料擷取單元、功率表、以及使用香蕉插頭的插孔或 其他形式的纜線佈設之其他各種儀器等的測試設備。某些 箝位電流探針是完全可獨立操作的,且具有被量測電流的 大小之視覺指示,但是沒有連接到外部儀器之方式。 很不幸,在電流探針與測試及量測儀器或資料收集儀 器之間使用有線介面之某些情況可能是不受歡迎的,或者 甚至對使用者是危險的。 【發明內容】 本發明之裝置及方法在不中斷被測試的電路之情形下 對通過一導體的電流執行無接觸式量測,並將所量測的資 料以無線方式傳輸到一接收單元。當本發明之裝置箝住於 一導體的周圍時,該裝置可量測通過該導體之電流,並將 資料以無線方式傳輸到一接收單元。本發明之裝置可將該 資料傳輸到該接收單元可被嵌入之一資料擷取系統、一測 試及量測儀器、或其他主機裝置。可於需要時取得該接收 單元接收的資訊,或可選擇記錄該資訊。 本發明之無線箝位電流探針將~箝位電流探針與包含 一射頻收發器之一嵌入式系統結合,以便讓固定的測試設 備能夠連接到電流探針,而無須考慮到諸如尺寸、纜線的 實體磨損、重量、成本、電氣雜訊、耗損、以及與實體連 -6 - 201105980 接有關之其他問題等的纜線佈設問題。本發明之裝置及方 法也容許在先前不可能的環境及情況中使用電流探針。 可以有線序列通訊機構或一整合式射頻(Radio Frequency ;簡稱RF )收發器控制及查詢本發明之裝置。 該射頻收發器可利用一專有的通訊協定' 或諸如ZigBee 、藍芽(Bluetooth)、或任何IEEE通訊標準等的一標準 無線通訊協定》使用者可自一已制定的命令集中將命令發 出到該裝置,而改變該裝置的許多組態設定。本發明之裝 置可將數位處理器用於信號處理,以便執行所有的核心功 能。此種方式使該裝置能夠在不修改現有電路或增添另外 的電路之情形下以被修改的韌體之形式增添功能。 【實施方式】 可將本發明之裝置及方法用來:在不中斷被測試的電 路之情形下,對通過一導體之電流進行無接觸式電流量測 ,並將所量測的資料以無線方式傳輸到一接收單元。可將 本發明之裝置箝住於一導體上,以便量測通過該導體之電 流,並將所量測的電流値以無線方式傳輸到一接收單元。 可於需要時取得該資訊,或可選擇記錄該資訊。 本發明之裝置可根據對該裝置之使用而包含以不同的 組合配置之各種元件。可在本發明之裝置中找到的這些元 件包括(但不限於)電壓調整器、精密電壓基準、無線電 收發器、電池充電管理控制器、鋰電池、微控制器、非揮 發性記億體、類比至數位轉換器、霍爾效應感測器、儀表 201105980 放大器、運算放大器、以及爲了特定用途而將該裝置最佳 化之其他元件。 第1圖是本發明的一實施例的傳輸器系統100之一基 本高階方塊圖,圖中示出該系統的諸如電源、類比、數位 、及射頻等的所有主要子電路間之關係。該傳輸單元的主 要電源是一鋰電池105,該鋰電池105具有自完全充滿電 時的4.2伏特至沒電時的大約3.0伏特之電壓範圍。將電 壓調整器用來調整來自鋰電池1〇5之供應電壓,這是因爲 需要將該等子系統使用之電壓固定在特定的電壓位準。本 發明之裝置包含+3.3伏特、+15伏特、及-15伏特切換式 電壓調整器110、115、120,而當該單元於使用中,縱然 電池電壓降低,該等電壓調整器110、115、120也可將所 需的恆定電壓供應到所有該等子系統。可將一霍爾效應感 測器125用來作爲一換能器,用以、將電流載送導體所產生 的被偵測到之磁場的強度轉換爲代表的電壓。一信號調節 電路130將該霍爾效應感測器之輸出電壓濾波,且將電壓 値的大小改變至適於一類比至數位轉換器(Analog-to-Digital Converter;簡稱 ADC) 135的輸入範圍之大小。 ADC1 35將該信號調節電路之輸出電壓轉換爲數位資料。 該數位資料被施加到一微控制器1 40,以便被處理及格式 化,然後被連續地傳送到一射頻資料鏈·路1 45,以便被以 無線方式傳輸到(圖4的)接收單元400。 第2A圖是本發明的無線箝位電流探針傳輸器的一類 比前端的一實施例之一示意圖。電位計P0T1被用來作爲 201105980 霍爾效應感測器125的單端輸出信號之一衰減器。可使用 小型機械式多圈電位計,但是在一較佳實施例中,電位計 POT1可以是更可靠之固態數位電位計。 一運算放大器(Op-amp ) U1A被用來緩衝自POT1的 電阻觸點(wiper )端接收的被衰減之霍爾效應感測器信 號。一運算放大器U1D被用來緩衝一+2.5伏特電壓基準 147之輸出。運算放大器U1A及U1D之輸出信號經由電 阻R2、R6、及R29構成之一加總網路而被耦合到另一運 算放大器U1B。運算放大器U1B以及電阻R5及R7構成 被用來將運算放大器U 1 A的輸出信號(亦即,感測器信 號)以及來自運算放大器U1D的被緩衝之+2.5伏特基準 電壓加總且改變大小之一放大器。運算放大器U1B的被 加總之輸出現在是爲了將ADC135(第2C圖中之U2)的 電壓輸入範圍的使用最佳化而被改變大小且調整補償量之 一信號。放大器U1B之輸出信號被耦合到包含電阻R3、 R4、電容Cl、C4、以及另一運算放大器U1C之一濾波器 。將運算放大器U 1 C配置成被用來限制將施加到ADC 1 3 5 的輸入端的信號的頻寬之一個二階低通濾波器。 第2Β圖示出+2.5伏特電壓基準源147之細節。一電 壓調整器148接收一輸入端上的+15伏特,且在其輸出端 上產生被調整的+ 2.5伏特電壓。電容C7及C8將輸入電 壓濾波,以便消除不需要的雜訊。該被調整的輸出電壓被 施加到包含電阻R9及R10以及一電位計ΡΟΤ2之一分壓 器。熟悉此項技術者應可了解:電位計Ρ0Τ2也可以是前 201105980 文所述之固態類型。調整電位計POT2時,將使在該+2.5 伏特Ref輸出端上產生的電壓輕微地改變。亦即,可將 POT2用來調整+2.5伏特電壓基準源147的輸出,以便輕 微地調整第2A圖所示運算放大器U1B的輸入端上之類比 輸出信號的補償。 請參閱第2C圖,ADC 135被用來將霍爾效應感測器 125之被調節的輸出信號取樣,並將該被調節的輸出信號 轉換爲可被微控制器14〇(第2D圖中之U4)以數位方式 處理的16位元數位字組。可使用較低或較高解析度的類 比至數位轉換器,但是1 6位元類比至數位轉換器之目前 成本及解析度使其適於本發明之應用》電容C2及C3分 別將該+3.3伏特供應電壓及該+2.5伏特基準信號濾波。 ADC 135 可以是諸如 Texas Instruments公司製造的 LTC 1 8 64 ° 請參閱第2D圖,微控制器140控制該裝置的所有智 慧型功能。電路板上的所有主要積體電路被設計成受一處 理器/微控制器的控制且被介接到該處理器/微控制器。 可將本翠明之裝置設計成可採用諸如(但不限於)複雜指 令集電腦(Complex Instruction Set Computer;簡稱 CISC )、精簡指令集電腦(Reduced Instruction Set Computer ;簡稱 RISC)、哈佛架構(Harvard architecture)、范 紐曼架構(Von Neumann architecture)、及改良式哈佛 架構等的各種類型的處理器中之任何類型的處理器。也可 將客戶端可程式閘陣列(Field-Programmable Gate Array -10 - 201105980 :簡稱 FPGA )或數位信號處理器(Digital Signal Processor;簡稱DSP)用來實施該設計》較佳之微控制器 具有小晶片面積(footprint )、低接腳數、充裕的程式記 憶體、低電力消耗、整合式振盪器、以及豐富的周邊裝置 及數位通訊介面組。微控制器140負責按照一有規律的時 間間隔輪詢該ADC,因將而自霍爾效應感測器1 25輸出 的被調節之信號取樣,微控制器140被用來執行下列步驟 :根據自ADC 1 35取得的資料而計算被量測電流的大小 :將電流大小資訊傳輸到該系統的射頻收發器U 1 3 ;檢査 該系統的電池之狀態;以及介接一主機系統,以便可讓最 終使用者配置該系統的設定。微控制器140可以是諸如 Microchip Technology Inc.製造的 DSPIC。單一匯流排緩 衝閘/線路驅動器U5在系統啓動期間隔離自射頻收發器 145 (第2J圖)輸出的被接收信號,使該信號不會到達微 控制器140的接收接腳。一種適當的單一匯流排緩衝閘/ 線路驅動器是Texas Instruments公司製造的 SN74AHCT1G126。 第2E圖是+3.3伏特升降壓切換式電壓調整器110之 一更詳細圖式。一晶片U7被用來將來自鋰電池105的 4.2伏特-3.0伏特或一外部+5.0伏特供應電壓轉換爲一固 定的+3.3伏特輸出電壓。一線圈L1被耦合到晶片U7,且 被用於切換式電壓調整程序。一電容C16將進來的電池電 壓濾波,且一電容C15將該+3.3伏特輸出電壓濾波。該 + 3.3伏特“軌”(亦即,電源位準)被用來供電給微控制器 -11 - 201105980 140、ADC135、及射頻收發器U13。 爲了防止該切換式電壓調整器在該+3.3伏特輸出到達 穩態之前就先供電給上述之該等電路,在第2F圖中示出 且實施了 一 “延遲之後供電”電路。+3.3伏特電壓調整器 1 10之輸出被連接到可以是一場效電晶體(FET )開關之 Q1的源極端S,且也被連接到包含R18、R19、及C17之 一電阻/電容網路。當該+3.3伏特調整器的輸出到達穩態 ,且經過了網路R 1 8、C 1 7的時間常數所決定的一段時間 之後,一反相器U8的一輸入端上之電壓位準將使該反相 器U8的輸出接腳自+3.3伏特轉變至0伏特。當Q1的閘 極端 G是低位準時,Q1的源極端 S之+3.3伏特( + 3.3V —PRI)將被傳輸到汲極端D,而可供電給該+3.3伏 特軌上的電路。 第2G圖及第2H圖中分別示出之切換式電壓調整器 120、115被用來將+15.0伏特及-15.0伏特的偏壓施加到 該霍爾效應產生器。請參閱第2G圖,一積體電路切換式 負電壓調整器U9自鋰離子電池充電管理電路107接收電 池電壓,並在其輸出端上提供-15伏特。電容C19及C 20 將進來的被調節之電池電壓濾波,以便去除雜訊,且電容 C18將所產生的-15伏特濾波。電容C2 1及電感L2被連 接到積體電路切換式電壓調整器U9之各端點,以便保證 該電壓調整器的正確操作。D1是配合U9使用以便產生 該-15.0伏特之一蕭特基(Schottky)二極體。 請參閱第2H圖,一積體電路切換式正電壓調整器 -12- 201105980 U12自鋰離子電池充電管理電路107接收電池電壓,並在 其輸出端上提供+15伏特。電容C23及C24將該所產生的 + 15伏特濾波。電容C29及電感L3被連接到積體電路切 換式正電壓調整器U12之端點,以便保證該電壓調整器 的正確操作。第2H圖所示之U12亦可將電池狀態提供給 該系統微控制器。當根據在電阻R26與R28間之共用節 點上之量測而得知該系統電池之電壓被消耗到低於某一預 定臨界値時,積體電路切換式正電壓調整器U12將一輸 出接腳拉到低位準(亦即,經由一上拉電阻R24而汲取電 流),因而將應立即再充電之訊息告知該系統微控制器。 D2是配合U12使用以便產生該+15.0伏特之一蕭特基二 極體。 第21圖示出鋰離子電池充電管理電路107之額外細 節。請參閱第21圖,一積體電路U11被用來管理對系統 的鋰離子電池/鋰聚合物電池105之充電。當+ 5伏特的 外部供應電壓被連接到單元107之+5V_Batt_Charge端時 ,積體電路U10及U11被激勵。於操作時,充電管理控 制器U11接收該被施加的外部+5伏特位準,且產生用來 將電池105充電的適當之電壓位準。 充電管理控制器U11首先經由連同R27而構成一分 壓電路之NTC1 (負溫度係數熱敏電阻)檢查該電池之溫 度。熱敏電阻NTC1被安裝在接近鋰電池1〇5之處,以便 感測電池1 05之溫度。當熱敏電阻NTC 1所感測到的電池 溫度增加時,該熱敏電阻之電阻値降低,造成分壓比率的 -13- 201105980 改變、以及在該熱敏電阻NTC1及電阻R27的共用節 產生的電壓之對應的改變,該電壓改變被施加到充電 控制器ϋ 1 1之一輸入端。如果該電池之溫度是在制 界限之內,則充電週期開始,且U 1 1的編號2接腳 到低位準,且編號1接腳被拉到高位準(亦即,控 U 1 1經由被耦合到上拉電阻R20之一端點汲取電流, 經由被耦合到上拉電阻R2 1之一端點汲取電流)。 R2 0及R21之一端被耦合在一起,且被耦合到一 +5 來源。電阻R20及R21具有被耦合到一反相器U10 別輸入端之各別的第二端,用以將邏輯位準信號施加 反相器。 當反相器U 1 0的編號3接腳被拉到低邏輯位準 編號4接腳被設定至高位準,該高位準之偏壓將被施 雙色(綠/紅)發光二極體(LED ) 108之綠色元件 電流流經限流電阻R2 3。LED 108的該綠色部分之發 示正在正確地對該電池充電。當成功地完成了該充電 時,LED 108之該綠色部分將熄滅。如果該電池之溫 被施加了外部電源之後變成太高或太低,則停止該充 期,且控制器u 1 1之編號2接腳被拉到高位準(使 1 08之該綠色部分熄滅),且編號1接腳於1赫茲之 下在高與低邏輯位準之間交替。該狀況使紅/綠充電 LED 108於1赫茲之頻率下閃爍紅光。電容C22被耦 該 + 5V_Batt_Charge 位準,並將該 + 5V_Batt_Charge 濾波,且電容C27被耦合到電池電壓+VBAT,並將 點上 管理 定的 被拉 制器 但不 電阻 伏特 的各 到該 時, 加到 ,使 光表 週期 度在 電週 LED 頻率 狀態 合到 位準 該電 -14- 201105980 池電壓+VBAT濾波。電容C25、C26、以及電阻R25被耦 合到控制器U 1 1,且被用來確保該控制器U 1 1之正確操作 〇 第2J圖示出射頻資料鏈路145之額外的細節。在本 發明的裝置之一實施例中,第2J圖所示之一ZigBee無線 電積體電路U13被用來按照規律的時間間隔或只在被査 詢時將該無線箝位電流探針所量測之電流的大小以無線方 式傳輸到一接收單元。經由Zigbee無線電晶片U13上的 編號2及3接腳上及微控制器140的編號33及34接腳上 之一簡單邏輯位準通用非同步序列埠介面(U ART )而處 理微控制器140與Zigbee無線電晶片U13間之通訊。該 介面不只被用來經由空中而將資料傳輸到一接收單元400 ,而且也被用來配置該Zigbee無線電,使該Zigbee無線 電可與個人區域網路中之其他的Zigbee無線電正確地通 訊。Zigbee無線電積體電路U 13 可以是由 Digi International 公司製造之 XB24-Z7WIT-004。 第3A圖示出本發明的無線箝位電流探針傳輸器之一 基本韌體流程圖300。在步驟3 05中進入該常式,且繼續 進入步驟310,微控制器140之電力開啓。在步驟320中 使系統的電力開啓之後,微控制器1 40 (第2D圖中之U4 )將該裝置上的所有輸入/輸出埠初始化,設定各變數的 起始値,自非揮發性記憶體讀取及載入資料係數,檢査電 池狀態,並配置Zigbee無線電以供使用。在步驟3 30中 ,該箝位電流探針將以ADC1 35將該霍爾效應感測器之輸 -15- 201105980 出取樣,以微控制器1 40處理被數位化之資料,然後該單 元將根據使用者之配置而待命等候來自該接收單元之命令 ,或檢查一現用接收器,以便照使用者界定的規則性時間 間隔而傳送現有的命令,或者可保持閒置狀態,直到一現 有量測樣本被要求爲止。 第4圖示出本發明的一實施例的接收器系統400之一 基本高階方塊圖,圖中示出該系統的諸如電源、類比、數 位、及射頻等的所有主要子電路間之關係。該接收單元的 主要電源是最終使用者提供的±15伏特電源410、415。因 爲必須將該等子系統使用的電壓固定至特定的電壓,所以 可能需要使用電壓調整器。本發明之裝置包含兩個+3.3伏 特線性電壓調整器420、425,用以將所需的恆定電壓供 應到所有的該等數位子系統。一射頻資料鏈路430接收該 箝位電流探針傳輸的資料,並將該資料連續地傳送到系統 微控制器440。 微控制器440將進入的資料格式化,並將被格式化的 資料連續地傳輸到一數位至類比轉換器(Digital-to-Analog Converter ;簡稱DAC) 435。微控制器440也負責 處理一使用者介面405。DAC 435將來自微控制器440的 進入的數位資料轉換爲類比信號。與電壓基準電路45 0配 合之一信號調節電路445然後對來自DAC 43 5之類比信 號進行濾波、移動、及放大,使該類比信號現在代表了該 無線箝位探針傳輸器所量測的電流信號之大小,.並在一輸 出電路455上輸出該類比信號,以供最終使用者的使用。 -16- 201105980 最終使用者亦可擷取微控制器440產生的數位形式之輸出 信號。 第5A圖是無線箝位電流探針接收單元400的類比信 號調節電路445之一示意圖》電位計POT401被用來作爲 DAC 435的輸出信號之一衰減器。與電阻R402、R40 3、 及電容C402、C403配合之一運算放大器U4 02A被配置成 一個二階低通濾波器(抗鏡像濾波器(anti-imaging filter )),該二階低通濾波器被用來限制該DAC輸出信號之 頻寬,然後才將該DAC輸出信號施加到第二運算放大器 U402B之一輸入端。運算放大器U4 02D被用來緩衝來自 被用來將補償加到DAC 435的輸出信號的+2.5伏特電壓 基準450之輸出。可使用第5B圖所示之電位計POT402 以調整+2.5伏特電壓基準450之輸出,以便稍微調整類比 輸出信號之補償。運算放大器U402B被用來加總U402A 之輸出、DAC 43 5之輸出信號、以及運算放大器U402D 的輸出信號(被緩衝的+2.5伏特基準電壓)。電阻R4 04 及R4 07構成一分壓器,用以改變該被調節的類比信號之 大小。包括運算放大器U402C以及增益設定電阻R408及 R409之一放大器電路被用來放大運算放大器U402B之輸 出信號。運算放大器U402C之輸出現在是已被改變大小 且被補償之一信號’而且是接收單元400產生的最終類比 輸出信號。 第5B圖示出+2.5伏特電壓基準源45.0之細節。一電 壓調節器U40 3在一輸入端上接收+15伏特’且在其輸出 -17- 201105980 端上產生一被調整的+2.5伏特電壓。電容€406及€407 將輸入電壓濾波,以便消除不需要的雜訊。被調整的輸出 電壓被施加到包含電阻R4 1 0及R4 1 2以及一電位計 POT402之一分壓器。熟悉此項技術者應可了解:電位計 POT402也可以是前文所述之固態類型。對電位計POT402 的調整使+2.5伏特Ref輸出端上產生的電壓輕微地改變。 亦即,可使用POT402調整+2.5伏特電壓基準源450的輸 出,以便輕微地調整第5A圖所示運算放大器U402D的輸 入端上的類比輸出信號之補償。 第5C圖所示之微控制器440控制該裝置的所有智慧 型功能。電路板上的所有主要積體電路被設計成受一處理 器/微控制器的控制且被介接到該處理器/微控制器。該 接收單元中之微控制器440負責:經由其UART自Zigbee 無線電接收資料;將數位資料流提供給DAC 43 5 ;控制 DAC 43 5,將一類比輸出信號提供給信號調節電路445, 或可經由序列介面而以數位方式輸出資料;以及採用其 U ART介面’而讓使用者可自外部配置該單元。微控制器 440 可以是諸如 Microchip Technology Inc.製造的 DSPIC 。第5C圖所示之U405是一單一匯流排緩衝閘/線路驅 動器。 第5D圖示出被用來將來自最終使用者的輸入電壓降 低到一已知且可使用的電壓之一對線性電壓調整器4 2 0、 425 »電壓調整器U406是被用來供電給微控制器440及 DAC 435之一+3.3伏特調整器。電壓調整器U407也是一 -18- 201105980 + 3.3伏特調整器,且被用來供電給Zigbee無線電43 0。 並不使用一個+3.3伏特電壓調整器,而是使用兩個分立式 + 3.3伏特電壓調整器,以便將每一裝置的電壓調整器積體 電路之功率消耗保持在最小値。 請參閱第5E圖,本發明之接收器實施例400使用一 Zigbee無線電430,而以無線方式接收用來指示傳輸無線 箝位電流探針所量測的電流大小之資料。可將該裝置配置 成按照規律的時間間隔或只在被查詢時接收/傳送資訊。 如前文中參照傳輸電路說明的,係經由一簡單邏輯位準通 用非同步序列埠介面(UART )而處理微控制器440與 Zigbee無線電積體電路431間之通訊。 第6A圖示出無線箝位電流探針接收器400之一基本 韌體流程圖600。在步驟605中進入該常式,且繼續進入 步驟610,此時微控制器440被初始化。在步驟615中使 系統的電力開啓之後,微控制器440將該裝置上的所有輸 入/輸出埠初始化,設定各變數的起始値,自非揮發性記 憶體讀取及載入資料係數,並配置Zigbee無線電43 0以 供使用。根據使用者的配置,該單元然後將處於待命狀態 ,而等候來自傳輸單元的一査詢命令。如果接收到一查詢 命令,則該接收單元將以一接收到命令確認信號回應,而 讓該傳輸單元得知一接收單元已處於現用狀態且準備好接 收資料。如果該傳輸單元被設定成以串流方式傳送資料, 則該接收單元之微控制器將在步驟620中經由UART而自 Zigbee無線電430接收一資料流。微控制器440又將控制 -19- 201105980 DAC 43 5,更新類比輸出信號,或可經由序列通訊而以數 位方式輸出所接收的資料。 對該裝置之校準涉及根據該特定實施例而調整傳輸裝 置100上的增益及補償電位計POT 1及POT2以及接收裝 置400上的POT401及POT402。在一較佳實施例中,將 以數位電位計、或可程式電流源、或以上兩者的組合取代 該等電位計,而可以自動化方式校準該裝置。 在本發明之其他實施例中,可使用+5伏特組件,因 而需要+5伏特類比及數位電壓軌。該實施例可能需要較 多的操作功率。或者,可採用有極低功率需求之+1.8伏特 電子組件。在一較佳實施例中,所選擇使用的數位及混合 信號組件都是諸如CMOS裝置等的低功率+3.3伏特裝置 〇 可將溫度捕償放入本發明之裝置中,以便尤其在該裝 置將被用於溫度與校準該裝置時所處環境的溫度顯著不同 之實施例時,提高電流量測之準確度。例如,當溫度升高 時,大部分霍爾效應裝置在某一磁場強度下之輸出電壓將 降低。可將一溫度感測裝置之輸出(熱敏電阻、熱電耦( thermocouple)、或專用溫度感測積體電路)用來補償該 等感測元件(本發明中目前所設計的霍爾效應裝置)的輸 出之溫度係數。可在類比電路中改變放大器之增益或控制 電流位準,而執行該補償。亦可由本發明裝置的微控制器 部分使用該等感測元件的溫度係數資料(一般的經驗推導 値或實際的量測値)’而以數學方式執行溫度補償。該溫 -20- 201105980 度感測器可以是數位的,且可由微控制器1 40控制及讀取 該溫度感測器。 可以多種方式完成本發明裝置的電路之實施例。例如 ,砷化鎵(GaAs )霍爾效應感測器也可以是砷化銦( InAs )或銻化銦(InSb )感測器,或者可使用諸如(但不 限於)磁阻(Magneto-Restive;簡稱 MR) /巨磁阻( GMR )式感測器、磁光式感測器、或線圈等的其他磁性感 測器類型。除了較佳的序列匯流排之後,亦可採用諸如乙 太網路或通用序列匯流排(USB )等的其他通訊體系。本 發明之應用不限於本發明中述及的特定電流量測範圍界限 、解析度、或準確度。此外,可將該裝置配置成遠端監視 裝置、乙太網路供電(Powered over Ethernet;簡稱POE )、以及可經由網際網路控制而應用於任何數目的家庭、 商業、或工業場所。 可使用本發明之一典型應用是使用固定測試設備而以 無線方式量測流過一遠端裝置的一導體之電流》另一可能 的應用是使用多個無線箝位電流探針以及被連接到測試及 量測設備的一無線電流探針接收器,以量測及記錄相隔幾 百英尺的多個裝置之電流消耗。一般而言,可使用本發明 之典型應用只受限於最終使用者的想像β 使用諸如(但不限於)C、C + +、BASIC、Fortran、 Lab View、TestPoint、或 HyperTerminal 等的可自市場上 購得的軟體語言、以及可傳送及接收序列通訊信號的電腦 或控制器,或利用具有用於通訊的序列埠之其他設備,即 -21 - 201105980 可實現與本發明之裝置通訊及對本發明之裝置的控制。可 在通常與RS-232C介面相關聯的電晶體一電晶體邏輯( TTL)型數位或雙極性電壓位準下進行該通訊。於將一命 令傳送到該單元時的內定訊息終止碼(message terminator)是一回車(carriage return)碼(OxOD),且 該單元所傳送的內定訊息終止碼是換行(line feed)及回 車碼(OxOD,OxOA )。通訊可以是直接導線連接或配合射 頻或光收發模組。有四個可供使用者選擇的鮑率(baud rate)。使用者可擷取諸如操作中單元之型號、序號、或 韌體版本等的雜項資料。 使用者也可針對各種時序間隔及資料擷取而配置內部 資料記錄功能。可經由只受限於主機系統的特定程式語言 或硬體能力之基於文字的命令串或諸如按鈕或檢核框等的 圖形介面而啓動控制。可以數字方式或圖形方式顯示自該 單元接收的資料,並將該資料儲存在主機裝置之外部記憶 體中。 可利用可於未來有需求時擴充的一標準命令集而實現 通訊。數字命令被傳送到該單元,以便改變操作模式或將 資料擺取回主機。尤其爲了配合Microsoft Hy:p erTerminal 程式而包含了清除螢幕之一命令。用於校準的其他命令是 工廠專用的。此種方式避免使用者意外地改變或破壞了該 單元的校準。第3B、3C、及6B圖描述了一標準使用者命 令集。 第7圖示出本發明的無線箝位電流探針700的一實施 -22- 201105980 例之一透視圖,其中一電流載送導線(圖中未示出)通過 探針本體7 2 0中之一孔7 1 0,以便量測該電流的大小。 最終使用者按壓探針本體720上的一觸發器730,以 便開啓該孔,並將該裝置圍繞正在載送將要被量測的電流 之一導體。雖然第7圖所示之探針本體720適於配合本發 明而使用,但是熟悉此項技術者應可了解:其他適當的配 置也是同樣適用的。 第8圖示出適於被用來作爲本發明的接收器400的一 封閉體的一外殻800之一透視圖。接收器400可包含一顯 示器8 1 0,用以顯示無線箝位電流探針700量測的電流之 指示。接收單元4 00亦可具有多種連接器中之諸如香蕉插 頭的插孔820、BNC端子830、或USB端子840等的一或 多個連接器,用以在接收器400與一外部測試及量測儀器 或一外部電腦(圖中未示出)之間傳送量測及設定資料。 雖然第8圖所示之外殼800的形狀配合本發明而使用,但 是熟悉此項技術者應可了解:亦可使用其他適當的外殻。 在本說明書的用法中,係以包含或(inclusive-or) 之方式(亦即,某一或另一或以上兩者)使用連接詞“或” 。此外,本說明書意圖傳達下列意義:任一替代方式是充 分的,且所陳述的所有替代方式無須出現。 本發明述及的實施例係用於解說,且其用意並非以任 何方式限制本發明。本發明將只受最後的申請專利範圍之 限制》 -23- 201105980 【圖式簡單說明】 第1圖是本發明的一實施例的傳輸器系統之一基本高 階方塊圖》 第2A圖是本發明的系統的一實施例的傳輸器類比前 端部分的之一示意圖。 第2B圖是本發明的系統的一實施例的傳輸器+2.5伏 特基準電壓部分之一示意圖。 第2C圖是本發明的系統的一實施例的傳輸器類比至 數位轉換器(ADC)部分之一示意圖。 第2D圖是本發明的系統的一實施例的傳輸器微控制 器部分之一示意圖。 第2E圖是本發明的系統的一實施例的傳輸器+3.3伏 特升降壓直流至直流轉換器部分之一示意圖。 第2F圖是本發明的系統的一實施例的傳輸器+3. 3伏 特軌延遲之後供電部分之一示意圖。 第2G圖是本發明的系統的一實施例的傳輸器-1 5伏 特升壓直流至直流轉換器部分之一示意圖。 第2H圖是本發明的系統的一實施例的傳輸器+ 1 5伏 特升壓直流至直流轉換器部分之一示意圖。 第21圖是本發明的系統的一實施例的傳輸器鋰離子 /鋰聚合物充電管理控制器部分之一示意圖。 第2J圖是本發明的系統的一實施例的傳輸器數位射 頻收發器部分之一示意圖。 第3 A圖是本發明的一實施例之傳輸器基本高階韌體 -24- 201105980 流程圖。 第3B及3C圖構成可被用來操作該單元的標準系統 命令之一單一表。 第4圖是本發明的一實施例的接收器系統之~基本高 階方塊圖。 第5A圖是本發明的一實施例的接收器類比前端部分 之一不意圖。 第5B圖是本發明的一實施例的接收器+2·5伏特基準 電壓部分之一示意圖。 第5C圖是本發明的一實施例的接收器微控制器部分 之一示意圖。 第5D圖是本發明的一實施例的接收器+ 3 3伏特電壓 調整器之一示意圖β 第5Ε圖是本發明的系統的一實施例的接收器數位射 頻收發器部分之一示意圖。 第6Α圖是本發明的一實施例之接收器基本高階韌體 流程圖。 · 第όΒ圖是可被用來操作該單元的標準系統命令之— 另外的表。 第7圖是根據本發明的一無線箝位電流探針之一等角 圖。 第8圖是根據本發明的一無線箝位電流探針接收單元 之一等角圖。 -25- 201105980 【主要元件符號說明】 100 :傳輸器系統 1 0 5 :鋰電池 110,115,120,1 48,420,425:電壓調整器 125 :霍爾效應感測器 130,445:信號調節電路 1 3 5 :類比至數位轉換器 1 40,440 :微控制器 1 45,43 0 :射頻資料鏈路 400 :接收單元 147,450:電壓基準 107:鋰離子電池充電管理電路 108 :發光二極體 4 1 0,4 1 5 :電源 43 5 :數位至類比轉換器 405:使用者介面 45 5 :輸出電路 43 1 : Zigbee無線電積體電路 700 :無線箝位電流探針
710 :孑L 7 2 0 :探針本體 73 0 :觸發器 800 :外殼 8 1 0 :顯不器 -26- 201105980 820 :香蕉插頭的插孔 8 3 0 : BNC 端子 840 :通用序列匯流排端子

Claims (1)

  1. 201105980 七、申請專利範圍: 1. 一種無線箝位電流探針,包含: 一電池,用以供電給該無線箝位電流探針; —電壓調整器’被稱合封該電池並在一輸出端上產生 一電源電壓; 一換能器,回應一磁場用以產生代表接受測試的一導 體所載送的電流之一信號; 信號調節電路,用以補償代表該電流之該信號且改變 該信號之大小,而產生一被調節之信號; 一類比至數位轉換器,用以將該被調節之信號取樣, 而產生數位信號樣本; 一微控制器,用以控制該類比至數位轉換器,並處理 該等數位信號樣本;以及 一射頻資料鏈路,用以在該微控制器與一接收單元之 間通訊,該射頻資料鏈路係在該微控制器之控制下操作。 2. 如申請專利範圍第1項之無線箝位電流探針,其中 該電壓調整器是一切換式電壓調整器。 3. 如申請專利範圍第2項之無線箝位電流探針,其中 該換能器是一霍爾效應感測器。 4 ·如申請專利範圍第3項之無線箝位電流探針’其中 該信號調節電路包含用來調整該補償之一使用者可調整的 裝置。 5.如申請專利範圍第4項之無線箱位電流探.針’其中 該電池是一鋰離子電池。 -28- 201105980 6 · —種對通過導體的電流執行無接觸式電流量測之 方法’其不中斷被測試的電路並將量測値以無線方式傳輸 到一接收單元,該方法包含下列步驟: 將一無線箝位電流探針箝住該導體的周圍; , 偵測該電流載送導體產生的磁場; 回應偵測到該磁場而產生用來代表該電流的大小之一 電壓; 改變該電壓之大小; 對該電壓取樣’並產生用來代表該等樣本之數位資料 9 將該數位資料格式化:以及 將該資料傳送到一接收單元。 7 .如申請專利範圍第6項之方法,其中係使用一霍爾 效應感測器完成產生用來代表該電流的大小之一電壓之該 步驟。 8 ·如申請專利範圍第6項之方法,其中係使用一微控 制器完成將該數位資料格式化之該步驟。 9. 一種無線箝位電流探針及接收器系統,包含: 一無線箝位電流探針組件,包含: 一電池,用以供電給該無線箝位電流探針; 一電壓調整器,被耦合到該電池並在一輸出端上 產生一電源電壓; 一換能器,囱應一磁場用以產生代表接受測試的 一導體所載送的電流之一信號; -29 - 201105980 信號調節電路,用以將代表該電流之該信號濾波 ,而產生一被調節之信號; 一類比至數位轉換器,用以將該被調節之信號取 樣,而產生數位信號樣本; 一微控制器,用以控制該類比至數位轉換器,並 處理該等數位信號樣本;以及 —射頻資料鏈路,用以在該微控制器與一接收單 元之間通訊,該射頻資料鏈路係在該微控制器之控制下操 作;以及 一接收單元,該接收單元包含: 一射頻接收器,用以自該探針接收該等數位信號 樣本; 一微控制器,被耦合到該射頻接收器、用以接收 及處理該等數位信號樣本; 一數位至類比轉換器,用以將該等被處理之數位 信號樣本轉換爲代表接受測試的該導體所載送的電流之一 類比波形,該數位至類比轉換器係在該微控制器之控制下 操作; 信號調節電路,被耦合到該數位至類比轉換器的 輸出、用以接收該類比波形並將該類比波形濾波;以及 一輸出端,用以將該被濾波之類比波形提供給一 外部測試及量測儀器或一外部電腦。 1 0.如申請專利範圍第9項之無線箝位電流探針及接 收器系統,其中該接收單元包含一顯示裝置,用以顯示接 -30- 201105980 受測試的該導體所載送的該電流之該大小之一指示。 11.如申請專利範圍第9項之無線箝位電流探針及接 收器系統,其中該接收單元包含連接器,用以將該被濾波 之類比波形提供給一外部測試及量測儀器或一外部電腦。 -31 -
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