CN208026789U - 一种无线电子设备安全监控装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种无线电子设备安全监控装置,包括信号采集电路、放大电路和控制电路,所述信号采集电路通过发光二极管D1和光电二极管D2将电子设备中的电流信号完成电流信号到光信号再到电流信号的信号转换,将光电二极管D2上的电压和电阻R8上的电压作为采集信号放大电路,所述放大电路将采集到的信号放大后输入控制电路,所述控制电路在接收到放大电路输出的高于5V的电压信号时开始工作,无线信号发送器E1发送报警信号到监控终端,具有结构简单、构思巧妙的特性,有效的将电子设备中的过电流现象进行了监控,提高了电子设备工作的安全性能。
Description
技术领域
本实用新型涉及监控技术领域,特别是涉及一种无线电子设备安全监控装置。
背景技术
电子设备是指由集成电路、晶体管、电子管等电子元器件组成,同时也包括应用电子技术或软件发挥作用的设备,如电子计算机以及由电子计算机控制的机器人、数控或程控***等,这些电子设备在其内部出现过电流现象时,极易产生不可逆的损伤,降低电子设备的使用安全性和其使用寿命,因此,需要对其上产生的电流进行监控,用以保护电子设备。
所以本实用新型提供一种新的方案来解决此问题。
实用新型内容
针对上述情况,为克服现有技术之缺陷,本实用新型之目的在于提供一种无线电子设备安全监控装置,具有结构简单、构思巧妙的特性,有效的将电子设备中的过电流现象进行了监控,提高了电子设备工作的安全性能。
其解决的技术方案是,一种无线电子设备安全监控装置,包括信号采集电路、放大电路和控制电路,所述信号采集电路通过发光二极管D1和光电二极管D2将电子设备中的电流信号完成电流信号到光信号再到电流信号的信号转换,将光电二极管D2上的电压和电阻R8上的电压作为采集信号放大电路,所述放大电路将采集到的信号放大后输入控制电路,所述控制电路在接收到放大电路输出的高于5V的电压信号时开始工作,无线信号发送器E1发送报警信号到监控终端;
所述控制电路包括三极管Q3,三极管Q3的集电极接光电耦合器U1的引脚2,三极管Q3的发射极接电容C2的一端和电阻R5的一端以及晶闸管Q4的门极,三极管Q3的基极接电容C2的另一端,电阻R5的另一端接地,光电耦合器U1的引脚1接电阻R6的一端,电阻R6的另一端接电源+12V,光电耦合器U1的引脚3接电阻R7的一端,电阻R7的另一端接电源+12V,光电耦合器U1的引脚接晶闸管Q4的阳极,晶闸管Q4的阴极接无线信号发送器E1。
由于以上技术方案的采用,本实用新型与现有技术相比具有如下优点;
1,所述控制电路在接收到放大电路输出不低于5V的电压信号时,三极管Q3导通,为光电耦合器U1提供通路,并为晶闸管Q4提供门极触发信号,光电耦合器U1导通,为供给晶闸管Q4的正向导通电压提供通路,晶闸管Q4导通,无线信号发送器E1发送过电流报警信号到监控终端,当放大电路输出低于5V的电压信号时,三极管Q3不导通,光电耦合器U1失电断开,晶闸管Q4关断,无线信号发送器E1停止工作,其中,电容C2起滤波作用,滤除放大电路输出信号中的交流成分,提高电路的抗干扰性能,本电路具有结构简单、构思巧妙的特点,有效的将电子设备中的过电流现象进行了监控,提高了电子设备工作的安全性能。
2,所述放大电路先经三极管Q2将采集到的信号进行放大后,再经放大后的信号经三极管Q1二次放大后经电阻R4分压后输入控制电路,当电子设备中的电流正常时,放大电路输出的电压信号低于5V,当电子设备中出现过电流现象时,放大电路输出的电压信号不低于5V,其中,电容C1起滤波作用,滤除交流成分,二极管D3起减小温漂的作用,减少温度变化对电路稳定性和精确性的影响,电阻R4起分压作用,本电路具有结构简单、构思巧妙的特点,有效的将信号采集电路输出的微弱信号进行了放大处理,提高了电路的稳定性。
附图说明
图1为本实用新型一种无线电子设备安全监控装置的电路模块图。
图2为本实用新型一种无线电子设备安全监控装置的电路原理图。
具体实施方式
有关本实用新型的前述及其他技术内容、特点与功效,在以下配合参考附图1至附图2对实施例的详细说明中,将可清楚的呈现。以下实施例中所提到的结构内容,均是以说明书附图为参考。
下面将参照附图描述本实用新型的各示例性的实施例。
一种无线电子设备安全监控装置,包括信号采集电路、放大电路和控制电路,所述信号采集电路通过发光二极管D1和光电二极管D2将电子设备中的电流信号完成电流信号到光信号再到电流信号的信号转换,将光电二极管D2上的电压和电阻R8上的电压作为采集信号放大电路,所述放大电路将采集到的信号放大后输入控制电路,所述控制电路在接收到放大电路输出的高于5V的电压信号时开始工作,无线信号发送器E1发送报警信号到监控终端;
所述控制电路包括三极管Q3,三极管Q3的集电极接光电耦合器U1的引脚2,三极管Q3的发射极接电容C2的一端和电阻R5的一端以及晶闸管Q4的门极,三极管Q3的基极接电容C2的另一端,电阻R5的另一端接地,光电耦合器U1的引脚1接电阻R6的一端,电阻R6的另一端接电源+12V,光电耦合器U1的引脚3接电阻R7的一端,电阻R7的另一端接电源+12V,光电耦合器U1的引脚接晶闸管Q4的阳极,晶闸管Q4的阴极接无线信号发送器E1;
为了对在电子设备中出现的过电流现象进行监控,所述控制电路在接收到放大电路输出不低于5V的电压信号时,三极管Q3导通,为光电耦合器U1提供通路,并为晶闸管Q4提供门极触发信号,光电耦合器U1导通,为供给晶闸管Q4的正向导通电压提供通路,晶闸管Q4导通,无线信号发送器E1发送过电流报警信号到监控终端,当放大电路输出低于5V的电压信号时,三极管Q3不导通,光电耦合器U1失电断开,晶闸管Q4关断,无线信号发送器E1停止工作,其中,电容C2起滤波作用,滤除放大电路输出信号中的交流成分,提高电路的抗干扰性能,电源+12V经电阻R6为光电耦合器U1和三极管Q3提供电源,电源+12V经电阻R7和光电耦合器U1为晶闸管Q4提供正向导通电压,本电路具有结构简单、构思巧妙的特点,有效的将电子设备中的过电流现象进行了监控,提高了电子设备工作的安全性能。
所述信号采集电路包括电源+5V,电源+5V接电阻R1的一端,电阻R1的另一端接发光二极管D1的阳极,发光二极管D1的阴极接地,光电二极管D2的阴极接电阻R2的一端,电阻R2的另一端接电源+5V,光电二极管D2的阳极接电阻R8的一端和电容C3的一端,电阻R8的另一端接地,电容C3的另一端接地;
为了采集电子设备中的电流信号,所述信号采集电路将发光二极管D1接入电子设备中,发光二极管D1发出的光强随电子设备中的电流变化而变化,光电二极管D2上产生的电流随发光二极管D1的光强变化而变化,光强越强,光电二极管D2上产生的电流越大,电阻R8上产生的电压越大,光电二极管D2的阴极上的电压信号和电阻R8上产生的电压信号作为采集信号输入放大电路,其中,电阻R8作为采样电阻,电容C2起滤波作用,提高电路的抗干扰性能,电源+5V为光电二极管D2提供反向偏置电压,电源+5V作为电子设备中的电源经电阻R1向发光二极管D1提供正向偏置电压,本电路具有结构简单、构思巧妙的特点,有效的对电子设备中的电流信号进行了采集,提高了信号传递效率。
所述放大电路包括三极管Q2,三极管Q2的集电极接光电二极管D2的阴极和电阻R3的一端,三极管Q2的基极接电阻R8的一端和电容C1的一端,三极管Q2的发射极接三极管Q1的基极和电容C1的另一端以及二极管D3的阳极,三极管Q1的集电极接电阻R3的另一端,三极管Q1的发射极接二极管D3的阴极和电阻R4的一端,电阻R4的另一端接三极管Q3的基极;
为了对信号采集电路采集到的微弱信号进行放大,所述放大电路先经三极管Q2将采集到的信号进行放大后,再经放大后的信号经三极管Q1二次放大后经电阻R4分压后输入控制电路,当电子设备中的电流正常时,放大电路输出的电压信号低于5V,当电子设备中出现过电流现象时,放大电路输出的电压信号不低于5V,其中,电容C1起滤波作用,滤除交流成分,二极管D3起减小温漂的作用,减少温度变化对电路稳定性和精确性的影响,电阻R4起分压作用,本电路具有结构简单、构思巧妙的特点,有效的将信号采集电路输出的微弱信号进行了放大处理,提高了电路的稳定性。
本实用新型具体使用时,所述控制电路在接收到放大电路输出不低于5V的电压信号时,三极管Q3导通,为光电耦合器U1提供通路,并为晶闸管Q4提供门极触发信号,光电耦合器U1导通,为供给晶闸管Q4的正向导通电压提供通路,晶闸管Q4导通,无线信号发送器E1发送过电流报警信号到监控终端,当放大电路输出不低于5V的电压信号时,三极管Q3不导通,光电耦合器U1失电断开,晶闸管Q4关断,无线信号发送器E1停止工作,其中,电容C2起滤波作用,滤除放大电路输出信号中的交流成分,提高电路的抗干扰性能,电源+12V经电阻R6为光电耦合器U1和三极管Q3提供电源,电源+12V经电阻R7和光电耦合器U1为晶闸管Q4提供正向导通电压,所述信号采集电路将发光二极管D1接入电子设备中,发光二极管D1发出的光强随电子设备中的电流变化而变化,光电二极管D2上产生的电流随发光二极管D1的光强变化而变化,光强越强,光电二极管D2上产生的电流越大,电阻R8上产生的电压越大,光电二极管D2的阴极上的电压信号和电阻R8上产生的电压信号作为采集信号输入放大电路,其中,电阻R8作为采样电阻,电容C2起滤波作用,提高电路的抗干扰性能,所述放大电路先经三极管Q2将采集到的信号进行放大后,再经放大后的信号经三极管Q1二次放大后经电阻R4分压后输入控制电路,当电子设备中的电流正常时,放大电路输出的电压信号低于5V,当电子设备中出现过电流现象时,放大电路输出的电压信号不低于5V,其中,电容C1起滤波作用,滤除交流成分,二极管D3起减小温漂的作用,减少温度变化对电路稳定性和精确性的影响,电阻R4起分压作用,本电路具有结构简单、构思巧妙的特点,有效的将电子设备中的过电流现象进行了监控,提高了电子设备工作的安全性能。
以上所述是结合具体实施方式对本实用新型所作的进一步详细说明,不能认定本实用新型具体实施仅局限于此;对于本实用新型所属及相关技术领域的技术人员来说,在基于本实用新型技术方案思路前提下,所作的拓展以及操作方法、数据的替换,都应当落在本实用新型保护范围之内。
Claims (3)
1.一种无线电子设备安全监控装置,包括信号采集电路、放大电路和控制电路,其特征在于,所述信号采集电路通过发光二极管D1和光电二极管D2将电子设备中的电流信号完成电流信号到光信号再到电流信号的信号转换,将光电二极管D2上的电压和电阻R8上的电压作为采集信号放大电路,所述放大电路将采集到的信号放大后输入控制电路,所述控制电路在接收到放大电路输出的高于5V的电压信号时开始工作,无线信号发送器E1发送报警信号到监控终端;
所述控制电路包括三极管Q3,三极管Q3的集电极接光电耦合器U1的引脚2,三极管Q3的发射极接电容C2的一端和电阻R5的一端以及晶闸管Q4的门极,三极管Q3的基极接电容C2的另一端,电阻R5的另一端接地,光电耦合器U1的引脚1接电阻R6的一端,电阻R6的另一端接电源+12V,光电耦合器U1的引脚3接电阻R7的一端,电阻R7的另一端接电源+12V,光电耦合器U1的引脚接晶闸管Q4的阳极,晶闸管Q4的阴极接无线信号发送器E1。
2.如权利要求1所述一种无线电子设备安全监控装置,其特征在于,所述信号采集电路包括电源+5V,电源+5V接电阻R1的一端,电阻R1的另一端接发光二极管D1的阳极,发光二极管D1的阴极接地,光电二极管D2的阴极接电阻R2的一端,电阻R2的另一端接电源+5V,光电二极管D2的阳极接电阻R8的一端和电容C3的一端,电阻R8的另一端接地,电容C3的另一端接地。
3.如权利要求1所述一种无线电子设备安全监控装置,其特征在于,所述放大电路包括三极管Q2,三极管Q2的集电极接光电二极管D2的阴极和电阻R3的一端,三极管Q2的基极接电阻R8的一端和电容C1的一端,三极管Q2的发射极接三极管Q1的基极和电容C1的另一端以及二极管D3的阳极,三极管Q1的集电极接电阻R3的另一端,三极管Q1的发射极接二极管D3的阴极和电阻R4的一端,电阻R4的另一端接三极管Q3的基极。
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CN114942100A (zh) * | 2021-12-31 | 2022-08-26 | 西安交通大学 | 一种用于真空开关真空度检测的装置及方法 |
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