智能在线万用表制造技术

技术编号:2646994 阅读:201 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本实用新型专利技术是一种智能在线万用表,主要解决印刷线路板的在线测量问题,它由单片机系统1、晶体管判测电路2、在线电阻/电压变换电路3、在线电流/电压变换电路4、交流/直流电压变换电路5、分压器和缓冲器6、功能按键与多路开关7、量程转换开关8、模/数转换器9、数码显示器10、接口扩展器11和稳压电源12等构成。使用该仪器可直接测量在印刷板上的电阻或直流电流,能准确判断在板上二、三极管是否完好。(*该技术在1999年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】
本技术是有关一种智能在线万用表,特别适用于各种电子仪器和电子装置在研制、生产和维修过程中对印刷电路板的调试和测量,该在线万用表带有交流/直流电压变换电路、分压器和缓冲器、功能按键与多路开关、量程转换开关、模/数转换器、数码显示器、接口扩展器和稳压电源等部分。在线测试技术是近期发展起来的一种新技术,目前在国外已出现一些集成电路在线测试仪,模拟电路板在线测试仪等。象“电子科学”1986年第4期P42~47登载的“模拟电路板在线自动测试系统”一文中所介绍的。这种仪器主要用于大批量电子产品的在线调试和检查,测试效率很高,但结构复杂,价格昂贵。目前国内虽已出现一些在线万用表,但只能测量在线电流和电阻,且随机干扰影响十分严重,测量精度很低,面板结构复杂,使用不方便。关于晶体管在线测试,由于电路结构尚欠合理,只能判测某些类型的管子,也易判错,在线测试可信度较低,判测结果显示也不直观。“电测与仪表”杂志1988年第11期P37~39登载了“在线测量技术及其原理”一文所介绍的,这种仪器还有许多不完善之处,使用时还存在一定问题。本技术的专利技术目的,就是提供一种引入单片机系统1、带有晶体管判测电路2、在线电阻/电压变换电路3、在线电流/电-->压变换电路4等环节组成的智能在线万用表,见图1。使用这种仪器无需将印刷线路板上的元件或连线断开,便可直接测量在板上的电阻或直流电流,它能进行数据处理,排除随机干扰的影响,且能自动转换量程,以最佳位数的数字较准确地显示实测值。该仪器还具有在线判测晶体管的功能,将测试笔随意地触碰在板上的晶体管管脚,无需识别管脚极性,便可准确地判断在板上的二、三极管是否完好,管子类型或损坏情况,并以字符形式直观地显示判测结果。本结构新型的原理方框图如图1所示,它是由单片机系统1、晶体管判测电路2、在线电阻/电压变换电路3、在线电流/电压变换电路4、交流/直流电压变换电路5、分压器和缓冲器6、功能按键与多路开关7、量程转换开关8、模/数转接器9、数码显示器10、接口扩展器11和稳压电源12等部分构成。单片机系统1是由单片机8031、EPROM2732和8D锁存器373组成的最小系统。交流/直流电压变换电路5,采用运算放大器组成的线性半波整流电路。缓冲器6采用运放组成的跟随器。功能按键7采用琴键开关。模/数转接器9采用31/2位双积分型14433A/D转换器。数码显示器10采用半导体数码管、164移位寄存器和7406驱动器组成。接口扩展器11采用8155RAM/IO扩展器。稳压电源12由三端稳压器7805、7806、7906和7912等组成,为整机提供±5V、±6V、-12V直流电源,以上电路结构均属已知-->技术,不再赘述。在线电流/电压转换电路4如图2所示,图2中F1为高精度运算放大器,R1~R4为采样电阻(四个量程),T1~T5组成互补功率放大器,用该电路测量印刷线路板某条导线的电流时,不用断开导线,只要把测试笔触碰该导线上两点(如图2中的A、B),这两点间总存在一定的电阻,根据运放的“虚短”概念,这两点间的电压接近于零,故其电流也接近于零。该导线的电流将流向采样电阻,其电流流向如图2所标。因此,放大器的输出电压既反映导线的电流。考虑到测量的电流值可能较大,其电流的方向也可能相反,采用互补功率放大器作输出级,F1必须采用高精度低漂移运算放大器如OP07等。在线电阻/电压转换电路如图3所示,其中F2为高精度运放,T6和T7组成射极输出功率放大器,R5~R8为基准电阻(四个量程)。在印刷线路板上的任一电阻R×与其两端的并联支路元件R′、R″,总可以等效为图3所示的“”网络。为了不焊下元件而能直接测量R×的阻值,测试笔与“”的接触应如图3所示,此时,R′的电流为零(虚短)基准电阻的电流将全部流经R×,R×的另一端接A/D转换器,其所测得的电压与R×值成正比,由此将在线电阻转换为电压。至于R″的电流,直接由射极输出器提供,为了能提供足够大的输出电路,采用由T6和T7组成的复合管射极输出功率放大器。为了避免接触电阻和导线电阻造成的测试误差,每根测试笔通电流线和测电-->压线应分开走线如图3所示。晶体管判测电路如图4所示,运放F3和晶体管T22~T25组成双极性脉冲激励源,来自单片机的正脉冲通过F1转换为正负极性对称的脉冲波,再经T22~T25功率放大器输出激励脉冲。晶体管T10~T21和转换开关组成六种组合基准电路,其上的三根测试线随机接至被测管的三个电极。由单片机控制转换开关,将六个基准电路按顺序轮流与被测晶体管接通,每接入一个基准电路,便由激励源送入同等个数如20个激励脉冲。在采样电阻R上将得到相应的正或负的脉冲输出,理论和实践指出,通过六个基准电路后,在采样电阻R上得到输出脉冲的总数与被测晶体管的好坏情况,存在规律性的关系。如输入激励脉冲的总数为20×6=120个的情况下,采样电阻R上输出正负脉冲的总数,对于好管为120个,有一个结短路时为200个,两个结都短路时为240个。一个结开路时为80个,全开路时为0个。F4、F5、F6和或门组成波形变换电路,它将采样电阻R上的正负方波变换为正向的窄脉冲,以便送入单片机计数。单片机对所计的数据进行处理,以消除干扰的影响,然后进行分析判断,确定在板上被测晶体管是否完好,管子类型或损坏情况,并用数码管以字符形式显示判测结果。如用“nPn”或“PnP”表示好管及其类型。用“n-P”或“n=P”表示一个或二个PN结短路,用“nP”表示一个结开路,用“OFF”表示全断开。考虑到某些管型的发-->射结击穿电压很低,另一些管型的正向管压降较高,为解决这一矛盾,采用两次判测。先用较低幅值的激励脉冲判测,若判为开路,再用较高幅值的脉冲重判一次。考虑到各种管型的PN结正向管压降相差很大,在印刷线路板上晶体管各管脚间并联电阻也有较大的影响。要在各种情况下,都能正确地判测,关键是基准电路各管导通管压降应尽可能小。为此,设计了如图4所示的基准电路,并合理选择基准管的管型和电阻值,使这些管子的饱和压降很小。实践证明,这种电路能实现准确的判测。本技术可直接测量焊接在印刷电路板上的每个电阻的阻值,判测印刷线路板上每个晶体管是否完好,测量每条印刷线路上流过的直流电流,所有这些测量,无需断开元件或连线,大大提高了测量速度,也不影响印刷线路板的美观和可靠性。由于引入单片机实现了智能化测量,能进行数据处理,排除随机干扰的影响,提高了测量精度,能自动转换量程,以最佳位数的数字自动显示实测值,从而简化了面板结构,方便了操作。判测晶体管时,无需识别管脚极性,便可判定管子是否完好,出现何种故障,并以字符形式直观地显示判测结果,使用非常方便。此外,本技术还兼备通用万用表一般的功能,如测量交直流电压等。本技术具有功能齐全,使用方便等特点,是万用表的更新换代产品。本技术可广泛用于各种电子仪器和电子装置在研制、生产和维修过程中,对印刷线-->路板的调试和测量,这种在线测量既保持了电路的完整,保护了元件,又提高了测量精度和测试速度,显示直观,使用方便,在科研、生产和维修等许多领域具有广泛地实用性。附图说明:图1  仪器结构方框图图2  在线电流/电压转换电路图3  在线电阻/电压转本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种用于各种电子仪器和电子装置在研制、生产和维修过程中对印刷电路板的调试和测量的由交流/直流电压变换电路5、分压器和缓冲器6、功能按键与多路开关7、量程转换开关8、模/数转换器9、数码显示器10、接口扩展器11和稳压电源12等部分组成的在线万用表,其特征是,带有晶体管判测电路2、在线电阻/电压变换电路3、在线电流/电压变换电路4等部分构成,并引入单片机系统1构成的智能在线万用表。

【技术特征摘要】
一种用于各种电子仪器和电子装置在研制、生产和维修过程中对印刷电路板的调试和测量的由交流/直流电压变换电路5、分压器和缓冲器6、功能按键与多路开关7、量程转换开关8、模/数转换器9、数码显示器...

【专利技术属性】
技术研发人员:庄绍雄王济浩庄革
申请(专利权)人:山东省纺织工业电脑技术咨询服务中心
类型:实用新型
国别省市:37[中国|山东]

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