一種電源輸出檢測(cè)電路的制作方法
【專利說(shuō)明】
[技術(shù)領(lǐng)域]
[0001]本實(shí)用新型涉及檢測(cè)電路,尤其涉及一種電源輸出檢測(cè)電路,可以用來(lái)檢測(cè)電源的輸出是否正常。
[【背景技術(shù)】]
[0002]在空調(diào)產(chǎn)品測(cè)試中,要檢測(cè)電源板上的對(duì)外輸出是否正常,傳統(tǒng)的做法如圖4所示,是直接在電源板的輸出端串接一個(gè)電阻Rl和LED燈,有時(shí)還會(huì)串接一個(gè)二極管D1,在電源板有輸出時(shí)觀察LED燈是否發(fā)光,來(lái)判斷電源板的輸出是否正常,檢測(cè)電路如圖1所示。然而,由于需要測(cè)試的項(xiàng)目過(guò)多,檢測(cè)人員有時(shí)會(huì)顧不過(guò)來(lái)這么多的檢測(cè)項(xiàng)目,因?yàn)槁┛碙ED燈而導(dǎo)致不良產(chǎn)品流向市場(chǎng)。
[
【發(fā)明內(nèi)容】
]
[0003]本實(shí)用新型要解決的技術(shù)問(wèn)題是提供一種測(cè)試效率和測(cè)試準(zhǔn)確度較高的電源輸出檢測(cè)電路。
[0004]為了解決上述技術(shù)問(wèn)題,本實(shí)用新型采用的技術(shù)方案是,一種電源輸出檢測(cè)電路,包括檢測(cè)電路單元,檢測(cè)電路單元包括檢測(cè)端、光耦、直流電源輸入端、第四電阻、發(fā)光二極管和可控硅,光耦的發(fā)光二極管的陽(yáng)極接檢測(cè)端的第一端口,陰極接檢測(cè)端的第二端口 ;發(fā)光二極管和可控硅串接后一端接直流電源輸入端的正極,另一端接直流電源輸入端的負(fù)極;光耦光敏三極管的集電極接直流電源輸入端的正極,光耦光敏三極管的發(fā)射極接第四電阻的第一端,第四電阻的第二端接直流電源輸入端的負(fù)極;第四電阻的第一端接可控硅的控制極。
[0005]以上所述的電源輸出檢測(cè)電路,發(fā)光二極管的陽(yáng)極接直流電源輸入端的正極;發(fā)光二極管的陰極接可控硅的陽(yáng)極,可控硅的陰極接直流電源輸入端的負(fù)極。
[0006]以上所述的電源輸出檢測(cè)電路,所述的可控硅是雙向可控硅,發(fā)光二極管的陽(yáng)極接直流電源輸入端的正極;發(fā)光二極管的陰極接雙向可控硅的一個(gè)主電極,雙向可控硅的另一個(gè)主電極接直流電源輸入端的負(fù)極。
[0007]以上所述的電源輸出檢測(cè)電路,檢測(cè)電路單元包括第二發(fā)光二極管和第五電阻,第二發(fā)光二極管的陽(yáng)極接光耦光敏三極管的發(fā)射極,第二發(fā)光二極管的陰極接第四電阻的第一端;第五電阻的一端接可控硅的控制極,另一端接第四電阻的第一端。
[0008]以上所述的電源輸出檢測(cè)電路,檢測(cè)電路單元包括輸入分壓電路,分壓電路的第一端接檢測(cè)端的第一端口,第二端接光耦發(fā)光二極管的陰極;分壓電路的輸出端通過(guò)第三電阻接光耦發(fā)光二極管的陽(yáng)極。
[0009]以上所述的電源輸出檢測(cè)電路,檢測(cè)電路單元包括濾波電容,濾波電容與分壓電路并聯(lián)。
[0010]以上所述的電源輸出檢測(cè)電路,檢測(cè)電路單元包括整流二極管,整流二極管的陰極接分壓電路的第一端,陽(yáng)極接接檢測(cè)端的第一端口。
[0011]以上所述的電源輸出檢測(cè)電路,包括復(fù)數(shù)個(gè)檢測(cè)電路單元,復(fù)數(shù)個(gè)檢測(cè)電路單元的直流電源輸入端并接;復(fù)數(shù)個(gè)檢測(cè)電路單元檢測(cè)端的第二端口連接在一起。
[0012]本實(shí)用新型電源輸出檢測(cè)電路在測(cè)試完成后,只需要觀察與可控硅串聯(lián)的那個(gè)LED燈是否亮著,即可判斷電源端口是否有輸出。通過(guò)這組電路可以有效的解決在用流水燈檢測(cè)是否有輸出與關(guān)閉信號(hào)時(shí),檢測(cè)人員需要全程觀察LED燈狀態(tài)的問(wèn)題,減少由于漏看而誤判,從而提高測(cè)試效率和測(cè)試準(zhǔn)確度。
[【附圖說(shuō)明】]
[0013]下面結(jié)合附圖和【具體實(shí)施方式】對(duì)本實(shí)用新型作進(jìn)一步詳細(xì)的說(shuō)明。
[0014]圖1是本實(shí)用新型實(shí)施例1電源輸出檢測(cè)電路的原理圖。
[0015]圖2是本實(shí)用新型實(shí)施例2電源輸出檢測(cè)電路的原理圖。
[0016]圖3是本實(shí)用新型實(shí)施例3電源輸出檢測(cè)電路的原理圖。
[0017]圖4是現(xiàn)有技術(shù)電源輸出檢測(cè)電路的原理圖。
[【具體實(shí)施方式】]
[0018]本實(shí)用新型實(shí)施例1的電源輸出檢測(cè)電路如圖1所示,用于檢測(cè)電源的直流輸出。
[0019]電源輸出檢測(cè)電路包括檢測(cè)電路單元,檢測(cè)電路單元包括檢測(cè)端INPUT、光耦U1、直流電源輸入端DC12V、電阻R4、發(fā)光二極管LED6、可控硅D2、濾波電容Cl和分壓電路。
[0020]電阻Rl和R2串聯(lián)組成分壓電路,分壓電路的Rl —端接檢測(cè)端INPUT的正極端口,分壓電路的R2 —端接光親Ul發(fā)光二極管的陰極。分壓電路的輸出端(電阻Rl和R2的連接點(diǎn))通過(guò)電阻R3接光耦Ul發(fā)光二極管的陽(yáng)極,光耦Ul發(fā)光二極管的陰極接檢測(cè)端INPUT的負(fù)極端口。濾波電容Cl與分壓電路并聯(lián)。
[0021]發(fā)光二極管LED6的陽(yáng)極通過(guò)電阻R6接直流電源輸入端DC12V的正極。發(fā)光二極管LED6的陰極接可控硅D2的陽(yáng)極,可控硅D2的陰極接直流電源輸入端DC12V的負(fù)極。
[0022]光耦Ul光敏三極管的集電極接直流電源輸入端DC12V的正極,發(fā)光二極管LEDl的陽(yáng)極接光耦Ui光敏三極管的發(fā)射極。
[0023]發(fā)光二極管LEDl的陰極接電阻R4的第一端,電阻R4的第二端接直流電源輸入端DC12V的負(fù)極。
[0024]電阻R5的一端接可控硅D2的控制極,另一端接電阻R4的第一端。
[0025]將檢測(cè)電路單元的檢測(cè)端INPUT與電路板的電源輸出端連接,濾波電容Cl可以濾除電路剛啟動(dòng)時(shí)的尖峰,以免信號(hào)中的尖峰誤將光耦導(dǎo)通,通過(guò)兩個(gè)成一定比例的電阻Rl和R2分壓,光耦的輸入端獲得高電平,使光耦正常工作。
[0026]DC12V電源正常供電時(shí),由于光耦導(dǎo)通,發(fā)光二極管LEDl點(diǎn)亮,可控硅的門(mén)極得到一個(gè)高電平,可控硅導(dǎo)通,發(fā)光二極管LED6點(diǎn)亮。
[0027]檢測(cè)電路單元的檢測(cè)端INPUT與電路板的電源輸出端斷開(kāi)后,光耦的輸出端為低電平,光耦停止工作,發(fā)光二極管LEDl熄滅,由于可控硅的特性,發(fā)光二極管LED6仍亮著,從而指示電路板的電源輸出正常。如果發(fā)光二極管LED6不亮,則指示電路板的電源輸出存在故障。
[0028]本實(shí)用新型實(shí)施例2的電源輸出檢測(cè)電路如圖2所示,用于檢測(cè)電源的交流輸出。
[0029]為了檢測(cè)電源的交流輸出,在實(shí)施例1的基礎(chǔ)上,檢測(cè)電路單元增加一個(gè)整流二極管D1,整流二極管Dl的陰極接分壓電路的第一端,陽(yáng)極接接檢測(cè)端INPUT的正極端口。
[0030]另外,與實(shí)施例不同的是,檢測(cè)電路單元的可控硅D2是雙向可控硅,發(fā)光二極管LED6的陽(yáng)極接直流電源輸入端DC12V的正極,發(fā)光二極管的陰極接雙向可控硅D2的一個(gè)主電極,雙向可控硅D2的另一個(gè)主電極接直流電源輸入端DC12V的負(fù)極。
[0031]檢測(cè)電路單元的其他部分同實(shí)施例1。
[0032]本實(shí)用新型實(shí)施例3的電源輸出檢測(cè)電路如圖3所示,包括5個(gè)實(shí)施例2的檢測(cè)電路單元、檢測(cè)輸入接口 CON3和直流電源輸入接口 CON2。5個(gè)檢測(cè)電路單元的直流電源輸入端通過(guò)直流電源輸入接口 CON2并聯(lián);5個(gè)檢測(cè)電路單元檢測(cè)端INPUT與檢測(cè)輸入接口 CON3連接,其中,5個(gè)檢測(cè)電路單元檢測(cè)端的第二端口連接在一起。
[0033]本實(shí)用新型以上實(shí)施例在測(cè)試完成后,只需要觀察與可控硅串聯(lián)的那個(gè)LED燈是否亮著,即可判斷電源端口是否有輸出。通過(guò)這組電路可以有效的解決在用流水燈檢測(cè)是否有輸出與關(guān)閉信號(hào)時(shí),人員需要全程觀察LED燈狀態(tài)的問(wèn)題,減少由于漏看而誤判,從而提高測(cè)試效率和測(cè)試準(zhǔn)確度。
[0034]上所述的本實(shí)用新型以上實(shí)施例的電路,并不構(gòu)成對(duì)本實(shí)用新型保護(hù)范圍的限定。任何在本實(shí)用新型的精神和原則之內(nèi)所作的修改、等同替換和改進(jìn)等,均應(yīng)包含在本實(shí)用新型的權(quán)利要求保護(hù)范圍之內(nèi)。
【主權(quán)項(xiàng)】
1.一種電源輸出檢測(cè)電路,其特征在于,包括檢測(cè)電路單元,檢測(cè)電路單元包括檢測(cè)端、光耦、直流電源輸入端、第四電阻、發(fā)光二極管和可控硅,光耦的發(fā)光二極管的陽(yáng)極接檢測(cè)端的第一端口,陰極接檢測(cè)端的第二端口 ;發(fā)光二極管和可控硅串接后一端接直流電源輸入端的正極,另一端接直流電源輸入端的負(fù)極;光耦光敏三極管的集電極接直流電源輸入端的正極,光耦光敏三極管的發(fā)射極接第四電阻的第一端,第四電阻的第二端接直流電源輸入端的負(fù)極;第四電阻的第一端接可控硅的控制極。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的電源輸出檢測(cè)電路,其特征在于,發(fā)光二極管的陽(yáng)極接直流電源輸入端的正極;發(fā)光二極管的陰極接可控硅的陽(yáng)極,可控硅的陰極接直流電源輸入端的負(fù)極。
3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的電源輸出檢測(cè)電路,其特征在于,所述的可控硅是雙向可控硅,發(fā)光二極管的陽(yáng)極接直流電源輸入端的正極;發(fā)光二極管的陰極接雙向可控硅的一個(gè)主電極,雙向可控硅的另一個(gè)主電極接直流電源輸入端的負(fù)極。
4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的電源輸出檢測(cè)電路,其特征在于,檢測(cè)電路單元包括第二發(fā)光二極管和第五電阻,第二發(fā)光二極管的陽(yáng)極接光耦光敏三極管的發(fā)射極,第二發(fā)光二極管的陰極接第四電阻的第一端;第五電阻的一端接可控硅的控制極,另一端接第四電阻的AA-上山弟一棲。
5.根據(jù)權(quán)利要求1所述的電源輸出檢測(cè)電路,其特征在于,檢測(cè)電路單元包括輸入分壓電路,分壓電路的第一端接檢測(cè)端的第一端口,第二端接光耦發(fā)光二極管的陰極;分壓電路的輸出端通過(guò)第三電阻接光耦發(fā)光二極管的陽(yáng)極。
6.根據(jù)權(quán)利要求5所述的電源輸出檢測(cè)電路,其特征在于,檢測(cè)電路單元包括濾波電容,濾波電容與分壓電路并聯(lián)。
7.根據(jù)權(quán)利要求5所述的電源輸出檢測(cè)電路,其特征在于,檢測(cè)電路單元包括整流二極管,整流二極管的陰極接分壓電路的第一端,陽(yáng)極接接檢測(cè)端的第一端口。
8.根據(jù)權(quán)利要求1所述的電源輸出檢測(cè)電路,其特征在于,包括復(fù)數(shù)個(gè)檢測(cè)電路單元,復(fù)數(shù)個(gè)檢測(cè)電路單元的直流電源輸入端并接;復(fù)數(shù)個(gè)檢測(cè)電路單元檢測(cè)端的第二端口連接在一起。
【專利摘要】本實(shí)用新型公開(kāi)了一種電源輸出檢測(cè)電路,包括檢測(cè)電路單元,檢測(cè)電路單元包括檢測(cè)端、光耦、直流電源輸入端、第四電阻、發(fā)光二極管和可控硅,光耦的發(fā)光二極管的陽(yáng)極接檢測(cè)端的第一端口,陰極接檢測(cè)端的第二端口;發(fā)光二極管和可控硅串接后一端接直流電源輸入端的正極,另一端接直流電源輸入端的負(fù)極;光耦光敏三極管的集電極接直流電源輸入端的正極,光耦光敏三極管的發(fā)射極接第四電阻的第一端,第四電阻的第二端接直流電源輸入端的負(fù)極;第四電阻的第一端接可控硅的控制極。本實(shí)用新型在測(cè)試完成后,只需要觀察與可控硅串聯(lián)的那個(gè)LED燈是否亮著,即可判斷電源端口是否有輸出,從而減少由于漏看而誤判,提高測(cè)試效率和測(cè)試準(zhǔn)確度。
【IPC分類】G01R31-42, G01R31-40
【公開(kāi)號(hào)】CN204269797
【申請(qǐng)?zhí)枴緾N201420760339
【發(fā)明人】羽秀雄, 楊延照, 蔡斗
【申請(qǐng)人】深圳麥格米特電氣股份有限公司
【公開(kāi)日】2015年4月15日
【申請(qǐng)日】2014年12月5日