具有滤波测量模式的万用电表的制作方法

文档序号:5859119阅读:205来源:国知局

专利名称::具有滤波测量模式的万用电表的制作方法
技术领域
:本实用新型有关于一种万用电表,特别是一种具有滤波测量模式的万用电表。
背景技术
:万用电表(multimeter)是极为普遍的电子测量产品,可广泛地运用在各种电子测量,例如电压、电流、阻值或频率等等。然而,下列测量项目使得使用者常常无法使用万用电表作精确的测量1.可调速马达驱动器(adjustablespeedmotordrive);2.不断电供应系统(uninterruptiblepowersource);3.使用脉冲宽度调制(PWM)的交换式电源供应器(switchingpowersupply),其PWM脉波由使用高频率高电压脉波产生;4.切换瞬时与电压突波重迭在信号上的较高频率零件所产生的较低频率的正弦波。上述情况因为测量到的是输出总能量,所以所测量到的均方根(RMS)电压值将会比真正的RMS电压值还要大上许多,因此失真。所以,需要增加一个低通滤波器模式,滤除不必要的信号,以获得正确的RMS电压值。请参考美国专利号US7,342,393及US7,034,517,其提到一种具有滤波测量模式的万用电表,包含上述的低通滤波器模式,得以滤除不必要的信号,以获得正确的RMS电压值。然而,美国专利号US7,342,393及US7,034,517所述的万用电表在选择低通滤波器模式的方式是在控制面板上设有按键,按下按键即会进入低通滤波器模式,此时万用电表的显示器会显示进入低通滤波器模式的符号,以供使用者辨识。再按一次按键,则会退出低通滤波器模式,此时显示器上显示进入低通滤波器模式的符号将会消失。如此的操作方式显得并不够简单且直觉化。换个角度来说,使用者在测量前就必须先仔细观察万用电表显示器上是否显示在开启低通滤波器模式。否则一不小心疏忽观察,想在开启低通滤波器模式下测量却没进入开启低通滤波器模式,或是不想在开启低通滤波器模式下测量却进入了开启低通滤波器模式,则所测量的数据将因为不是使用者所想要的模式下测量而白费,损失不可谓不大。
实用新型内容有鉴于此,本实用新型的主要目的在于提供一种具有滤波测量模式的万用电表,操作方便且直观性强。为达到上述目的,本实用新型提供一种具有滤波测量模式的万用电表,包含信号调节电路,接收控制信号,根据该控制信号选择该具有滤波测量模式的万用电表的操作模式;低通滤波器,电连接至该信号调节电路;微处理器,电连接至该信号调节电路;测量电路,电连接至该微处理器;均方根转换器,电连接至该测量电路,该测量电路测量来自该均方根转换器输出的信号;显示单元,电连接至该微处理器及该测量电路;及外部旋钮开关,操作性连接至该微处理器。其中,借由旋转该外部旋钮开关,以产生该控制信号,并开启低通滤波器模式,使得该低通滤波器与该均方根转换器导通。本实用新型的具有滤波测量模式的万用电表较公知技术具有如下优点仅需旋转该外部旋钮开关至开启低通滤波器模式,本实用新型的该具有滤波量测量模式的万用电表即进入低通滤波器模式,借此提供使用者直觉而简单的操作。也就是说,直觉性的观察该外部旋钮开关的档位在开启低通滤波器模式时,使用者即可得知目前该具有滤波量测量模式的万用电表工作在低通滤波器模式,不但操作简单且直观性强,极大地方便了使用者。图1为本实用新型的具有滤波测量模式的万用电表的第一实施例结构方框图;图2为本实用新型的具有滤波测量模式的万用电表的第二实施例结构方框图;图3为本实用新型的具有滤波测量模式的万用电表的第三实施例结构方框图;图4为本实用新型的具有滤波测量模式的万用电表的主视图。附图标记说明待测物10具有滤波测量模式的万用电表20外部旋钮开关22显示单元24信号调节电路202低通滤波器204均方根转换器208微处理器210测量电路212信号开关20具体实施方式请参考图1,为本实用新型的具有滤波测量模式的万用电表的第一实施例结构方框图。本实用新型的具有滤波测量模式的万用电表20应用于待测物10,该具有滤波测量模式的万用电表20包含信号调节电路(signalconditioningcircuit)202、低通滤波器(lowpassfilter)204、微处理器(MCU)210、测量电路(measurementcircuit)212、方根转换器(RMSconverter)208、显示单元24及外部旋钮开关22(rotaryswitch)。该低通滤波器204电连接至该信号调节电路202;该微处理器210电连接至该信号调节电路202;该测量电路212电连接至该微处理器210;该均方根转换器208电连接至该测量电路212;该显示单元24电连接至该微处理器210及该测量电路212;该外部旋钮开关22操作性连接至该微处理器210。该信号调节电路202接收微处理器210发来的控制信号,用以选择该具有滤波测量模式的万用电表20的操作模式,例如测量电压、电流、阻值或频率等等。该测量电路212用来测量来自该均方根转换器208输出的信号。借由旋转该外部旋钮开关22,以产生该控制信号(即借由旋转该外部旋钮开关22,该微处理器210产生该控制信号),并开启低通滤波器模式,使得该低通滤波器204与该均方根转换器208导通。请参考图4,其为本实用新型的具有滤波测量模式的万用电表的主视图;借由旋转该外部旋钮开关22至开启低通滤波器模式(如图4中标示的档位VFD),使得该低通滤波器204与该均方根转换器208导通。请参考图2,为本实用新型的具有滤波测量模式的万用电表的第二实施例结构方框图。该第二实施例与该第一实施例类似,故相同的组件及电连接或操作关系不再赘述。该第二实施例与该第一实施例不同之处在于该第二实施例中,具有滤波测量模式的万用电表更包含信号开关206。信号开关206操作性连接至该外部旋钮开关22。借由旋转该外部旋钮开关22至开启低通滤波器模式,控制该信号开关206切换,使得该低通滤波器204与该均方根转换器208导通。请参考图3,为本实用新型的具有滤波测量模式的万用电表的第三实施例结构方框图。该第三实施例与该第一实施例类似,故相同的组件及电连接或操作关系不再赘述。该第三实施例与该第一实施例不同之处在于该第三实施例中,具有滤波测量模式的万用电表更包含该信号开关206。该信号开关206电连接至该微处理器210。借由旋转该外部旋钮开关22至开启低通滤波器模式,该微处理器210控制该信号开关206切换,使得该低通滤波器204与该均方根转换器208导通。本实用新型的上述该第一实施例、该第二实施例及该第三实施例的不同之处在于该第一实施例以该外部旋钮开关22直接控制该低通滤波器204与该均方根转换器208导通;该第二实施例以该外部旋钮开关22控制该信号开关206以控制该低通滤波器204与该均方根转换器208导通;该第三实施例以该外部旋钮开关22控制该微处理器210以控制该信号开关206控制该低通滤波器204与该均方根转换器208导通。本实用新型的上述该第一实施例、该第二实施例及该第三实施例较公知技术优越的地方在于仅需旋转该外部旋钮开关22至开启低通滤波器模式,本实用新型的该具有滤波测量模式的万用电表20即进入低通滤波器模式,借此提供使用者直觉而简单的操作。也就是说,直觉性的观察该外部旋钮开关22的档位在开启低通滤波器模式时,使用者即可得知目前该具有滤波测量模式的万用电表20在低通滤波器模式。此外,本实用新型并不限定当旋转该外部旋钮开关22至开启低通滤波器模式时,该显示单元24—定不显示任何符号。另一种实施例是,当旋转该外部旋钮开关22至开启低通滤波器模式时,该显示单元24会显示低通滤波器模式符号,如图4中显示单元上显示VFD字样。借此,使用者可以同时观察该外部旋钮开关22的档位及该显示单元24的显示来辨别目前的测量模式,更显本实用新型的方便性与优点。以上所述,仅为本实用新型的较佳实施例而已,并非用于限定本实用新型的保护范围。权利要求一种具有滤波测量模式的万用电表,其特征在于,包含信号调节电路,接收控制信号,根据该控制信号选择该具有滤波测量模式的万用电表的操作模式;低通滤波器,电连接至该信号调节电路;微处理器,电连接至该信号调节电路;测量电路,电连接至该微处理器;均方根转换器,电连接至该测量电路,该测量电路测量来自该均方根转换器输出的信号;显示单元,电连接至该微处理器及该测量电路;及外部旋钮开关,操作性连接至该微处理器,其中,借由旋转该外部旋钮开关,以产生该控制信号,并开启低通滤波器模式,使得该低通滤波器与该均方根转换器导通。2.如权利要求1所述的具有滤波测量模式的万用电表,其特征在于,该万用电表更包含信号开关,该信号开关操作性连接至该外部旋钮开关,借由旋转该外部旋钮开关至开启低通滤波器模式,控制该信号开关切换,使得该低通滤波器与该均方根转换器导通。3.如权利要求1所述的具有滤波测量模式的万用电表,其特征在于,该万用电表更包含信号开关,该信号开关电连接至该微处理器,借由旋转该外部旋钮开关至开启低通滤波器模式,该微处理器控制该信号开关切换,使得该低通滤波器与该均方根转换器导通。4.如权利要求1所述的具有滤波测量模式的万用电表,其特征在于,当旋转该外部旋钮开关至开启低通滤波器模时,该显示单元显示低通滤波器模式符号。5.如权利要求2所述的具有滤波测量模式的万用电表,其特征在于,当旋转该外部旋钮开关至开启低通滤波器模式时,该显示单元显示低通滤波器模式符号。6.如权利要求3所述的具有滤波测量模式的万用电表,其特征在于,当旋转该外部旋钮开关至开启低通滤波器模式时,该显示单元显示低通滤波器模式符号。专利摘要本实用新型提供一种具有滤波测量模式的万用电表,包含信号调节电路,接收控制信号,借以选择该具有滤波测量模式的万用电表的操作模式;低通滤波器,电连接至该信号调节电路;微处理器,电连接至该信号调节电路;测量电路,电连接至该微处理器;均方根转换器,电连接至该测量电路,该测量电路测量来自该均方根转换器输出的信号;显示单元,电连接至该微处理器及该测量电路;及外部旋钮开关,操作性连接至该微处理器。其中,借由旋转该外部旋钮开关,以产生该控制信号,并开启低通滤波器模式,使得该低通滤波器与该均方根转换器导通。文档编号G01R15/12GK201576037SQ20092024991公开日2010年9月8日申请日期2009年10月9日优先权日2009年10月9日发明者谭博超申请人:錞镱科技股份有限公司
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1