无源lcd显示恒流电子负载的制作方法

文档序号:6008586阅读:302来源:国知局
专利名称:无源lcd显示恒流电子负载的制作方法
技术领域
本发明涉及电源测试电路领域,尤其是一种无源LCD显示恒流电子负载。
背景技术
电源是各种用电设备的功能部件,用电设备中的每个部件的电能来源都是依靠电源,它是保证用电设备正常运作最基本的前提。电源的好坏直接影响着用电设备能否正常运行,因此在用电设备的研发、生产、检测等过程中都需要对电源的各项工作參数进行测试;而现有的电源测试装置测试功能较为单一,功能全面的则结构复杂、造价较高。
发明内容
为了克服上述缺陷,本发明提供了一种无源IXD显示恒流电子负载,结构简单、造价低、测试功能多。本发明为了解决其技术问题所采用的技术方案是一种无源LCD显示恒流电子负载,包括单片机、直流稳压电路、D/A转换电路、恒流放电电路、电池管理芯片、LCD显示模块和电阻;单片机通过直流稳压电源连接测试电源的正极,恒流放电电路和电阻串联在测试电源的正、负极之间,该恒流放电电路由单片机通过D/A转换电路传信控制,所述电池管理芯片侦测电阻两端电压,该电池管理芯片受单片机控制并传信于单片机,所述单片机控制IXD显示模块显示工作。作为本发明的进ー步改进,所述电子负载还包括有温度侦测模块,该温度侦测模块侦测待测电源温度并传信于单片机。作为本发明的进ー步改进,所述温度侦测模块为采用NTC热敏电阻的温度传感器。作为本发明的进ー步改进,所述电子负载还包括有存储芯片,该存储芯片与单片机之间数据通讯。作为本发明的进ー步改进,所述电子负载还包括有控制按键,该控制按键传信连接单片机。作为本发明的进ー步改进,所述电子负载还包括有LED指示灯组,该LED指示灯组受单片机控制工作。作为本发明的进ー步改进,所述LED指示灯组由放电指示灯和停止指示灯组成,所述放电指示灯与停止指示灯分别受单片机控制工作,该放电指示灯和停止指示灯为不同颜色的指示灯。作为本发明的进ー步改进,所述放电指示灯为若干緑色LED灯;所述停止指示灯为ー个红色LED灯。作为本发明的进ー步改进,所述恒流放电电路主要由运算放大器、放电电阻和功率三极管连接组成,所述功率三极管连接所述待测电源的正极和放电电阻,放电电阻连接所述电阻,该功率三极管由运算放大器的输出端输出控制,所述运算放大器的同相输入端连接所述D/A转换电路,且该运算放大器的反向输入端连接于功率三极管与放电电阻之间构成负反馈。作为本发明的进ー步改进,所述功率三极管的集电极连接待测电源的正极,其发射极连接放电电阻,且其基极连接运算放大器的输出端。本发明的有益效果是由测试电源通过直流稳压电路提供电子负载的用电,无需另配电源,设计轻巧,方便使用;通过电池管理芯片实现电压、容量侦测,通过恒流放电电路确定放电电流,通过温度侦测模块实现温度侦测,由单片机控制处理,测试功能全面;通过IXD显示模块显示测试数据,且通过存储芯片可导出测试数据;通过控制按键组配合IXD显示模块可对单片机进行參数设定,操作方便,适应性強;恒流放电电路由单片机控制工作,温度过高时单片机通过恒流放点电路控制放电停止,保护测试电源。


图I为本发明电路原理示意图;图2为本发明恒流放电电路的简易图。
具体实施例方式下面參照图I对本发明的实施例进行详细说明。图I为本发明电路原理示意图,本发明的无源LCD显示恒流电子负载,包括单片机I、直流稳压电路2、D/A转换电路3、恒流放电电路4、电池管理芯片5、IXD显示模块6和电阻RS ;单片机I通过直流稳压电源2连接测试电源的正极,恒流放电电路4和电阻RS串联在测试电源的正、负极之间,该恒流放电电路4由单片机I通过D/A转换电路3传信控制,所述电池管理芯片5侦测电阻RS两端电压,该电池管理芯片5受单片机I控制并传信于单片机I,所述单片机I控制IXD显示模块6显示工作。在本实施例中,无源IXD显示恒流电子负载还包括有温度侦测模块7,该温度侦测模块7侦测待测电源温度并传信于单片机I。所述温度侦测模块7为采用NTC热敏电阻的温度传感器。在本实施例中,所述电子负载还包括有存储芯片8,该存储芯片8与单片机I之间数据通讯。所述电子负载还包括有控制按键9,该控制按键9传信连接单片机I。所述电子负载还包括有LED指示灯组10,该LED指示灯组10受单片机I控制工作,由放电指示灯和停止指示灯组成,所述放电指示灯与停止指示灯分别受单片机控制工作,该放电指示灯和停止指示灯为不同顔色的指示灯,放电指示灯为若干緑色LED灯,停止指示灯为ー个红色LED 灯。在本实施例中,所述恒流放电电路4主要由运算放大器U1B、放电电阻和功率三极管Ql连接组成,所述功率三极管Ql连接所述待测电源的正极和放电电阻,放电电阻连接所述电阻RS,该功率三极管Ql由运算放大器UlB的输出端输出控制,所述运算放大器UlB的同相输入端连接所述D/A转换电路3,且该运算放大器UlB的反向输入端连接于功率三极管Ql与放电电阻之间构成负反馈。所述功率三极管Ql的集电极连接待测电源的正极,其发射极连接放电电阻,且其基极连接运算放大器UlB的输出端。
本实施例主要电器參数如下
权利要求
1.一种无源LCD显示恒流电子负载,其特征在于包括单片机(I)、直流稳压电路(2)、D/A转换电路(3)、恒流放电电路(4)、电池管理芯片(5)、LCD显示模块(6)和电阻(RS);单片机(I)通过直流稳压电源(2)连接测试电源的正极,恒流放电电路(4)和电阻(RS)串联在测试电源的正、负极之间,所述恒流放电电路(4)由单片机(I)通过D/A转换电路(3)传信控制,所述电池管理芯片(5)侦测电阻(RS)两端电压,该电池管理芯片(5)受单片机(I)控制并传信于单片机(I),所述单片机(I)控制LCD显示模块(6)显示工作。
2.根据权利要求I所述的无源LCD显示恒流电子负载,其特征在于所述电子负载还包括有温度侦测模块(7),该温度侦测模块(7)侦测待测电源温度并传信于单片机(I)。
3.根据权利要求2所述的无源LCD显示恒流电子负载,其特征在于所述温度侦测模块(7)为采用NTC热敏电阻的温度传感器。
4.根据权利要求I所述的无源LCD显示恒流电子负载,其特征在于所述电子负载还包括有存储芯片(8),该存储芯片(8)与单片机(I)之间数据通讯。
5.根据权利要求I所述的无源LCD显示恒流电子负载,其特征在于所述电子负载还包括有控制按键(9),该控制按键(9)传信连接单片机(I)。
6.根据权利要求I所述的无源LCD显示恒流电子负载,其特征在于所述电子负载还包括有LED指示灯组(10),该LED指示灯组(10)受单片机⑴控制工作。
7.根据权利要求6所述的无源LCD显示恒流电子负载,其特征在于所述LED指示灯组(10)由放电指示灯和停止指示灯组成,所述放电指示灯与停止指示灯分别受单片机控制工作,该放电指示灯和停止指示灯为不同颜色的指示灯。
8.根据权利要求7所述的无源LCD显示恒流电子负载,其特征在于所述放电指示灯为若干绿色LED灯;所述停止指示灯为一个红色LED灯。
9.根据权利要求I所述的无源LCD显示恒流电子负载,其特征在于所述恒流放电电路(4)主要由运算放大器(UlB)、放电电阻和功率三极管(Ql)连接组成,所述功率三极管(Ql)连接所述待测电源的正极和放电电阻,放电电阻连接所述电阻(RS),该功率三极管(Ql)由运算放大器(UlB)的输出端输出控制,所述运算放大器(UlB)的同相输入端连接所述D/A转换电路(3),且该运算放大器(UlB)的反向输入端连接于功率三极管(Ql)与放电电阻之间构成负反馈。
10.根据权利要求9所述的无源LCD显示恒流电子负载,其特征在于所述功率三极管(Ql)的集电极连接待测电源的正极,其发射极连接放电电阻,且其基极连接运算放大器(UlB)的输出端。
全文摘要
本发明公开了一种无源LCD显示恒流电子负载,包括单片机、直流稳压电路、D/A转换电路、恒流放电电路、电池管理芯片、LCD显示模块和电阻;单片机通过直流稳压电源连接测试电源的正极,恒流放电电路和电阻串联在测试电源的正、负极之间,该恒流放电电路由单片机通过D/A转换电路传信控制;电池管理芯片侦测电阻两端电压,受单片机控制并传信于单片机;单片机控制LCD显示模块显示工作。本发明设计轻巧,使用方便;且测试功能全面,适应性强;保护测试电源。
文档编号G01R31/40GK102749591SQ20111010196
公开日2012年10月24日 申请日期2011年4月22日 优先权日2011年4月22日
发明者张晓红, 许驩鑫 申请人:昆山金鑫新能源科技有限公司
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