抗电磁干扰的温度数显表的制作方法

文档序号:11854060阅读:376来源:国知局
抗电磁干扰的温度数显表的制作方法与工艺

本实用新型涉及一种数显表,更具体地说,它涉及一种抗电磁干扰的温度数显表。



背景技术:

温度数显表是工业生产中常见的一种仪器设备,其能够直接与温度传感器通过线缆连接,接收温度传感器生成的模拟信号,之后经过放大、A/D转换等处理,再通过显示屏进行显示;并且还能通过多种通讯接口,与上位机进行实时通讯,以将采集到的数据发送至上位机。然而,在实际的工业生产中,特别是在一些环境条件较为恶劣的场所,例如发电场、锅炉房等地方,存在着较多的电磁干扰,这些电磁干扰会对温度数显表造成一定的影响,导致其内部电路工作不稳定,从而发生显示异常等问题。



技术实现要素:

针对现有技术存在的不足,本实用新型的目的在于提供一种抗电磁干扰的温度数显表。

为实现上述目的,本实用新型提供了如下技术方案:

参照图1,一种抗电磁干扰的温度数显表,包括放大电路、A/D转换电路、处理器、通讯电路、译码电路、数码管以及电源电路。位于工业生产现场的温度传感器测得的模拟信号经过线缆传输至温度数显表,依次经过放大、A/D转换后,输入到处理器中,处理器进行相应的处理后,发送至译码电路,通过译码电路来控制数码管显示相应的温度;同时,还通过通讯电路向上位机发送经过处理后的模拟信号。本实施例中,该通讯电路可以采用485通讯或无线通讯的方式。

参照图2,电源电路包括变压器T1、第一整流电路、一第二整流电路、一级稳压电路以及二级稳压电路。

变压器T1的一次侧输入220V市电,二次侧具有两个绕组,输出电压相同。

第一整流电路采用全波整流桥,其由整流二极管VD1~VD4组成,其输入端耦接于变压器T1的二次侧,即将220V市电转换为第一直流电压;

一第二整流电路,其输入端耦接于变压器的二次侧,以将220V市电转换为第二直流电压;

一级稳压电路,具有两个输入端和两个输出端,一级稳压电路的两个输入端分别输入第一直流电压和第二直流电压;

以及一二级稳压电路,具有两个输入端和两个输出端,二级稳压电路的两个输入端分别输入一级稳压电路的两个输出端,二级稳压电路的两个输出端分别输出极性为正的工作电压和极性为负的工作电压。

优选地,第一整流电路和第二整流电路均采用全波整流桥。

优选地,一级稳压电路包括:

一第一三端稳压器,其输入端耦接于第一整流电路的输出端;

一第一极性电容,其负极接地,正极耦接于第一三端稳压器的输入端;

一第一非极性电容,其一端接地,另一端耦接于第一三端稳压器的输入端;

一第一电阻,其一端耦接于第一三端稳压器的调整端,另一端耦接于第一三端稳压器的输出端;

一第二极性电容,其负极接地,正极耦接于第一三端稳压器的输出端;

一第二三端稳压器,其输入端耦接于第二整流电路的输出端;

一第二非极性电容,其一端接地,另一端耦接于第二三端稳压器的输入端;

一第三非极性电容,其一端接地,另一端耦接于第二三端稳压器的输入端;

一第三极性电容,其负极接地,正极耦接于第二三端稳压器的输出端;

一第二电阻,其一端耦接于第二三端稳压器的调整端,另一端耦接于第二三端稳压器的输出端。

优选地,二级稳压电路包括:

一第三三端稳压器,其输入端耦接于第一三端稳压器的输出端;

一第四非极性电容,其一端接地,另一端耦接于第三三端稳压器的输入端;

一第三电阻,其一端耦接于第一三端稳压器的调整端,另一端耦接于第三三端稳压器的输出端;

一第四电阻,其一端耦接于第三三端稳压器的调整端,另一端耦接于第三三端稳压器的输出端;

一第四极性电容,其负极接地,正极耦接于第三三端稳压器的输出端;

一第四三端稳压器,其输入端耦接于第二三端稳压器的输出端;

一第五非极性电容,其一端接地,另一端耦接于第四三端稳压器的输入端;

一第五电阻,其一端耦接于第二三端稳压器的调整端,另一端耦接于第四三端稳压器的输出端;

一第六电阻,其一端耦接于第四三端稳压器的调整端,另一端耦接于第四三端稳压器的输出端;

一第五极性电容,其负极接地,正极耦接于第四三端稳压器的输出端。

优选地,变压器的一次侧还耦接有防噪声滤波器,用于输入的市电进行滤波处理。

优选地,防噪声滤波器包括:

一第一电感,具有两个输入端和两个输出端,第一电感的两个输入端用于输入220V市电,第一电感的两个输出端分别与变压器的一次侧的上下两端耦接;

一第一电容,其两端分别与第一电感的两个输入端耦接;

一第二电容,其一端接地,另一端耦接于第一电感的其中一个输出端;

一第三电容,其一端接地,另一端耦接于第一电感的另一个输出端。

与现有技术相比,本实用新型的优点是:

1、通过二级稳压,使得电源电路的抗电磁干扰能力加强,输出电压更加稳定。

2、将输入电压中的噪声进行滤除,能够减小电源电路的工作噪声,进而提高数显表的整体稳定性。

附图说明

图1为抗电磁干扰的温度数显表的模块原理图;

图2为电源电路的电路图。

附图标记:100、一级稳压电路;200、二级稳压电路;300、噪声滤波电路。

具体实施方式

下面结合实施例及附图,对本实用新型作进一步的详细说明,但本实用新型的实施方式不仅限于此。

参照图1,一种抗电磁干扰的温度数显表,包括放大电路、A/D转换电路、处理器、通讯电路、译码电路、数码管以及电源电路。外部的温度传感器生成的模拟信号,通过线缆传输到温度数显表,经过放大电路、A/D转换电路处理后,输入到处理器,进行转换,然后处理器将转换出的BCD码发送到译码电路,并控制数码管进行显示;同时,处理器还通过通讯电路将处理后的模拟信号发送至上位机。本实施例中,通讯电路可采用RS485模块或无线模块。

参照图2,电源电路包括变压器T1、第一整流电路、第二整流电路、一级稳压电路100以及二级稳压电路200。

变压器T1的一次侧输入220V市电,二次侧具有两个相同的绕组。

第一整流电路和第二整流电路均采用全波整流桥,其中,第一整流电路由整流二极管VD1~VD4构成,第二整流电路由整流二极管VD5~VD8构成;第一整流电路和第二整流电路的输入端分别与变压器T1二次侧的两个绕组耦接,以分别将变压器T1二次侧生成的电压转换为第一直流电压和第二直流电压。

一级稳压电路100包括电容C4~电容C10、三端稳压器IC1、三端稳压器IC2以及电阻R1~电阻R2;其中,电容C4和电容C8为极性电容,其它电容为非极性电容。三端稳压器IC1的输入端耦接于第一整流电路的输出端;电容C4的负极接地,正极耦接于三端稳压器IC1的输入端;电容C5的一端接地,另一端耦接于三端稳压器IC1的输入端;电阻R1的一端耦接于三端稳压器IC1的调整端,另一端耦接于三端稳压器IC1的输出端;电容C8的负极接地,正极耦接于三端稳压器IC1的输出端;三端稳压器IC2的输入端耦接于第二整流电路的输出端;电容C6的一端接地,另一端耦接于三端稳压器IC2的输入端;电容C7的一端接地,另一端耦接于三端稳压器IC2的输入端;电容C9的负极接地,正极耦接于三端稳压器IC2的输出端;电阻R2的一端耦接于三端稳压器的调整端,另一端耦接于三端稳压器IC2的输出端。

二级稳压电路200包括电容C10~电容C13、三端稳压器IC3、三端稳压器IC4、电阻R3~电阻R6;其中,电容C12、电容C13为极性电容,其它的电容为非极性电容。三端稳压器IC3的输入端耦接于三端稳压器IC1的输出端;电容C10的一端接地,另一端耦接于三端稳压器IC3的输入端;电阻R3的一端耦接于三端稳压器IC1的调整端,另一端耦接于三端稳压器IC3的输出端;电阻R5的一端耦接于三端稳压器IC1的调整端,另一端耦接于三端稳压器IC3的输出端;电容C12的负极接地,正极耦接于三端稳压器IC3的输出端;三端稳压器IC4的输入端耦接于三端稳压器IC2的输出端;电容C11的一端接地,另一端耦接于三端稳压器IC4的输入端;电阻R4的一端耦接于三端稳压器IC2的调整端,另一端耦接于三端稳压器IC4的输出端;电阻R6的一端耦接于三端稳压器IC4的调整端,另一端耦接于三端稳压器IC4的输出端;电容C13的负极接地,正极耦接于三端稳压器IC4的输出端。

另外,变压器T1的一次侧还耦接有防噪声滤波器,用于输入的市电进行滤波处理。参照图2,防噪声滤波器包括电感L1、电容C1~电容C3。其中,电容C1~电容C3的耐压在500V以上,电感L1选用优质磁环,具有两个输入端和两个输出端,电感L1的两个输入端用于输入220V市电,两个输出端分别与变压器T1的一次侧的上下两端耦接;电容C1的两端分别与电感L1的两个输入端耦接;电容C2的一端接地,另一端耦接于电感L1的其中一个输出端;电容C3的一端接地,另一端耦接于电感L1的另一个输出端。

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