直流功率计量数字表的制作方法

文档序号:6094700阅读:281来源:国知局
专利名称:直流功率计量数字表的制作方法
技术领域
本实用新型涉及一种计量仪器,特别适用于电冶、电化等行业直流电耗考核使用的直流功率计量数字表。
背景技术
中的直流功率计量数字仪表如北京无线电研究所89年研制生产的E10型,由(LF356)运算放大器和(LM331)A/D转换器构成直流电流模-数转换回路,由(TIL117)光电耦合构成电流转换隔离回路,由(4069)六反向器、(4018)计数器和(ICL7135)双积分式电压-时间转换器构成直流电压模-数转换回路,由(4069)六反向器、(4023)三3输入与非门、(4011)四2输入与非门构成时分割乘法器与量子化回路,由(7225)四位二-十进制计数/锁存/译码/驱动器和四位LED数码显示器构成瞬时显示回路,由2只(4018)计数器和0.5个(LC7961)四位串行二-十进制计数/译码器构成累计显示3600分频回路,由1.5只(LC7961)四位串行二-十进制计数/译码器、(1288)驱动器和六位LED数码显示器构成累计显示回路,由3只(TIL117)光电耦合器构成输出口隔离回路,由2只(4518)双二-十进制计数器和(4050)六同向驱动器构成四位瞬时8421码并行口,由2只(4018)计数器和(4518)双二-十进制计数器构成累计口3600分频回路,由3只(4518)双二-十进制计数器和(4050)六同向驱动器构成六位累计8421码并行口,由变压器、±5伏、±15伏、5伏构成系统电源回路。整机共使用34只集成电路、144只支持元件,合计178只电子器件,体积210×105×300毫米,标称精度0.5级。
被测直流电流信号,由电流模-数转换回路转换出脉冲频率量经隔离回路送至乘法器。被测直流电压信号,由电压模-数转换回路转换出时间量直接送至乘法器。两个量经乘法运算得出的功率数字量同时送至量子化回路、累计显示3600分频回路、输出口隔离回路。经量子化处理的功率量送至瞬时显示回路,在四位数码显示器上得到功率测量结果。3600分频回路输出的累计量送至累计显示回路,在六位数码显示器上得到功率计量结果。经口隔离回路的功率量同时送至四位瞬时8421码并行口和累计口3600分频回路,3600分频回路输出的累计量送至六位累计8421码并行口,2个并行口供计算机管理使用。该仪表存在的主要问题是1.电流转换回路采用的LM331其线性度±0.03%,电压转换回路采用的ICL7135其线性度±0.02%,两个模-数转换器转换的输出量经时分割乘法器后,系统精度只有0.5级而且稳定性也较差。ICL7135转换器是时间间隔采样的,采样速度约2.5次/秒,不能对输入信号连续跟踪,在线使用会损失一定的标称精度、增加不明电量。
2.电压转换回路的ICL7135转换出的时间量,如果采用隔离会使时间慢脉冲产生畸变,失去计量意义,故采取直接传送给逻辑显示回路。当非共地的输入信号与逻辑回路偶然发生高共模电压时仪表立即损坏,使计量考核无法连续进行。
3.四位瞬时8421码并行口和六位累计8421码并行口至少需要41根连线送出数据,众多的连线容易造成数据混乱,使计算机的集中管理、在线检验困难。
4.并行口使用7只集成电路,口前隔离使用3只光电耦合器,由6只集成电路构成的2套3600分频回路使系统复杂、元件多、体积大、故障率高。
本实用新型的目的,为了克服背景技术中不足,在仪表线路中1.转换回路采用(ADVFC32系列)单片电压-频率转换器和(AD651系列)单片同步电压-频率转换器,组成两个模-数转换回路。
2.电压-频率转换回路串接一个印刷阻抗转换器;3.3600分频回路的计数器,采用(MC14040)单片集成电路和四个开关二极管;4.累计数码显示回路,计数/译码/驱动器采用7片(4033)和7位LED数码显示器;5.5.5位瞬时数码显示回路的频率处理器采用单片(7216)和6位LED数码显示器;6.量子化回路的计数/振荡器,采用(4069)、(4017)2片集成电路;7.4.5位瞬时数码显示回路,采用(7961)、(62105)2片集成电路和5位LED数码显示器;构成一种电路简单、元件少、体积小、故障率低、精度高的直流功率计量数字表。
本实用新型是通过以下技术方案实现的一种直流功率计量数字表,由电流信号前级缓冲放大回路串接电压-频率转换回路,经光电隔离回路连接电压-频率转换-乘法回路,其输入端串接电压信号前级缓冲放大回路,其输出端经光电隔离回路连接端口驱动回路,3600分频回路和5.5位瞬时数码显示回路或量子化回路,量子化回路串接4.5位瞬时数码显示回路,3600分频回路串接100/10分频回路,100/10分频回路串接7位累计数码显示回路,电源回路组成,其特征在于(参照附图)电压-频率转换回路(2)或(13)的转换器,采用单片IC2(ADVFC32系列)集成电路,与其连接的电器元件有输入电阻R2-2,积分电阻R2-1,满度调整电位器W2-1,积分电容C2-1,定时电容C2-2以及四只去耦电容C2-3、C2-4、C2-5、C2-6,在电压-频率转换回路(13)中连接一个印刷阻抗转换器K13;电压-频率转换-乘法回路(5)的转换器,采用单片IC5(AD651系列)集成电路,与其连接的电器元件有满度调整电位器W5-1,滤波电容C5-1,积分电容C5-2,反向输入保护二极管D5-1和四个去耦电容C5-3、C5-4、C5-5、C5-6;3600分频回路(8)的12级二进制计数器,采用IC8(MC14040)集成电路,与其连接的电器元件有电平电阻R8-1和四个开关二极管D8-1、D8-2、D8-3、D8-4;7位累计数码显示回路(10)的7片计数/译码/驱动器采用(4033)集成电路,与其连接的电器元件有置零电阻R10-1,置零电容C10-1,放电二极管D10-1和7位LED数码显示器;5.5位瞬时数码显示回路(11)的频率处理器,采用IC11(7216)集成电路,与其连接的电器元件有晶体JD11-1,振荡电容C11-1、C11-2,振荡电阻R11-1,两只去耦电容C11-3、C11-4,三只限流电阻R11-2、R11-3、R11-4和6位LED数码显示器;量子化回路(16)的计数/振荡器采用IC16-1(4060)集成电路和IC16-2(4017)集成电路,与其连接的电器元件有晶体JD16-1,振荡电阻R16-1,振荡电容C16-1、C16-2,时间脉冲加法二极管D16-1、D16-2,加法电阻R16-4,微分电容C16-3、C16-4,微分电阻R16-2、R16-3,箝位二极管D16-3、D16-4和四2输入与门IC16-3(4081);4.5位瞬时数码显示回路(17)的4位计数/译码/驱动器采用IC17-1(7961)、IC17-2(62105)集成电路,与其连接的电器元件有限流电阻R17-4~R17-10、R17-3,耦合电容C17-1、C17-2,吊电平电阻R17-1、R17-2,四2输入与非门IC17-3(4011)和5位LED数码显示器;电压-频率转换回路(2)或(13)转换出的脉冲频率是电压-频率转换-乘法回路(5)输出满度频率的2~3倍。
本实用新型所给出的直流功率计量数字表与背景技术功率计量数字表比有如下技术效果1.由于采用ADVFC32系列单片电压-频率转换器和AD651系列单片同步电压-频率转换器,组成2个模-数转换回路,性能稳定,在线使用中不会有标称精度损失增加不明电量;2.由于仪表的模-数转换回路输出都是串行脉冲频率,脉冲的个数与输入信号有关,插入2个隔离回路解决了2个被测信号非共地、被测信号与逻辑回路非共地可能存在的高共模电压对仪表的损害;3.由于仪表的瞬时口与累计口采用串行脉冲方式,只需2对线送出数据,方便了计算机的集中管理,红外线口给在线校验提供了方便;4.仪表使用2只光电耦合器,各输出口和小数点闪光驱动合用一只(4050)六同向驱动器,使用一个由(MC14040)单片12位二进制计数器构成的3600分频回路,电路简单,元件少,体积小,故障率低;5.仪表具有5.5位瞬时显示,7位累计显示,显示器自动清无效零,累计小数点闪光指示,累计数据掉电保护,使仪表读数直观,维修方便;6.整机共使用22只集成电路,108只支持元件,合计130只电子器件,体积160×80×180毫米,标称精度0.01级,适当改动可成为低成本0.05级、4.5位瞬数码显示、7位累计数码显示的直流功率计量数字表。
以下结合本实用新型,给出实施例附图,对直流功率计量数字表作进一步的详细描述。


图1是0.01级直流功率计量数字表电路原理图;图2是由图1改为0.05级直流功率计量数字表更换部分的电路原理图。
图中其统一标号为前级缓冲放大回路(1)、(4),电压-频率转换回路(2)或(13),电压-频率转换-乘法回路(5),光电隔离回路(3)或(14)、(6)或(15),端口驱动回路(7),3600分频回路(8),100/10分频回路(9),7位累计数码显示回路(10),5.5位或4.5位瞬时数码显示回路(11)或(17),量子化回路(16),电源回路(12)。
A.参照图1,0.01级直流功率计量数字表的电路由12部分组成。两个相同的电压、电流前级缓冲放大回路(1)、(4),以(1)为例由分压电阻R1-1、R1-2,分流电阻R1-3,比例电阻R1-6、R1-7,平衡电阻R1-4、R1-5,调零电位器W1-1,滤波电容C1-1、C1-2,去耦电容C1-3、C1-4和运算放大器IC1(OP07)构成。电压-频率转换回路(2),由输入电阻R2-2,积分电阻R2-1,满度调整电位器W2-1,积分电容C2-1,定时电容C2-2,转换器IC2(VFC320)和4只去耦电容构成。光电隔离回路(3),由限流电阻R3-1、R3-2、R3-3,去耦电容C3-1,稳压二极管D3-1和光电耦合器IC3(6N137)构成。电压-频率转换-乘法回路(5)由满度调整电位器W5-1,滤波电容C5-1,积分电容C5-2,反向输入保护二极管D5-1,转换器IC5(AD651系列)和四个去耦电容构成。光电隔离回路(6),由限流电阻R6-1、R6-2、R6-3,驱动管G6-1,去耦电容C6-1和光电耦合器IC6(6N137)构成。端口驱动回路(7),由掉电保护二极管D7-1、D7-2,限流电阻R7-1、R7-2,红外发射管D7-1构成,六同向驱动器IC7(4050)的9、10脚作缓冲器,11、12脚作红外线驱动器,7、6脚作瞬时口,2~5脚作双路累计口,14、15脚作小数点闪光驱动器。3600分频回路(8),由12级二进制计数器IC8(MC14040)、电平电阻R8-1和4个开关二极管构成。100/10分频回路(9),由匹配二极管D9-1、负载电阻R9-1和双二-十进制计数器IC9(4518)构成。7位累计数码显示回路(10),由置零电阻R10-1、置零电容C10-1、放电二极管D10-1、7片计数/译码/驱动器IC10(4033)和7位LED数码显示器构成。5.5位瞬时数码显示回路(11),由晶体JD11-1,振荡电容C11-1、C11-2,振荡电阻R11-1,去耦电容C11-3、C11-4,频率处理器IC11(7216),6位LED数码显示器和3只限流电阻R11-2~4构成。电源回路(12),由电源变压器B,输入组,5V组,±15Va组、±15Vb组构成。
接通~220伏电源,电路进入初始化状态,7位累计数码显示回路(10)和100/10分频回路(9)在C10-1和R10-1作用下置零,5.5位瞬时显示回路(11)自动置零,全部数码显示器无效零息灭,电路进入工作状态。
被测直流电流信号或由电流信号变换来的电压信号引入(1)的输入端IN1,经R1-3分流或R1-1、R1-2分压在R1-3两端产生1伏以内的电压,该电压经C1-1滤波,通过R1-4进入IC1的同相输入端3脚进行放大,由R1-6、R1-7把放大的电压按比例通过R1-5反馈到反向输入端2脚,来控制回路的放大倍数,被放大的电压由6脚输出,经C1-2滤波送至(2)经R2-2加载、由W2-1调整、通过R2-1进入IC2的1脚,在C2-1、C2-2的支持下,IC2把电压转换成与之正比的脉冲频率并由7脚输出送至(3)、IC3的3脚,隔离后由6脚输出送至(5)、IC5的10脚。被测直流电压信号引入(4)的输入端IN2,经分压在R4-3两端产生1伏以内的电压进入IC4的3脚,放大后由6脚输出送至(5)经W5-1调整、C5-1滤波,送至IC5的7脚在C5-2的支持下把电压转换成与之正比的脉冲频率同10脚的脉冲频率在其内部相乘,由11脚输出2个脉冲频率的乘积-功率量脉冲频率送至(6),由G6-1驱动IC6的2脚隔离后,由6脚输出送至(7)、IC7的9脚经整形由10脚输出,同时送至IC7的11、7脚、(8)IC8的10脚、(11)IC11的28脚。IC7的12脚通过R7-1驱动D7-3,D7-3向外发射红外线脉冲供在线校验使用。IC7的6脚输出瞬时功率脉冲供计算机使用。(11)IC11,在JD11-1、C11-1、C11-2、R11-1提供的标准频率支持下,完成功率量脉冲的频率处理驱动LED数码显示器显示出5.5位功率测量结果。(8)IC8在D8-1~D8-4、R8-1构成封闭门的支持下,完成3600分频,由1脚输出送入(9),经D9-1降电平匹配、R9-1加载,同时送至(7)IC7的3、5、14脚、IC9的1脚。由IC7的2、4脚输出双路累计功率量脉冲供计算机管理使用。(9)、IC9进行100或10分频,由K9控制,送至(10)、IC10-1的1脚。(10)的IC10-1对累计量功率脉冲进行二-十进制计数/译码,驱动第一位累计数码显示器显示,其溢出信号由5脚输出,送入IC10-2的1脚,以此类推构成7位LED数码显示,指示出功率计量结果。
B.参照图2,低成本0.05级直流功率计量数字表的电路由12部分组成。电压-频率转换回路(13),由分压电阻R13-1、R13-2,分流电阻R13-3,滤波电容C13-1,印刷阻抗转换器K13,满度调整电位器W13-1,积分电阻R13-4,调零电位器W13-2,调零电阻R13-5,积分电容C13-2,定时电容C13-3,电压-频率转换器IC13(ADVFC32系列)和4只去耦电容构成。光电隔离回路(14),由光电耦合器IC14(TIL117)和2只限流电阻构成。光电隔离回路(15),由限流电阻R15-1、R15-2、R15-3,驱动管G15-1,光电耦合器IC15(TIL117)和2只去耦电容构成。量子化回路(16),由晶体JD16-1,振荡电阻R16-1,振荡电容C16-1、C16-2,14位二进制计数/振荡器IC16-1(4060),十进制计数器IC16-2(4017),时间脉冲加法二极管D16-1、D16-2,加法电阻R16-4,微分电容C16-3、C16-4,微分电阻R16-2、R16-3,箝位二极管D16-3、D16-4,四2输入与门IC16-3(4081)构成。4.5位数码显示回路(17),由4位计数/译码/驱动器IC17-1(7961),位选驱动器IC17-2(62105),限流电阻R17-4~10、R17-3,四2输入与非门IC17-3(4011),耦合电容C17-1、C17-2,吊电平电阻R17-1、R17-2和5位LED数码显示器构成。回路(4)、(5)、(7)、(8)、(9)、(10)、(12)。
附图1,删掉回路(1)、(2)、(3)、(6)、(11),把附图2的回路(13)、(14)、(15)、(16)、(17)对应A、B、C、D各点接入图1中。被测直流电流信号或由电流信号变换来的电压信号,引入(13)的输入端IN3,经R13-3分流或R13-1、R13-2分压,C13-1滤波,通过K13进入IC13的14脚或通过W13-1、R13-4进入IC13的1脚,IC13在R13-4、C13-2、C13-3的支持下把电压转换成与之正比的脉冲频率,由7脚输出送至(14)、IC14的2脚,隔离后由5脚输出送至(5)、IC5的10脚同IC5转换的脉冲频率在其内部相乘,乘积送入(15)G15-1驱动IC15的2脚隔离后6脚输出送至(7)IC7的9脚。(16)中JD16-1、由6脚输出,经C1-2滤波送至(2)经R2-2加载、由W2-1调整、通过R2-1进入IC2的1脚,在C2-1、C2-2的支持下,IC2把电压转换成与之正比的脉冲频率并由7脚输出送至(3)、IC3的3脚,隔离后由6脚输出送至(5)、IC5的10脚。被测直流电压信号引入(4)的输入端IN2,经分压在R4-3两端产生1伏以内的电压进入IC4的3脚,放大后由6脚输出送至(5)经W5-1调整、C5-1滤波,送至IC5的7脚在C5-2的支持下把电压转换成与之正比的脉冲频率同10脚的脉冲频率在其内部相乘,由11脚输出2个脉冲频率的乘积-功率量脉冲频率送至(6),由G6-1驱动IC6的2脚隔离后,由6脚输出送至(7)、IC7的9脚经整形由10脚输出,同时送至IC7的11、7脚、(8)IC8的10脚、(11)IC11的28脚。IC7的12脚通过R7-1驱动D7-3,D7-3向外发射红外线脉冲供在线校验使用。IC7的6脚输出瞬时功率脉冲供计算机使用。(11)IC11,在JD11-1、C11-1、C11-2、R11-1提供的标准频率支持下,完成功率量脉冲的频率处理驱动LED数码显示器显示出5.5位功率测量结果。(8)IC8在D8-1~D8-4、R8-1构成封闭门的支持下,完成3600分频,由1脚输出送入(9),经D9-1降电平匹配、R9-1加载,同时送至(7)IC7的3、5、14脚、IC9的1脚。由IC7的2、4脚输出双路累计功率量脉冲供计算机管理使用。(9)、IC9进行100或10分频,由K9控制,送至(10)、IC10-1的1脚。(10)的IC10-1对累计量功率脉冲进行二-十进制计数/译码,驱动第一位累计数码显示器显示,其溢出信号由5脚输出,送入IC10-2的1脚,以此类推构成7位LED数码显示,指示出功率计量结果。
B.参照图2,低成本0.05级直流功率计量数字表的电路由12部分组成。电压-频率转换回路(13),由分压电阻R13-1、R13-2,分流电阻R13-3,滤波电容C13-1,印刷阻抗转换器K13,满度调整电位器W13-1,积分电阻R13-4,调零电位器W13-2,调零电阻R13-5,积分电容C13-2,定时电容C13-3,电压-频率转换器IC13(ADVFC32系列)和4只去耦电容构成。光电隔离回路(14),由光电耦合器IC14(TIL117)和2只限流电阻构成。光电隔离回路(15),由限流电阻R15-1、R15-2、R15-3,驱动管G15-1,光电耦合器IC15(TIL117)和2只去耦电容构成。量子化回路(16),由晶体JD16-1,振荡电阻R16-1,振荡电容C16-1、C16-2,14位二进制计数/振荡器IC16-1(4060),十进制计数器IC16-2(4017),时间脉冲加法二极管D16-1、D16-2,加法电阻R16-4,微分电容C16-3、C16-4,微分电阻R16-2、R16-3,箝位二极管D16-3、D16-4,四2输入与门IC16-3(4081)构成。4.5位数码显示回路(17),由4位计数/译码/驱动器IC17-1(7961),位选驱动器IC17-2(62105),限流电阻R17-4~10、R17-3,四2输入与非门IC17-3(4011),耦合电容C17-1、C17-2,吊电平电阻R17-1、R17-2和5位LED数码显示器构成。回路(4)、(5)、(7)、(8)、(9)、(10)、(12)。
附图1,删掉回路(1)、(2)、(3)、(6)、(11),把附图2的回路(13)、(14)、(15)、(16)、(17)对应A、B、C、D各点接入图1中。被测直流电流信号或由电流信号变换来的电压信号,引入(13)的输入端IN3,经R13-3分流或R13-1、R13-2分压,C13-1滤波,通过K13进入IC13的14脚或通过W13-1、R13-4进入IC13的1脚,IC13在R13-4、C13-2、C13-3的支持下把电压转换成与之正比的脉冲频率,由7脚输出送至(14)、IC14的2脚,隔离后由5脚输出送至(5)、IC5的10脚同IC5转换的脉冲频率在其内部相乘,乘积送入(15)G15-1驱动IC15的2脚隔离后6脚输出送至(7)IC7的9脚。(16)中JD16-1、R16-1、C16-1、C16-2在IC16-1的10、11脚支持下,提供一个标准脉冲频率,经IC16-1分频得到一个周期1秒脉冲宽度0.5秒的标准时间脉冲,由3脚送至IC16-2的14脚,IC16-2的2脚首先输出一个0.5秒宽度的脉冲随后4脚也输出一个同样的脉冲,这两个脉冲由D16-1、D16-2相加,在R16-4上得到一个1秒的标准时间门信号送至IC16-3的8脚对其9脚来的功率量脉冲进行量子化处理,由11脚输出送至(17)、IC17-1的6脚供计数。IC16-2在7脚输出一个0.5秒宽脉冲引入C16-4的一端,电容两端电压不能突变,故在其另一端电阻R16-3上得到双向尖峰脉冲,D16-4的单向导电箝掉尖峰脉冲的负向,正向送至IC16-3的1、2脚,由3脚输出送至(17)、IC17-1的8脚作寄存信号。IC16-2的3脚输出一个脉宽为0.5秒宽脉冲通过C16-3、R16-2、D16-3加工(原理同上)送至IC16-3的5、6脚,由4脚输出送至(17)、IC17-1的7脚作置零信号,三个信号的周期均为2秒,时序按门信号-寄存信号-置零信号排列。(17)、IC17-1对其6脚的量子化功率量脉冲进行计数、寄存、译码,在寄存信号和置零信号与IC17-2的支持下,通过R17-4~10完成对4位LED数码显示器扫描,显示出4位测量结果。5伏电源由R17-3限流通过K16驱动小数点指示。IC17-1、12脚输出的溢出信号,通过C17-1耦合触发IC17-3的13脚(IC17-3接成RS触发器)使其翻转,在3、4脚输出高电平琵动高位数码显示器显示,当置零信号由C17-2耦合触发IC17-3的8脚使其翻回,高位数码显示器熄灭,从而完成4.5位数码显示的功率量测量。
附图1、附图2、K9、K10、K11、K13、K17是线路板印刷接点,K9-2、K9-4通,K9-1、K9-3断,(9)为10分频,反之为100分频。K10各点相应通断调整(10)、7位累计数码显示清无效零位数和闪光小数点移位。K11各点相应通断调整(11)、5.5位瞬时数码显示清无效零位数和小数点位移。K13的1与2通,3与4通、(13)的IC13是低阻输入,1与3通、2与4通是高阻输入。K17各点相应通断调整(17)、4.5位瞬时数码显示小数点位移。
直流功率计量数字表的电压-频率转换回路(2)、(13)转换的脉冲频率应是同步电压-频率转换回路(5)输出满度的2~3倍。
电源回路(12),电源变压器B各绕组和光电隔离回路(3)、(6)、(14)、(15)的光电耦合器IC3、IC6、IC14、IC15的绝缘耐压,应选在被测信号最高电压值的2倍加1000伏以上。
权利要求1.一种直流功率计量数字表,它是由前级缓冲放大回路(1)串接电压-频率转换回路(2)或(13)、(2)或(13)经光电隔离回路(3)或(14)连接电压-频率转换-乘法回路(5),(5)的输入端串接在前级缓冲放大回路(4)的运算放大器输出端、(5)的输出端串接光电隔离回路(6)或(15),(6)或(15)连接端口驱动回路(7)、3600分频回路(8)和5.5位瞬时数码显示回路(11)或者量子化回路(16),(16)串接4.5位瞬时数码显示回路(17),3600分频回路(8)串接100/10分频回路(9),(9)串接7位累计数码显示回路(10),电源回路(12)组成,其特征在于a.电压-频率转换回路(2)或(13)的转换器,采用(ADVFC32系列)单片集成电路;b.电压-频率转换-乘法回路(5)的转换器,采用(AD651系列)单片集成电路;c.3600分频回路(8)的计数器,采用(MC14040)单片集成电路和四个开关二极管;d.7位累计数码显示回路(10)的计数/译码/驱动器,采用7片(4033)集成电路;e.5.5位瞬时数码显示回路(11)的频率处理器,采用(7216)单片集成电路;f.量子化回路(16)的计数/振荡器,采用(4069)、(4017)2片集成电路;g.4.5位瞬时数码显示回路(17)的4位计数/译码/驱动器,采用(7961)、(62105)2片集成电路;
2.根据权利要求1所述的直流功率计量数字表,其特征在于在电压-频率转换回路(13)中串接一个印刷阻抗转换器K13;
3.根据权利要求1所述的直流功率计量数字表,其特征在于电压-频率转换回路(2)或(13)转换出的脉冲频率是电压-频率转换-乘法回路(5)输出满度频率的2~3倍。
专利摘要本实用新型公开了一种高精度直流功率计量数字表和低成本直流功率计量数字表,适用于电冶、电化等行业直流电耗考核使用。它是由电压-频率转换器ADVFC32系列、同步电压-频率转换器AD651系列构成电压-频率转换-乘法系统,由MC14040单片集成块构成3600分频回路。该仪表具有7位累计数码显示,5.5位或4.5位瞬时显示,显示器自动清无效零、累计小数点闪光指示,红外线脉冲频率输出口,瞬时和累计串行脉冲输出口。
文档编号G01R21/133GK2204425SQ94230448
公开日1995年8月2日 申请日期1994年10月19日 优先权日1994年10月19日
发明者左兴海 申请人:抚顺铝厂
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