电磁场检测仪的制作方法

文档序号:6051291阅读:211来源:国知局
电磁场检测仪的制作方法
【专利摘要】本实用新型公开了一种电磁场检测仪,涉及电磁场检测【技术领域】,电磁场检测仪包括电磁感应采样线圈、放大电路、直流电源,所述直流电源为所述电磁感应采样线圈和放大电路供电,所述电磁感应采样线圈与放大电路连接,所述电磁感应采样线圈的线圈匝数为800匝~1500匝。电磁场检测仪还包括显示电路、指示电路和开关。本实用新型的有益效果在于:电磁场检测仪能检测各种频率的电磁场,提高了检测仪的灵敏度,输出的感应电流经放大器2次放大后进行半波整流,由电流表显示出电流的大小,通过电流的大小判断出测试的某个地方的电磁场强度是否会对人体造成伤害。
【专利说明】电磁场检测仪

【技术领域】
[0001]本实用新型涉及一种电磁场测量【技术领域】,特别涉及一种能检测各种频率的电磁场检测仪。

【背景技术】
[0002]电磁波是一种物质存在形式,从古至今就存在于我们周围,比如:阳光、闪电、热能等。无线电波、微波、红外线、紫外线、可见光、射线等都属于电磁波。肉眼看得见的可见光属于电磁波中很短的一段。随着各种无线、有线的电器装置的普及,电磁波无处不在,包括照明灯具、电视、冰箱、电脑、吹风机、微波炉、手机等在正常工作时都会产生各种不同的波长和频率电磁波,超量的电磁波辐射能引起人体的大脑、神经、生殖、心血管、血液和免疫等系统和组织的结构或功能发生变化。
[0003]电磁辐射危害人体的机理主要是热效应、非热效应和累积效应等。人体是一个导电体,本身就是一个生物弱电磁场。热效应:高频电磁波对生物肌体细胞的"加热"作用。人体接受电磁辐射后,使肌体升温,如果吸收的辐射能很多,靠体温的调节无法把热量散发出去,则会引起体温升高,进而引发各种症状,如心悸、头胀、失眠、心动过缓、白细胞减少,免疫功能下降、视力下降等。非热效应:低频电磁波产生的影响,即人体被电磁辐射后,体温并为明显升高,但已经干扰了人体的固有微弱电磁场,使血液、淋巴液和细胞原生质发生改变,对人体造成严重危害,可能导致婴儿畸形或孕妇自然流产;影响人体的循环系统、免役、生殖和代谢功能等。累积效应:是指热效应和非热效应作用于人体后,对人体的伤害尚未来得及自我修复之前,再次受到电磁波辐射的话,其伤害程度就会发生累积,久之会成为永久性病态,危及生命。对于长期接触电磁波辐射的群体,即使功率很小,频率很低,也会诱发想不到的病变,应引起警惕。
[0004]为解决上述问题,申请号为201310062043.8发明专利公布了一种手持式电磁辐射测试仪,其包括:9V直流电源、电磁感应线圈L、一级放大电路、二级阻容放大电路、三级阻容放大电路和状态指示电路,能判断电器设备电磁辐射的有无、定性测试并提示电磁辐射强度、测试电磁辐射污染范围,但是不能定量的对电磁辐射进行检测。当人体所处环境的电磁场低于30MG,对人体无害处,当人体所处环境的电磁场高于30MG,则会危害人体健康。通过申请号为201310062043.8发明专利公布的一种手持式电磁辐射测试仪,使用者不知道距离电器多远是对人体无害的。
[0005]综上所述,有必要设计一种电磁场检测仪能对各种频率的电磁场进行定量检测,以解决上述问题。
实用新型内容
[0006]有鉴于此,本实用新型要解决的技术问题在于提供一种电磁场检测仪,能定量的检测出各种频率的电磁波,并根据显示电路的电流表的读数判断某个地方的电磁辐射对人体是否会造成伤害。
[0007]本实用新型通过以下技术手段解决上述技术问题:
[0008]本实用新型的电磁场检测仪,包括电磁感应采样线圈、放大电路、直流电源,所述直流电源为所述电磁感应采样线圈和放大电路供电,所述电磁感应采样线圈与放大电路连接,还包括开关、状态指示电路和显示电路,所述开关的一端与直流电源连接,所述开关另一端与所述放大电路的输入端连接,所述状态指示电路包括串联的电阻和发光二极管,所述状态指示电路的一端与所述开关的另一端连接,所述状态指示电路的另一端与所述直流电源的负极连接,所述显示电路的一端与所述放大电路的输出端连接,所述显示电路的另一端与所述状态指示电路连接,其中,所述显示电路由二极管D1、二极管D2、二极管D3、二极管D4、电流表Ig和变阻器RP2组成,所述二极管D2的正极和二极管Dl的负极连接,所述二极管D2的负极与二极管D3的正极连接,所述二极管D3的负极与二极管D4的正极连接,所述二极管D4的负极与变阻器RP2的滑动臂连接,所述电流表Ig的一端连接到二极管D2的负极,所述电流表Ig的另一端与二极管D4负极连接,所述二极管Dl的正极分别与直流电源负极和变阻器RP2的一端连接,所述变阻器RP2的另一端与开关连接,所述电磁感应采样线圈的线圈匝数为800匝?1500匝。
[0009]进一步,所述电磁感应采样线圈的线圈匝数为1200匝。
[0010]进一步,所述电磁感应采样线圈的铁芯直径为6mnTl0mm。
[0011]进一步,所述电磁感应采样线圈的铁芯直径为8mm。
[0012]进一步,所述放大电路采用放大器为LM324四运算放大器。
[0013]本实用新型的有益效果:本实用新型的电磁场检测仪能定量检测电磁场,当采用电磁感应采样线圈的铁芯直径为6mnTl0mm,线圈匝数为800匝?1500匝,提高了采样灵敏度,能对各种频率的电磁波进行检测。采用LM324四运算放大器对感应电流进行2次放大,电流经过放大器的输出端进行半波整流后经电流表显示电流大小,通过电流的大小表示所检测位置的电磁场的强弱。电流表量程为1mA,对应的电磁场强度为30MG。当电流表显示电流小于ImA时,说明所检测位置的电磁场强度对人体的伤害很小;当电流表上无读数时,说明所检测位置的电磁场强度非常小;当电流表上的读数大于ImA时,电流表满偏,即超过了电流表的量程,说明所检测位置的电磁场强度大于30MG,对人体有害,从而间接得出人体与家电之间的距离不安全。

【专利附图】

【附图说明】
[0014]下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步描述。
[0015]图1为本实用新型的结构示意图。
[0016]图2为本实用新型的原理图。

【具体实施方式】
[0017]以下将结合附图对本实用新型进行详细说明,如图1所示:
[0018]本实用新型的电磁场检测仪,包括电磁感应采样线圈、放大电路、显示电路、状态指示电路、直流电源和开关,直流电源为电磁感应采样线圈、放大电路、显示电路和状态指示电路供电。直流电源和开关连接,由开关控制电磁场检测仪工作或停止工作。电磁感应采样线圈与放大电路的输入端相连,放大电路的输出端与显示电路输入端连接,显示电路的输出端与状态指示电路连接,状态指示电路与直流电源连接。放大电路采用LM324系列器件带有差动输入的四运算放大器,封装形式为14脚双列直插塑料,在它的内部电路包含四组形式完全相同的运算放大器,除电源共用外,四组运算放大器相互独立,本实施例只用了其中的两组。状态指示电路由电阻和发光二极管组成。直流电源采用9V直流电源。
[0019]电路的工作原理:闭合电磁场检测仪上的开关,电磁场检测仪开始工作,电磁感应采样线圈采集电磁感应电流经过LM324的2次放大,放大电路的输出端经过二极管半波整流后经过电流表,在电流表上显示读数,通过读数反映出感应到的电磁场的强弱。当电流表上的读数小于ImA时,说明所检测位置的电磁场强度对人体的危害非常小;当电流表上无读数时,说明所检测位置的电磁场强度非常小;当电流表的读数大于ImA时,电流表满偏,即超过电流表的量程,电流依次从与电流表并联的二极管D3和二极管D4上流出,说明了所检测位置的电磁场强度大于30MG,对人体会造成伤害。
[0020]作为上述技术方案的进一步改进,电磁感应采样线圈采用漆包线,铁芯直径为6mnTl0mm,线圈的阻数为800阻?1500 EL电磁感应采样线圈能检测各种频率的电磁场,提高了检测仪的灵敏度。
[0021]作为上述技术方案的进一步改进,电磁感应采样线圈的线圈匝数为1200匝。
[0022]作为上述技术方案的进一步改进,电磁感应采样线圈采用漆包线,铁芯直径为8mm ο
[0023]作为上述技术方案的进一步改进,显示电路由二极管D1、二极管D2、二极管D3、二极管D4、电流表Ig和变阻器RP2组成。放大电路的第二组放大器输出端与电容C6 —端连接,电容C6的另一端与显示电路与连接。电容C6的另一端分别与二极管D2的正极和二极管Dl的负极连接,二极管D2的负极与二极管D3的正极连接,二极管D3的负极与二极管D4的正极连接,二极管D4的负极与变阻器RP2的滑动臂连接,电流表Ig的一端连接到二极管D2的负极,电流表Ig的另一端与二极管D4负极连接,二极管Dl的正极分别与直流电源负极和变阻器RP2的一端连接,变阻器RP2的另一端与开关S连接。人们可以根据电流表上的读数来判断某个地方的电磁辐射强度对人体是否造成伤害,起到提示作用。
[0024]作为上述技术方案的进一步改进,如图2所示,直流电源的正极与开关S的一端连接,开关S的另一端与电阻Rl的一端连接,电阻Rl的另一端与电容Cl和电容C2的一端分别连接,电容Cl的另一端与电磁感应采样线圈LI的一端连接,电磁感应采样线圈的另一端与直流电源负极连接。电容C2的另一端与电阻R5连接,电阻R5的另一端与LM324的引脚2连接,电阻R2的一端与开关S的另一端连接,电阻R2的另一端与电阻R3和电容C3的一端分别连接,电容C3的一端分别与LM324的引脚3和引脚5连接,电阻R3的另一端与直流电源负极连接,电容C3的另一端与直流电源负极连接。LM324引脚4与开关S的另一端连接,LM324引脚2与电阻R4的一端连接,电阻R4的另一端分别于LM324引脚I和电容C4的一端连接,电容C4的另一端变阻器RPl的一端连接,变阻器RPl的另一端与直流电源负极连接,变阻器RPl的滑动臂与电容C5的一端连接,电容C5的另一端分别与LM324引脚6和电阻R7的一端连接,电阻R7的另一端与LM324引脚7和电容C6的一端连接。电容C6的另一端分别与二极管Dl的负极和二极管D2的正极连接,二极管Dl的正极分别与变阻器RP2的一端和直流电源的负极连接,变阻器RP2的另一端与开关S的另一端连接,二极管D2的负极分别与二极管D3的正极和电流表Ig的一端连接,二极管D3的负极与二极管D4的正极连接,二极管D4的负极分别与电流表Ig的另一端和变阻器RP2的滑动臂连接。电阻R8的一端与开关S的另一端连接,电阻R8的另一端与发光二极管LED的正极连接,发光二极管LED的负极与直流电源负极连接。LM324引脚11与直流电源负极连接。
[0025]最后说明的是,以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案而非限制,尽管参照较佳实施例对本实用新型进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本实用新型的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本实用新型技术方案的宗旨和范围,其均应涵盖在本实用新型的权利要求范围当中。
【权利要求】
1.电磁场检测仪,包括电磁感应采样线圈、放大电路、直流电源,所述直流电源为所述电磁感应采样线圈和放大电路供电,所述电磁感应采样线圈与放大电路连接,其特征在于:还包括开关、状态指示电路和显示电路,所述开关的一端与直流电源连接,所述开关另一端与所述放大电路的输入端连接,所述状态指示电路包括串联的电阻和发光二极管,所述状态指示电路的一端与所述开关的另一端连接,所述状态指示电路的另一端与所述直流电源的负极连接,所述显示电路的一端与所述放大电路的输出端连接,所述显示电路的另一端与所述状态指示电路连接,其中,所述显示电路由二极管D1、二极管D2、二极管D3、二极管D4、电流表Ig和变阻器RP2组成,所述二极管D2的正极和二极管Dl的负极连接,所述二极管D2的负极与二极管D3的正极连接,所述二极管D3的负极与二极管D4的正极连接,所述二极管D4的负极与变阻器RP2的滑动臂连接,所述电流表Ig的一端连接到二极管D2的负极,所述电流表Ig的另一端与二极管D4负极连接,所述二极管Dl的正极分别与直流电源负极和变阻器RP2的一端连接,所述变阻器RP2的另一端与开关连接,所述电磁感应采样线圈的线圈匝数为800匝?1500匝。
2.如权利要求1所述的电磁场检测仪,其特征在于:所述电磁感应采样线圈的线圈匝数为1200匝。
3.如权利要求1或2所述的电磁场检测仪,其特征在于:所述电磁感应采样线圈的铁芯直径为6mnTl0mm。
4.如权利要求3所述的电磁场检测仪,其特征在于:所述电磁感应采样线圈的铁芯直径为8mm。
5.如权利要求1所述的电磁场检测仪,其特征在于:所述放大电路采用放大器为LM324四运算放大器。
【文档编号】G01R29/08GK203838250SQ201420154428
【公开日】2014年9月17日 申请日期:2014年4月1日 优先权日:2014年4月1日
【发明者】周光明 申请人:周光明
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