车载PCBA供电电压检测防呆电路及装置的制作方法

文档序号:32885451发布日期:2023-01-12 21:35阅读:51来源:国知局
车载PCBA供电电压检测防呆电路及装置的制作方法
车载pcba供电电压检测防呆电路及装置
技术领域
1.本实用新型涉及电压检测技术领域,具体是涉及一种车载pcba供电电压检测防呆电路及装置。


背景技术:

2.pcb(printed circuit board,印刷线路板)是重要的电子部件,是电子元件的支撑体,是电子元器件线路连接的提供者。pcb空板经过smt上件,或经过dip插件的整个制程,简称pcba(printed circuit board assemble,印刷电路板装配),pcba在汽车上也得到了广泛的应用。
3.目前,在检测车载pcba供电是否正常时,通常是工人将直流电测试设备(一般是数显电压表头或是指针电压表头)并联在被测电压对应的电路两端,从而获得被测电压对应的直流电压值,再将该直流电压值与预设的值进行对比,进而判断供电是否正常。虽然这种检测方式直观简单,但是存在因工人视觉疲劳或其它因素而造成人为对车载pcba供电状态误判,导致检测出错的风险。


技术实现要素:

4.本实用新型提供了一种车载pcba供电电压检测防呆电路及装置,旨在解决现有技术中因工人视觉疲劳或其它因素而造成人为对车载pcba供电状态误判,导致检测出错的问题。
5.第一方面,本实用新型提出了一种车载pcba供电电压检测防呆电路,包括:稳压电路、电压检测电路、与非门模块和报警电路;
6.所述稳压电路与所述电压检测电路和所述报警电路连接,所述电压检测电路的输入端接入车载pcba的多个待测电压,所述电压检测电路的输出端与所述与非门模块的输入端连接,所述与非门模块的输出端与所述报警电路连接;
7.其中,所述电压检测电路包括多个双限电压比较电路,每个双限电压比较电路的输入端接入对应的待测电压,用于判断所述待测电压是否超出对应的预设误差范围并输出不同电平,使得当所述待测电压超出对应的预设误差范围时,则通过所述与非门模块驱动所述报警电路发出报警信号。
8.第二方面,本实用新型还提出了一种车载pcba供电电压检测防呆装置,包括壳体,及设置于所述壳体内的如上述第一方面所述的车载pcba供电电压检测防呆电路。
9.与现有技术相比,本实用新型公开了车载pcba供电电压检测防呆电路及装置,该电路包括:稳压电路、电压检测电路、与非门模块和报警电路;稳压电路与电压检测电路和报警电路连接,电压检测电路的输入端接入车载pcba的多个待测电压,电压检测电路的输出端与与非门模块的输入端连接,与非门模块的输出端与报警电路连接;其中,电压检测电路包括多个双限电压比较电路,每个双限电压比较电路的输入端接入对应的待测电压,用于判断待测电压是否超出对应的预设误差范围并输出不同电平,使得当待测电压超出对应
的预设误差范围时,则通过与非门模块驱动报警电路发出报警信号。本实用新型能够检测出车载pcba供电是否正常,并可避免人为误判导致检测出错的问题,有利于提高检测效率,以及有利于提高检测的正确率。
附图说明
10.为了更清楚地说明本实用新型实施例技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
11.图1为本实用新型实施例提供的车载pcba供电电压检测防呆电路的结构示意图;
12.图2为本实用新型实施例提供的稳压电路的电路图;
13.图3为本实用新型实施例提供的第一双限电压比较电路和第二双限电压比较电路的电路图;
14.图4为本实用新型实施例提供的第三双限电压比较电路和第四双限电压比较电路的电路图;
15.图5为本实用新型实施例提供的第五双限电压比较电路和第六双限电压比较电路的电路图;
16.图6为本实用新型实施例提供的第七双限电压比较电路和第八双限电压比较电路的电路图;
17.图7为本实用新型实施例提供的与非门模块和报警电路的电路图。
具体实施方式
18.下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
19.应当理解,当在本说明书和所附权利要求书中使用时,术语“包括”和“包含”指示所描述特征、整体、步骤、操作、元素和/或组件的存在,但并不排除一个或多个其它特征、整体、步骤、操作、元素、组件和/或其集合的存在或添加。
20.还应当理解,在本实用新型说明书中所使用的术语仅仅是出于描述特定实施例的目的而并不意在限制本实用新型。如在本实用新型说明书和所附权利要求书中所使用的那样,除非上下文清楚地指明其它情况,否则单数形式的“一”、“一个”及“该”意在包括复数形式。
21.还应当进一步理解,在本实用新型说明书和所附权利要求书中使用的术语“和/或”是指相关联列出的项中的一个或多个的任何组合以及所有可能组合,并且包括这些组合。
22.本实用新型实施例中所提到的任意一电阻或电容,电阻或者电容如果在电路图中水平设置,则从左至右依次为电阻或电容的第一端和电阻或电容的第二端;电阻或者电容如果在电路图中垂直于水平方向设置,则从上至下依次为电阻或电容的第一端和电阻或电
容的第二端。
23.本实用新型提供了一种车载pcba供电电压检测防呆电路,包括:稳压电路1、电压检测电路2、与非门模块3和报警电路4;所述稳压电路1与所述电压检测电路2和所述报警电路4连接,所述电压检测电路2的输入端接入车载pcba的多个待测电压,所述电压检测电路2的输出端与所述与非门模块3的输入端连接,所述与非门模块3的输出端与所述报警电路4连接;其中,所述电压检测电路2包括多个双限电压比较电路,每个双限电压比较电路的输入端接入对应的待测电压,用于判断所述待测电压是否超出对应的预设误差范围并输出不同电平,使得当所述待测电压超出对应的预设误差范围时,则通过所述与非门模块3驱动所述报警电路4发出报警信号。
24.在本实施例中,参阅图1至图7,车载pcba的供电电压值通常有多个,通过检测车载pcba的多个供电电压值是否在合理误差范围内来判断车载pcba供电是否正常。本实施例提供的车载pcba供电电压检测防呆电路外接电源,即将稳压电路1的输入端与电源连接,从而给整个电路提供稳定的供电电源。同时,通过电压检测电路2中的多个双限电压比较电路检测对应的待测电压是否超出对应的预设误差范围,从而判断车载pcba供电是否正常,优选地,在判断车载pcba供电是否正常的时候,通常选用车载pcba上8个主要的供电电压值来判断,参阅表1,即通过检测车载pcba的8个测试点上对应的待测电压,并判断这8个测试点上对应的待测电压是否超出对应的电压上下限范围(即对应的预设误差范围)。当任意一个待测电压超出了对应的预设误差范围时,说明车载pcba供电异常,并通过与非门模块3驱动报警电路4发出报警信号,以提醒工人检测维修,避免了人为误判导致检测出错的问题,有利于提高检测效率,以及有利于提高检测的正确率。
25.表1:本实施例提供的各测试点对应的测量标准
[0026][0027]
在更具体的实施例中,所述稳压电路1包括第一稳压芯片u1、第二稳压芯片u2、第一电容c1、第二电容c2、第三电容c3和第四电容c4;所述第一稳压芯片u1的输入端与电源和所述第一电容c1的第一端连接,所述第一电容c1的第二端接地,所述第一稳压芯片u1的接地端接地,所述第一稳压芯片u1的输出端与所述第二电容c2的第一端、所述第二稳压芯片u2的输入端和所述电压检测电路2连接,所述第二电容c2的第二端和所述第二稳压芯片u2的接地端接地,所述第二稳压芯片u2的输出端与所述第三电容c3的第一端、所述第四电容c4的第一端和所述报警电路4连接,所述第三电容c3的第二端和所述第四电容c4的第二端
接地。
[0028]
在本实施例中,参阅图2,稳压电路1由第一稳压芯片u1、第二稳压芯片u2、第一电容c1、第二电容c2、第三电容c3和第四电容c4组成,优选地,第一稳压芯片u1可采用lm7812,第二稳压芯片u2可采用lm7805,第一电容c1、第二电容c2和第三电容c为电解电容,且第一电容c1、第二电容c2和第三电容c的第一端为电解电容的正极,第一电容c1、第二电容c2和第三电容c的第二端为电解电容的负极。其中,第一稳压芯片u1的输入端与直流电源连接,通过第一稳压芯片u1可将电源的电压转换为12v,即第一稳压芯片u1的输出端输出电压为12v,由第一稳压芯片u1的输出端与电压检测电路2连接,从而对电压检测电路2提供12v工作电压。第二稳压芯片u2的输入端与第一稳压芯片u1的输出端连接,可将第一稳压芯片u1的输出电压转换为5v,由第二稳压芯片u2的输出端与报警电路4连接,从而对报警电路提供5v电压。
[0029]
在更具体的实施例中,所述电压检测电路2包括第一双限电压比较电路21和第二双限电压比较电路22;所述第一双限电压比较电路21包括第一运算放大器u3a、第二运算放大器u3b、第一电阻r1、第二电阻r2、第三电阻r3、第四电阻r4、第五电阻r5、第六电阻r6、第七电阻r7、第一二极管d1、第二二极管d2、第一npn型三极管q1和第一发光二极管d17;所述第一电阻r1的第一端、所述第三电阻r3的第一端、所述第五电阻r5的第一端和所述第七电阻r7的第一端与所述第一稳压芯片u1的输出端连接,所述第一电阻r1的第二端与所述第二电阻r2的第一端连接,所述第二电阻r2的第二端接地,所述第三电阻r3的第二端与所述第四电阻r4的第一端连接,所述第四电阻r4的第二端接地,所述第一运算放大器u3a的反相输入端与所述第四电阻r4的第一端连接,所述第二运算放大器u3b的同相输入端与所述第二电阻r2的第一端连接,所述第一运算放大器u3a的同相输入端与所述所述第二运算放大器u3b的反相输入端相连并接入第一待测电压,所述第一运算放大器u3a的输出端与所述第五电阻r5的第二端和所述第一二极管d1的正极连接,所述第二运算放大器u3b的输出端与所述第五电阻r5的第二端和所述第二二极管d2的正极连接,所述第一二极管d1的负极和所述第二二极管d2的负极与所述第六电阻r6的第一端连接,第六电阻r6的第二端与所述第一npn型三极管q1的基极连接,所述第一npn型三极管q1的集电极与所述第一发光二极管d17的负极和所述与非门模块3的输入端连接,所述第一发光二极管d17的正极与所述第七电阻r7的第二端连接,所述第一npn型三极管q1的发射极接地。
[0030]
所述第二双限电压比较电路22包括第三运算放大器u3c、第四运算放大器u3d、第八电阻r8、第九电阻r9、第十电阻r10、第十一电阻r11、第十二电阻r12、第十三电阻r13、第十四电阻r14、第十五电阻r15、第十六电阻r16、第三二极管d3、第四二极管d4、第二npn型三极管q2和第二发光二极管d18;所述第八电阻r8的第一端、所述第十一电阻r11的第一端、所述第十四电阻r14的第一端和所述第十六电阻r16的第一端与所述第一稳压芯片u1的输出端连接,所述第八电阻r8的第二端与所述第九电阻r9的第一端和所述第十电阻r10的第一端连接,所述第九电阻r9的第二端和所述第十电阻r10的第二端接地,所述第十一电阻r11的第二端与所述第十二电阻r12的第一端和所述第十三电阻r13的第一端连接,第十二电阻r12的第二端和所述第十三电阻r13的第二端接地,所述第三运算放大器u3c的反相输入端与所述第十一电阻r11的第二端连接,所述第四运算放大器u3d的同相输入端与所述第八电阻r8的第二端连接,所述第三运算放大器u3c的同相输入端与所述所述第四运算放大器u3d
的反相输入端相连并接入第二待测电压,所述第三运算放大器u3c的输出端与所述第十四电阻r14的第二端和所述第三二极管d3的正极连接,所述第四运算放大器u3d的输出端与所述第十四电阻r14的第二端和所述第四二极管d4的正极连接,所述第三二极管d3的负极和所述第四二极管d4的负极与所述第十五电阻r15的第一端连接,第十五电阻r15的第二端与所述第二npn型三极管q2的基极连接,所述第二npn型三极管q2的集电极与所述第二发光二极管d18的负极和所述与非门模块3的输入端连接,所述第二发光二极管d18的正极与所述第十六电阻r16的第二端连接,所述第二npn型三极管q2的发射极接地。
[0031]
在本实施例中,参阅图3,一个双限电压比较电路用于检测一个待测电压,每个双限电压比较电路的判断原理相同,只是针对不同的待测电压用不同的电阻值获取预设误差范围。其中,第一双限电压比较电路21用于检测第一待测电压,即检测车载pcba的第一测试点3.3v@0.1a上的电压值是否超出对应的预设误差范围,通过第一电阻r1和第二电阻r2分压获取上门限电压,通过第三电阻r3和第四电阻r4分压获取下门限电压,即第二运算放大器u3b的同相输入端的电压为r2/(r1+r2)*12v,第一运算放大器u3a的反相输入端的电压为r4/(r3+r4)*12v,使得第一双限电压比较电路21的门限电压范围为第一待测电压对应的合理电压误差范围。优选地,第一电阻r1、第二电阻r2、第三电阻r3和第四电阻r4的阻值可分别为10kω、4kω、10kω和3.6kω,使得第一运算放大器u3a的反相输入端的电压约为3.17v,第二运算放大器u3b的同相输入端的电压约为3.42v。并且,第五电阻为上拉电阻,以保证第一运算放大器u3a和第二运算放大器u3b能够输出高电平,第一二极管d1和第二二极管d2可起到隔离作用,第六电阻r6为第一npn型三极管q1的基极限流电阻,以对第一npn型三极管q1提供工作电压,第七电阻r7作为第一发光二极管d17的限流电阻,以提供满足第一发光二极管d17的工作电流。当第一待测电压大于第一运算放大器u3a的反相输入端的电压且小于第二运算放大器u3b的同相输入端的电压,即第一待测电压未超出对应的预设误差范围,例如3.17v<第一待测电压<3.42v,第一运算放大器u3a和第二运算放大器u3b同时输出高电平,导致第一npn型三极管q1的集电极和发射极之间处于导通状态,第一发光二极管d17发光,说明第一待测电压供电正常。当第一待测电压小于或等于第一运算放大器u3a的反相输入端的电压,或者大于或等于第二运算放大器u3b的同相输入端的电压,即第一待测电压超出对应预设误差范围,例如第一待测电压超出3.17v~3.42v范围,第一运算放大器u3a或者第二运算放大器u3b输出低电平,由于第一npn型三极管q1的基极没有供电,所以第一npn型三极管q1的集电极和发射极之间处于截止状态,第一发光二极管d17不发光,同时,第一npn型三极管q1的集电极输出高电平,然后通过与非门模块3驱动报警电路4发出报警信号,说明第一待测电压供电异常。
[0032]
第二双限电压比较电路22用于检测车载pcba第二待测电压,即检测车载pcba的第二测试点5.0v@50ma上的电压值是否超出对应的预设误差范围。通过第八电阻r8、第九电阻r9和第十电阻r10分压获取上门限电压,通过第十一电阻r11、第十二电阻r12和第十三电阻r13分压获取下门限电压,即第四运算放大器u3d的同相输入端的电压为(r9//r10)/(r8+r9//r10)*12v,第三运算放大器u3c的反相输入端的电压为(r12//r13)/(r11+r12//r13)*12v,使得第二双限电压比较电路22的门限电压范围为第二待测电压对应的合理电压误差范围。优选地,第八电阻r8、第九电阻r9、第十电阻r10、第十一电阻r11、第十二电阻r12和第十三电阻r13的阻值可分别为10kω、49kω、10kω、10kω、10kω和19.5kω,使得第三运算
放大器u3c的反相输入端的电压约为4.77v,第四运算放大器u3d的同相输入端的电压约为5.44v。并且,参阅图3,可选取第一片lm339四路差动比较器相应的引脚分别作为第一运算放大器u3a、第二运算放大器u3b、第三运算放大器u3c和第四运算放大器u3d的同相输出端、反相输出端和输出端。
[0033]
在更具体的实施例中,所述电压检测电路2包括第三双限电压比较电路23和第四双限电压比较电路24;所述第三双限电压比较电路23包括第五运算放大器u4a、第六运算放大器u4b、第十七电阻r17、第十八电阻r18、第十九电阻r19、第二十电阻r20、第二十一电阻r21、第二十二电阻r22、第二十三电阻r23、第五二极管d5、第六二极管d6、第三npn型三极管q3和第三发光二极管d19;所述第十七电阻r17的第一端、所述第十九电阻r19的第一端、所述第二十一电阻r21的第一端和所述第二十三电阻r23的第一端与所述第一稳压芯片u1的输出端连接,所述第十七电阻r17的第二端与所述第十八电阻r18的第一端连接,所述第十八电阻r18的第二端接地,所述第十九电阻r19的第二端与所述第二十电阻r20的第一端连接,所述第二十电阻r20的第二端接地,所述第五运算放大器u4a的反相输入端与所述第二十电阻r20的第一端连接,所述第六运算放大器u4b的同相输入端与所述第十八电阻r18的第一端连接,所述第五运算放大器u4a的同相输入端与所述所述第六运算放大器u4b的反相输入端相连并接入第三待测电压,所述第五运算放大器u4a的输出端与所述第二十一电阻r21的第二端和所述第五二极管d5的正极连接,所述第六运算放大器u4b的输出端与所述第二十一电阻r21的第二端和所述第六二极管d6的正极连接,所述第五二极管d5的负极和所述第六二极管d6的负极与所述第二十二电阻r22的第一端连接,第二十二电阻r22的第二端与所述第三npn型三极管q3的基极连接,所述第三npn型三极管q3的集电极与所述第三发光二极管d19的负极和所述与非门模块3的输入端连接,所述第三发光二极管d19的正极与所述第二十三电阻r23的第二端连接,所述第三npn型三极管q3的发射极接地。
[0034]
所述第四双限电压比较电路24包括第七运算放大器u4c、第八运算放大器u4d、第二十四电阻r24、第二十五电阻r25、第二十六电阻r26、第二十七电阻r27、第二十八电阻r28、第二十九电阻r29、第三十电阻r30、第七二极管d7、第八二极管d8、第四npn型三极管q4和第四发光二极管d20;所述第二十四电阻r24的第一端、所述第二十六电阻r26的第一端、所述第二十八电阻r28的第一端和所述第三十电阻r30的第一端与所述第一稳压芯片u1的输出端连接,所述第二十四电阻r24的第二端与所述第二十五电阻r25的第一端连接,所述第二十五电阻r25的第二端接地,所述第二十六电阻r26的第二端与所述第二十七电阻r27的第一端连接,所述第二十七电阻r27的第二端接地,所述第七运算放大器u4c的反相输入端与所述第二十七电阻r27的第一端连接,所述第八运算放大器u4d的同相输入端与所述第二十五电阻r25的第一端连接,所述第七运算放大器u4c的同相输入端与所述所述第八运算放大器u4d的反相输入端相连并接入第四待测电压,所述第七运算放大器u4c的输出端与所述第二十八电阻r28的第二端和所述第七二极管d7的正极连接,所述第八运算放大器u4d的输出端与所述第二十八电阻r28的第二端和所述第八二极管d8的正极连接,所述第七二极管d7的负极和所述第八二极管d8的负极与所述第二十九电阻r29的第一端连接,第二十九电阻r29的第二端与所述第四npn型三极管q4的基极连接,所述第四npn型三极管q4的集电极与所述第四发光二极管d20的负极和所述与非门模块3的输入端连接,所述第四发光二极管d20的正极与所述第三十电阻r30的第二端连接,所述第四npn型三极管q4的发射极接地。
[0035]
在本实施例中,参阅图4,第三双限电压比较电路23用于检测车载pcba第三待测电压,即检测车载pcba的第三测试点8v@0.3a上的电压值是否超出对应的预设误差范围。通过第十七电阻r17和第十八电阻r18分压获取上门限电压,通过第十九电阻r19和第二十电阻r20分压获取下门限电压,即第六运算放大器u4b的同相输入端的电压为r18/(r17+r18)*12v,第五运算放大器u4a的反相输入端的电压为r20/(r19+r20)*12v,使得第三双限电压比较电路23的门限电压范围为第三待测电压对应的合理电压误差范围。优选地,第十七电阻r17、第十八电阻r18、第十九电阻r19和第二十电阻r20的阻值可分别为10kω、22kω、10kω和18kω,使得第五运算放大器u4a的反相输入端的电压约为7.71v,第六运算放大器u4b的同相输入端的电压约为8.25v。并且,第四双限电压比较电路24用于检测车载pcba第四待测电压,即检测车载pcba的第四测试点4.0v@6.0a上的电压值是否超出对应的预设误差范围。通过第二十四电阻r24和第二十五电阻r25分压获取上门限电压,通过第二十六电阻r26和第二十七电阻r27分压获取下门限电压,即第八运算放大器u4d的同相输入端的电压为r25/(r24+r25)*12v,第七运算放大器u4c的反相输入端的电压为r27/(r26+r27)*12v,使得第四双限电压比较电路24的门限电压范围为第四待测电压对应的合理电压误差范围。优选地,第二十四电阻r24、第二十五电阻r25、第二十六电阻r26和第二十七电阻r27的阻值可分别为10kω、5.3kω、10kω和4.7kω,使得第七运算放大器u4c的反相输入端的电压约为3.83v,第八运算放大器u4d的同相输入端的电压约为4.15v。参阅图4,可选取第二片lm339四路差动比较器相应的引脚分别作为第五运算放大器u4a、第六运算放大器u4b、第七运算放大器u4c和第八运算放大器u4d的同相输出端、反相输出端和输出端。
[0036]
在更具体的实施例中,所述电压检测电路2包括第五双限电压比较电路25和第六双限电压比较电路26;所述第五双限电压比较电路25包括第九运算放大器u5a、第十运算放大器u5b、第三十一电阻r31、第三十二电阻r32、第三十三电阻r33、第三十四电阻r34、第三十五电阻r35、第三十六电阻r36、第三十七电阻r37、第九二极管d9、第十二极管d10、第五npn型三极管q5和第五发光二极管d21;所述第三十一电阻r31的第一端、所述第三十三电阻r33的第一端、所述第三十五电阻r35的第一端和所述第三十七电阻r37的第一端与所述第一稳压芯片u1的输出端连接,所述第三十一电阻r31的第二端与所述第三十二电阻r32的第一端连接,所述第三十二电阻r32的第二端接地,所述第三十三电阻r33的第二端与所述第三十四电阻r34的第一端连接,所述第三十四电阻r34的第二端接地,所述第九运算放大器u5a的反相输入端与所述第三十四电阻r34的第一端连接,所述第十运算放大器u5b的同相输入端与所述第三十二电阻r32的第一端连接,所述第九运算放大器u5a的同相输入端与所述所述第十运算放大器u5b的反相输入端相连并接入第五待测电压,所述第九运算放大器u5a的输出端与所述第三十五电阻r35的第二端和所述第九二极管d9的正极连接,所述第十运算放大器u5b的输出端与所述第三十五电阻r35的第二端和所述第十二极管d10的正极连接,所述第九二极管d9的负极和所述第十二极管d10的负极与所述第三十六电阻r36的第一端连接,第三十六电阻r36的第二端与所述第五npn型三极管q5的基极连接,所述第五npn型三极管q5的集电极与所述第五发光二极管d21的负极和所述与非门模块3的输入端连接,所述第五发光二极管d21的正极与所述第三十七电阻r37的第二端连接,所述第五npn型三极管q5的发射极接地。
[0037]
所述第六双限电压比较电路26包括第十一运算放大器u5c、第十二运算放大器
u5d、第三十八电阻r38、第三十九电阻r39、第四十电阻r40、第四十一电阻r41、第四十二电阻r42、第四十三电阻r43、第四十四电阻r44、第十一二极管d11、第十二二极管d12、第六npn型三极管q6和第六发光二极管d22;所述第三十八电阻r38的第一端、所述第四十电阻r40的第一端、所述第四十二电阻r42的第一端和所述第四十四电阻r44的第一端与所述第一稳压芯片u1的输出端连接,所述第三十八电阻r38的第二端与所述第三十九电阻r39的第一端连接,所述第三十九电阻r39的第二端接地,所述第四十电阻r40的第二端与所述第四十一电阻r41的第一端连接,所述第四十一电阻r41的第二端接地,所述第十一运算放大器u5c的反相输入端与所述第四十一电阻r41的第一端连接,所述第十二运算放大器u5d的同相输入端与所述第三十九电阻r39的第一端连接,所述第十一运算放大器u5c的同相输入端与所述所述第十二运算放大器u5d的反相输入端相连并接入第六待测电压,所述第十一运算放大器u5c的输出端与所述第四十二电阻r42的第二端和所述第十一二极管d11的正极连接,所述第十二运算放大器u5d的输出端与所述第四十二电阻r42的第二端和所述第十二二极管d12的正极连接,所述第十一二极管d11的负极和所述第十二二极管d12的负极与所述第四十三电阻r43的第一端连接,第四十三电阻r43的第二端与所述第六npn型三极管q6的基极连接,所述第六npn型三极管q6的集电极与所述第六发光二极管d22的负极和所述与非门模块3的输入端连接,所述第六发光二极管d22的正极与所述第四十四电阻r44的第二端连接,所述第六npn型三极管q6的发射极接地。
[0038]
在本实施例中,参阅图5,第五双限电压比较电路25用于检测车载pcba第五待测电压,即检测车载pcba的第五测试点1.2v@500ma上的电压值是否超出对应的预设误差范围。通过第三十一电阻r31和第三十二电阻r32分压获取上门限电压,通过第三十三电阻r33和第三十四电阻r34分压获取下门限电压,即第十运算放大器u5b的同相输入端的电压为r32/(r31+r32)*12v,第九运算放大器u5a的反相输入端的电压为r34/(r33+r34)*12v,使得第五双限电压比较电路25的门限电压范围为第五待测电压对应的合理电压误差范围。优选地,第三十一电阻r31、第三十二电阻r32、第三十三电阻r33和第三十四电阻r34的阻值可分别为10kω、1.25kω、10kω和1kω,使得第九运算放大器u5a的反相输入端的电压约为1.09v,第十运算放大器u5b的同相输入端的电压约为1.33v。并且,第六双限电压比较电路26用于检测车载pcba第六待测电压,即检测车载pcba的第六测试点1.8v@430ma上的电压值是否超出对应的预设误差范围。通过第三十八电阻r38和第三十九电阻r39分压获取上门限电压,通过第四十电阻r40和第四十一电阻r41分压获取下门限电压,即第十二运算放大器u5d的同相输入端的电压为r39/(r38+r39)*12v,第十一运算放大器u5c的反相输入端的电压为r41/(r40+r41)*12v,使得第六双限电压比较电路26的门限电压范围为第六待测电压对应的合理电压误差范围。优选地,第三十八电阻r38、第三十九电阻r39、第四十电阻r40和第四十一电阻r41的阻值可分别为10kω、1.93kω、10kω和1.6kω,使得第十一运算放大器u5c的反相输入端的电压约为1.65v,第十二运算放大器u5d的同相输入端的电压约为1.93v。参阅图5,可选取第三片lm339四路差动比较器相应的引脚分别作为第九运算放大器u5a、第十运算放大器u5b、第十一运算放大器u5c和第十二运算放大器u5d的同相输出端、反相输出端和输出端。
[0039]
在更具体的实施例中,所述电压检测电路2包括第七双限电压比较电路27和第八双限电压比较电路28;所述第七双限电压比较电路27包括第十三运算放大器u6a、第十四运
算放大器u6b、第四十五电阻r45、第四十六电阻r46、第四十七电阻r47、第四十八电阻r48、第四十九电阻r49、第五十电阻r50、第五十一电阻r51、第十三二极管d13、第十四二极管d14、第七npn型三极管q7和第七发光二极管d23;所述第四十五电阻r45的第一端、所述第四十七电阻r47的第一端、所述第四十九电阻r49的第一端和所述第五十一电阻r51的第一端与所述第一稳压芯片u1的输出端连接,所述第四十五电阻r45的第二端与所述第四十六电阻r46的第一端连接,所述第四十六电阻r46的第二端接地,所述第四十七电阻r47的第二端与所述第四十八电阻r48的第一端连接,所述第四十八电阻r48的第二端接地,所述第十三运算放大器u6a的反相输入端与所述第四十八电阻r48的第一端连接,所述第十四运算放大器u6b的同相输入端与所述第四十六电阻r46的第一端连接,所述第十三运算放大器u6a的同相输入端与所述所述第十四运算放大器u6b的反相输入端相连并接入第七待测电压,所述第十三运算放大器u6a的输出端与所述第四十九电阻r49的第二端和所述第十三二极管d13的正极连接,所述第十四运算放大器u6b的输出端与所述第四十九电阻r49的第二端和所述第十四二极管d14的正极连接,所述第十三二极管d13的负极和所述第十四二极管d14的负极与所述第五十电阻r50的第一端连接,第五十电阻r50的第二端与所述第七npn型三极管q7的基极连接,所述第七npn型三极管q7的集电极与所述第七发光二极管d23的负极和所述与非门模块3的输入端连接,所述第七发光二极管d23的正极与所述第五十一电阻r51的第二端连接,所述第七npn型三极管q7的发射极接地。
[0040]
所述第八双限电压比较电路28包括第十五运算放大器u6c、第十六运算放大器u6d、第五十二电阻r52、第五十三电阻r53、第五十四电阻r54、第五十五电阻r55、第五十六电阻r56、第五十七电阻r57、第五十八电阻r58、第十五二极管d15、第十六二极管d16、第八npn型三极管q8和第八发光二极管d24;所述第五十二电阻r52的第一端、所述第五十四电阻r54的第一端、所述第五十六电阻r56的第一端和所述第五十八电阻r58的第一端与所述第一稳压芯片u1的输出端连接,所述第五十二电阻r52的第二端与所述第五十三电阻r53的第一端连接,所述第五十三电阻r53的第二端接地,所述第五十四电阻r54的第二端与所述第五十五电阻r55的第一端连接,所述第五十五电阻r55的第二端接地,所述第十五运算放大器u6c的反相输入端与所述第五十五电阻r55的第一端连接,所述第十六运算放大器u6d的同相输入端与所述第五十三电阻r53的第一端连接,所述第十五运算放大器u6c的同相输入端与所述所述第十六运算放大器u6d的反相输入端相连并接入第八待测电压,所述第十五运算放大器u6c的输出端与所述第五十六电阻r56的第二端和所述第十五二极管d15的正极连接,所述第十六运算放大器u6d的输出端与所述第五十六电阻r56的第二端和所述第十六二极管d16的正极连接,所述第十五二极管d15的负极和所述第十六二极管d16的负极与所述第五十七电阻r57的第一端连接,第五十七电阻r57的第二端与所述第八npn型三极管q8的基极连接,所述第八npn型三极管q8的集电极与所述第八发光二极管d24的负极和所述与非门模块3的输入端连接,所述第八发光二极管d24的正极与所述第五十八电阻r58的第二端连接,所述第八npn型三极管q8的发射极接地。
[0041]
在本实施例中,参阅图6,第七双限电压比较电路27用于检测车载pcba第七待测电压,即检测车载pcba的第七测试点1.1v@500ma上的电压值是否超出对应的预设误差范围。通过第四十五电阻r45和第四十六电阻r46分压获取上门限电压,通过第四十七电阻r47和第四十八电阻r48分压获取下门限电压,即第十四运算放大器u6b的同相输入端的电压为
r46/(r45+r46)*12v,第十三运算放大器u6a的反相输入端的电压为r48/(r47+r48)*12v,使得第七双限电压比较电路27的门限电压范围为第七待测电压对应的合理电压误差范围。优选地,第四十五电阻r45、第四十六电阻r46、第四十七电阻r47和第四十八电阻r48的阻值可分别为10kω、1.2kω、10kω和880ω,使得第十三运算放大器u6a的反相输入端的电压约为0.86v,第十四运算放大器u6b的同相输入端的电压约为1.28v。并且,第八双限电压比较电路28用于检测车载pcba第八待测电压,即检测车载pcba的第八测试点1.0v@135ma上的电压值是否超出对应的预设误差范围。通过第五十二电阻r52和第五十三电阻r53、分压获取上门限电压,通过第五十四电阻r54和第五十五电阻r55分压获取下门限电压,即第十六运算放大器u6d的同相输入端的电压为r53/(r52+r53)*12v,第十五运算放大器u6c的反相输入端的电压为r55/(r54+r55)*12v,使得第八双限电压比较电路28的门限电压范围为第八待测电压对应的合理电压误差范围。优选地,第五十二电阻r52、第五十三电阻r53、第五十四电阻r54和第五十五电阻r55的阻值可分别为10kω、1kω、10kω和820ω,使得第十五运算放大器u6c的反相输入端的电压约为0.9v,第十六运算放大器u6d的同相输入端的电压约为1.09v。参阅图6,可选取第四片lm339四路差动比较器相应的引脚分别作为第十三运算放大器u6a、第十四运算放大器u6b、第十五运算放大器u6c和第十六运算放大器u6d的同相输出端、反相输出端和输出端。
[0042]
在更具体的实施例中,所述与非门模块3包括第一与非门u7a、第二与非门u7b、第三与非门u7c和第四与非门u7d;所述第一与非门u7a的第一输入端与所述第一npn型三极管q1的集电极连接,所述第一与非门u7a的第二输入端与所述第二npn型三极管q2的集电极连接,所述第二与非门u7b的第一输入端与所述第三npn型三极管q3的集电极连接,所述第二与非门u7b的第二输入端与所述第四npn型三极管q4的集电极连接,所述第三与非门u7c的第一输入端与所述第五npn型三极管q5的集电极连接,所述第三与非门u7c的第二输入端与所述第六npn型三极管q6的集电极连接,所述第四与非门u7d的第一输入端与所述第七npn型三极管q7的集电极连接,所述第四与非门u7d的第二输入端与所述第八npn型三极管q8的集电极连接,所述第一与非门u7a、所述第二与非门u7b、所述第三与非门u7c和所述第四与非门u7d的输出端与所述报警电路4连接。
[0043]
在本实施例中,参阅图7,与非门模块3包括四路2输入的与非门,与非门模块3的8个输入端分别与8个双限电压比较电路中的npn型三极管的集电极连接,使得当8个待测电压都未超出对应的预设误差范围时,与非门模块3中的与非门均输出高电平。当8个待测电压中任意一个待测电压超出对应的预设误差范围时,则对应的双限电压比较电路中的npn型三极管的集电极输出高电平,使得与非门模块3中对应的与非门输出低电平,从而驱动报警电路4发出报警信号。优选地,与非门模块3的型号可采用sn74hc00,sn74hc00器件包含四个独立的2输入与非门。
[0044]
在更具体的实施例中,所述报警电路4包括第五十九电阻r59、第六十电阻r60、第六十一电阻r61、第六十二电阻r62、第六十三电阻r63、第五电容c5、第六电容c6、pnp型三极管q9、场效应管q10和蜂鸣器ls1;所述第五十九电阻r59的第一端与所述第一与非门u7a、所述第二与非门u7b、所述第三与非门u7c和所述第四与非门u7d的输出端连接,所述第五十九电阻r59的第二端、所述第五电容c5的第一端和所述第六十电阻r60的第一端与所述pnp型三极管q9的基极连接,所述第五电容c5的第二端和所述第六十电阻r60的第二端与所述pnp
型三极管q9的发射极接地,所述pnp型三极管q9的集电极与所述第六十一电阻r61的第二端连接,所述第六十一电阻r61的第一端与所述第六十二电阻r62的第二端和所述场效应管q10的栅极连接,所述所述第六十二电阻r62的第一端、所述场效应管q10的源极和第六电容c6的第一端与所述第二稳压芯片u2的输出端连接,所述第六电容c6的第二端接地,所述场效应管q10的漏极与所述第六十三电阻r63的第一端连接,所述第六十三电阻r63的第二端与所述蜂鸣器ls1的一端连接,所述蜂鸣器ls1的另一端接地。
[0045]
在本实施例中,参阅图7,pnp型三极管q9的型号可为2a1815,场效应管q10的型号可为ao3401a,报警电路4的输入端与与非门模块3中的四路与非门的输出端连接,当8个待测电压中任意一个待测电压超出对应的预设误差范围时,与非门模块3中对应的与非门输出低电平,然后经过pnp型三极管q9和场效应管q10的开关电路导通,给蜂鸣器ls1供电以发出报警声提醒,从而达到防呆目的,避免人为误判而遗漏不良品。当蜂鸣器ls1不发出报警声,且当双限电压比较电路中的发光二极管均发光,说明双限电压比较电路检测的待测电压未超出对应的预设误差范围,车载pcba供电正常。当蜂鸣器ls1发出报警声,且双限电压比较电路中的发光二极管存在不发光的情况,则对应的待测电压超出其对应的预设误差范围,说明车载pcba供电异常。
[0046]
在更具体的实施例中,所述电压检测电路2还包括多个直流电压表头,每个直流电压表头与一个双限电压比较电路中用于接入对应待测电压的输入端连接,用于检测并显示待测电压的大小。
[0047]
在本实施例中,参阅图2至图6,在每一个双限电压比较电路中设置有一个直流电压表头,例如图2至图6中的v1~v8,以通过直流电压表头读取对应的待测电压的实际大小数据。通过双限电压比较电路可以判断待测电压的误差范围,通过直流电压表头可以直观地看到电压数据,以便于检测和维修车载pcba。
[0048]
本实用新型还提供了一种车载pcba供电电压检测防呆装置,包括壳体,及设置于所述壳体内的如如上述实施例所述的车载pcba供电电压检测防呆电路。
[0049]
在本实施例中,将车载pcba供电电压检测防呆电路设置于壳体中,以保护电路,方便使用。该电路包括:稳压电路1、电压检测电路2、与非门模块3和报警电路4;稳压电路1与电压检测电路2和报警电路4连接,电压检测电路2的输入端接入车载pcba的多个待测电压,电压检测电路2的输出端与与非门模块3的输入端连接,与非门模块3的输出端与报警电路4连接;其中,电压检测电路2包括多个双限电压比较电路,每个双限电压比较电路的输入端接入对应的待测电压,用于判断待测电压是否超出对应的预设误差范围并输出不同电平,使得当待测电压超出对应的预设误差范围时,则通过与非门模块驱动报警电路发出报警信号。本实用新型提供的车载pcba供电电压检测防呆装置能够检测出车载pcba供电是否正常,并可避免人为误判导致检测出错的问题,有利于提高检测效率,以及有利于提高检测的正确率。
[0050]
以上所述,仅为本实用新型的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,可轻易想到各种等效的修改或替换,这些修改或替换都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此,本实用新型的保护范围应以权利要求的保护范围为准。
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