[发明专利]用于测量感性负载中低频电流的监测装置有效
申请号: | 201710020408.9 | 申请日: | 2017-03-24 |
公开(公告)号: | CN106872755B | 公开(公告)日: | 2019-09-10 |
发明(设计)人: | 赵品彰 | 申请(专利权)人: | 江苏省计量科学研究院 |
主分类号: | G01R19/00 | 分类号: | G01R19/00 |
代理公司: | 南京钟山专利代理有限公司 32252 | 代理人: | 李小静 |
地址: | 210023 江*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 用于 测量 感性 负载 低频 电流 监测 装置 | ||
技术领域
本发明属于仪器仪表及测试测量技术领,尤其涉及一种用于测量感性负载中低频电流的监测装置。
背景技术
本发明用于精确测量功率源端接的感性负载中的低频电流,例如,线圈、扬声器中的低频电流。现有测量感性负载中低频电流的技术方案有:
(1)使用进口宽频带功率计:直接串接在电路中测量,精度能保证优于±0.5%,但带宽不够,最大为100kHz,且进口仪器价格昂贵,测量成本很高,一般为30万以上;
(2)使用电流钳配合电压表:将电流钳钳在负载所连的导线上,虽然测量很方便,带宽足够,上限可达1MHz,但精度低,低于±3%。
发明内容
为解决上述技术问题,本发明提供一种用于测量感性负载中低频电流的监测装置,配合精密低频电压表,精确测量功率源端接的感性负载中的低频电流。为了对披露的实施例的一些方面有一个基本的理解,下面给出了简单的概括。该概括部分不是泛泛评述,也不是要确定关键/重要组成元素或描绘这些实施例的保护范围。其唯一目的是用简单的形式呈现一些概念,以此作为后面的详细说明的序言。
本发明采用如下技术方案:
在一些可选的实施例中,提供一种用于测量感性负载中低频电流的监测装置,包括:长方体屏蔽箱及电压表,所述长方体屏蔽箱的前面、背面及顶面分别设置电压端BNC连接器、监测端BNC连接器及电流端BNC连接器,所述监测端BNC连接器与所述电压表相连接;所述长方体屏蔽箱的箱内设置电阻组件,所述电阻组件的一端连接所述电压端BNC连接器的内导体及所述监测端BNC连接器的外导体,另一端连接所述电流端BNC连接器的内导体和所述监测端BNC连接器的内导体;所述电压端BNC连接器、监测端BNC连接器及电阻组件位于所述长方体屏蔽箱的中轴线上。
在一些可选的实施例中,所述长方体屏蔽箱的箱内填充有导热材料,导热材料为硅脂或环氧树脂。
在一些可选的实施例中,所述长方体屏蔽箱的底面设置多组散热片。
在一些可选的实施例中,所述散热片的材质为铝,所述散热片使用导热硅胶粘接在所述长方体屏蔽箱的底面。
在一些可选的实施例中,其特征在于,所述长方体屏蔽箱的外壳材质为铝,厚度为1mm~2mm。
在一些可选的实施例中,所述长方体屏蔽箱的高度和宽度相等。
在一些可选的实施例中,所述电阻组件由5个10Ω的金属薄膜功率电阻并联而成。
在一些可选的实施例中,用于连接所述电压端BNC连接器、监测端BNC连接器、电流端BNC连接器及电阻组件的连接线为刚性电缆。
本发明所带来的有益效果:不仅带宽宽,上限可达1MHz,而且精度高,优于±0.5%;连接方便,结构简单,便于操作成本低;抗干扰能力强,测量稳定性好。
为了上述以及相关的目的,一个或多个实施例包括后面将详细说明并在权利要求中特别指出的特征。下面的说明以及附图详细说明某些示例性方面,并且其指示的仅仅是各个实施例的原则可以利用的各种方式中的一些方式。其它的益处和新颖性特征将随着下面的详细说明结合附图考虑而变得明显,所公开的实施例是要包括所有这些方面以及它们的等同。
附图说明
图1是本发明用于测量感性负载中低频电流的监测装置的原理图;
图2是本发明用于测量感性负载中低频电流的监测装置的结构示意图;
图3是本发明用于测量感性负载中低频电流的监测装置的应用示意图;
图4是BNC连接器的结构示意图;
图5是BNC连接器与长方体屏蔽箱的连接示意图。
具体实施方式
以下描述和附图充分地示出本发明的具体实施方案,以使本领域的技术人员能够实践它们。其他实施方案可以包括结构的、逻辑的、电气的、过程的以及其他的改变。实施例仅代表可能的变化。除非明确要求,否则单独的部件和功能是可选的,并且操作的顺序可以变化。一些实施方案的部分和特征可以被包括在或替换其他实施方案的部分和特征。本发明的实施方案的范围包括权利要求书的整个范围,以及权利要求书的所有可获得的等同物。
如图1和2所示,在一些说明性的实施例中,提供一种用于测量感性负载中低频电流的监测装置,实现低成本高精度宽频带的低频电流测量,可精确测量功率源端接的感性负载,例如线圈、扬声器等中的低频电流,包括:长方体屏蔽箱1及电压表2。电压表2为精密低频电压表,测量范围为1mV~20V,即30Hz~1MHz,且测量精度优于±0.3%。
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