本技术具体涉及负载监控,尤其涉及一种无人值守的电源适配器负载监控装置。
背景技术:
1、在电源适配器的日常检测中,由于其样品的额定参数大都是多值、范围值,因此,在依据gb 4943-2011标准中项目进行第1.4.5试验用电源电压、第1.6电源接口、第4.5发热要求进行测试试验时,需要检验员依据不同的额定电流值、额定电压值和额定频率进行排列组合施加负载,并分别对负载记录并实时监控。而人工记录较为费时费力,因此,一种无人值守的电源适配器负载监控装置是十分必要的。
技术实现思路
1、本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点,而提出的一种无人值守的电源适配器负载监控装置。
2、为了实现上述目的,本实用新型采用了如下技术方案:
3、一种无人值守的电源适配器负载监控装置,包括主机、移动终端、无线信号发生器、熔断器、温度传感器、电流传感器、烟雾传感器、蜂鸣器、多个继电器、多个电压传感器,主机上设置有plc485通讯接口,plc485通讯接口通讯受检样品的输入电路和负载监控电路,所述负载监控电路包括:继电器二、温度传感器、电流传感器、烟雾传感器和蜂鸣器,其中,受检样品的正极先电性连接继电器二,通过继电器二连接温度传感器和电流传感器以及正极对应的负载接口,受检样品的负极电性连接烟雾传感器和蜂鸣器以及负极对应的负载接口,受检样品正负极间连接电压传感器二。
4、进一步的,所述温度传感器、电流传感器、烟雾传感器均与plc485通讯接口通讯。
5、进一步的,所述输入电路包括:熔断器、继电器一和电压传感器一,其中,受检样品的正极电性连接熔断器后连接继电器一,最后接入实验室电源正极,受检样品的负极接入实验室电源负极,受检样品的正负极之间连接有电压传感器一。
6、进一步的,所述电压传感器一与plc485通讯接口通讯。
7、进一步的,所述plc485通讯接口通讯无线信号发生器,无线信号发生器与移动终端通讯连接。
8、本实用新型的有益效果为:
9、1.通过负载监控电路可实现自动化记录试验负载数据,装置可测试不同额定电压,不同额定电流,不同额定输出的电源适配器,适配于多个不同的国家标准的负载情况,实现测试数据的自动化采集与故障报警记录功能。
1.一种无人值守的电源适配器负载监控装置,包括主机、移动终端、无线信号发生器、熔断器、温度传感器、电流传感器、烟雾传感器、蜂鸣器、多个继电器、多个电压传感器,主机上设置有plc485通讯接口,plc485通讯接口通讯受检样品的输入电路和负载监控电路,其特征在于,所述负载监控电路包括:继电器二、温度传感器、电流传感器、烟雾传感器和蜂鸣器,其中,受检样品的正极先电性连接继电器二,通过继电器二连接温度传感器和电流传感器以及正极对应的负载接口,受检样品的负极电性连接烟雾传感器和蜂鸣器以及负极对应的负载接口,受检样品正负极间连接电压传感器二。
2.如权利要求1所述的一种无人值守的电源适配器负载监控装置,其特征在于:所述温度传感器、电流传感器、烟雾传感器均与plc485通讯接口通讯。
3.如权利要求1所述的一种无人值守的电源适配器负载监控装置,其特征在于:所述输入电路包括:熔断器、继电器一和电压传感器一,其中,受检样品的正极电性连接熔断器后连接继电器一,最后接入实验室电源正极,受检样品的负极接入实验室电源负极,受检样品的正负极之间连接有电压传感器一。
4.如权利要求3所述的一种无人值守的电源适配器负载监控装置,其特征在于:所述电压传感器一与plc485通讯接口通讯。
5.如权利要求1所述的一种无人值守的电源适配器负载监控装置,其特征在于:所述plc485通讯接口通讯无线信号发生器,无线信号发生器与移动终端通讯连接。