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一种检测电路及检测装置

2019-09-10彭建龙

科学导报·科学工程与电力 2019年24期
关键词:负极接线电容

彭建龙

一.背景技术:

电声领域,采用较为复杂的专用仪器设备检测喇叭的正负极性。采用这种检测方法,其成本较高,操作步骤相对较为复杂,适用于专用检测领域。

专用仪器具有喇叭正负极性等检测功能,如果它只是用于检测喇叭正负极性,其资源利用率低下,耗时耗电(功耗至少10W以内)。

如图一所示专用喇叭检测仪,电子线路及工作原理复杂,由交直流电源转换单元、麦克风及其放大处理单元、喇叭放大单元、比较单元、自激信号单元、正极指示灯和正极指示灯组成。

二.应用领域:

本检测电路及检测装置属于喇叭极性检测电路领域,适用于检测小功率、中功率、大功率喇叭的正负极性检测。

三.方案介绍:

本技术方案实施的简易的喇叭极性检测电路示意图如图三所示,由可充电锂电池、储能单元、放电单元组成。储能单元由轻触开关SW1、电位器VR1、电容C1组成;BT1是锂电池,给储能单元提供电能,BT1有正极BAT+和负极BAT-;放电单元由轻触开关SW2、电位器VR1、电容C1组成;CN+为喇叭正极接线端,CN-为喇叭负极接线端。

简易的喇叭极性检测电路的工作原理如下:

如果檢测的对象是如入耳式耳机一类的小功率喇叭,先将被测喇叭SPK的两个接线端分别接上喇叭正负极接线端CN+、CN-,然后把电位器VR1调至最大位置后按下轻触开关SW1,此时,锂电池BT1的电能通过BAT+经过轻触开关SW1到电位器VR1对电容C1充电,保持按下1~2秒后松开轻触开关SW1。接着,按下轻触开关SW2,电容C1的电能流经电位器VR1、轻触开关SW2、喇叭正极接线端CN+、喇叭两个接线端SP+和SP-、喇叭负极接线端CN-到电气网络地GND,此时,喇叭SPK的震动膜向方向A或方向B运动。如果震动膜朝方向A运动,可以判定和喇叭正极接线端CN+接在一起的喇叭接线端是喇叭的正极SPK+;如果震动膜朝方向B运动,可以判定和喇叭正极接线端CN-接在一起的喇叭接线端是喇叭的负极SPK-。

如果检测的对象是中功率喇叭,只需将电位器VR1调至中间位置,其检测方法和电路工作原理同上所述。

如果检测的对象是大功率喇叭,只需将电位器VR1调至最小位置,其检测方法和电路工作原理同上所述。

综上所述,通过本技术方案实施喇叭的正负极性电路,可以快速有效地、可靠地检测出喇叭的正负极性。由于采用可充电锂电池给各电路单元供电,可制作成袖珍式的检测仪,非常便于携带。而且,只有在按下按键时才消耗电能(约100mW以内)

图2为本检测技术的喇叭的正负极性检测电路方框图。

图3为本发明的喇叭的正负极性检测电路示意图。

四.有益效果:

本技术方案成本低、检测速度快、便于携带、功耗极低,具有很高的实用价值。

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