[实用新型]用于电能表检测的多功能时钟测试仪有效

专利信息
申请号: 201420347755.4 申请日: 2014-06-26
公开(公告)号: CN204086515U 公开(公告)日: 2015-01-07
发明(设计)人: 任智仁;薛雷;周宣;黄杰;周杰文 申请(专利权)人: 珠海中慧微电子有限公司
主分类号: G01R35/04 分类号: G01R35/04
代理公司: 广东秉德律师事务所 44291 代理人: 杨焕军
地址: 519085 广东省珠*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 用于 电能表 检测 多功能 时钟 测试仪
【说明书】:

技术领域

实用新型属于计量仪器仪表制造及检测技术领域,尤其涉及一种用于电能表检测的时钟测试仪。

背景技术

随着分时计费、阶梯电价的推广和应用,对电能表的时钟准确度提出了非常高的要求,而目前市场上传统的用于电能表检测的时钟测试设备多为单路时钟测量,一次只能检测一个电能表,效率低,不能满足规模化生产的需求。为了提高生产效率、保证高精度及实现多通道同步测量,申请人曾设计了一种可以同时对多路时钟进行检测、校准的时钟测试仪,解决了规模化生产的技术瓶颈,但由于随着技术的发展及市场进一步的需求,有必要继续研发出准确性更高、性能更稳定、功能更齐全的时钟测试仪。

实用新型内容

本实用新型的目的是提供一种准确性高、性能稳定可靠的时钟测试仪。

为了实现上述目的,本实用新型采取如下的技术解决方案:

用于电能表检测的多功能时钟测试仪,包括主控芯片和FPGA测量芯片,所述主控芯片与显示输出单元、按键电路、温度传感器及通讯接口相连,所述FPGA测量芯片的信号输入引脚与多通道时钟信号测量单元相连、晶体引脚与恒温晶体相连、信号输出引脚与输出接口相连,电源电路为各部件提供工作电源;所述主控芯片及FPGA测量芯片与RTC时钟模块相连,所述多通道时钟信号测量单元的各时钟信号输入通道与FPGA测量芯片之间设置有隔离电路,所述FPGA测量芯片的信号输出引脚通过隔离电路与输出接口相连,被测时钟信号经RC滤波、隔离及整形处理后输入所述FPGA测量芯片。

本实用新型更具体的技术方案为,所述多通道时钟信号测量单元包括48路隔离时钟信号输入通道。

本实用新型更具体的技术方案为,所述时钟信号输入通道采用RJ45接口作为物理接口。

本实用新型更具体的技术方案为,所述恒温晶体为输出方波信号的有源振荡器。

本实用新型更具体的技术方案为,所述输出接口为输出1~10MHz的方波信号的物理接口。

本实用新型更具体的技术方案为,所述温度传感器包括外置温湿度传感器和内置温度传感器。

本实用新型更具体的技术方案为,所述显示输出单元为点阵式液晶显示屏。

由以上技术方案可知,本实用新型可准确可靠地对多达48块电能表的RTC秒冲信号进行同步测量,且设置有带隔离的高频信号输入、输出接口,从电路上把干扰源和易受干扰的部分隔离开来,使测控装置与现场仅保持信号联系,减少干扰及保护电路,防止电路损坏,保证性能稳定性;而且通过RTC时钟模块的误差补偿,使设备具有准确可靠的时钟源,便于与其他设备准确可靠的对时。

附图说明

图1为本实用新型实施例的结构框图。

以下结合附图对本实用新型的具体实施方式作进一步详细地说明。

具体实施方式

如图1所示,本实用新型的多功能时钟测试仪包括主控芯片、FPGA测量芯片、RTC时钟模块、电源电路、显示输出单元、按键电路、温度传感器、恒温晶体、多通道时钟信号测量单元及通讯接口,电源电路为前述部件提供工作电源。主控芯片、FPGA测量芯片、RTC时钟模块彼此连接,RTC时钟模块为测试仪提供系统时钟,FPGA测量芯片可测量RTC模块的时钟精度,并对RTC模块进行补偿,确保系统时钟的准确性和稳定性。

多通道时钟信号测量单元与FPGA测量芯片的信号输入引脚相连,为FPGA测量芯片输入被测时钟信号。本实施例的多通道时钟信号测量单元具有48路时钟信号输入通道,可同时测量48路秒脉冲信号,每一时钟信号输入通道与FPGA测量芯片之间设置有隔离电路,被测时钟信号在输入FPGA测量芯片之间需经过RC滤波、光耦隔离及整形处理。时钟信号输入通道采用RJ45接口作为物理接口,方便插拔。恒温晶体与FPGA测量芯片的晶体引脚相连,其为FPGA测量芯片提供标准时钟源信号。本实用新型的恒温晶体优选采用输出方波信号的有源振荡器,与现有技术的音叉型晶体振荡器相比,输出方波信号的有源振荡器产生的方波信号精度更高,恒温晶体向FPGA测量芯片输入高频脉冲信号,采用精度高于0.05PPM的恒温晶体作为时钟测量仪的时基,确保为系统提供可靠的时钟信号源。FPGA测量芯片的信号输出引脚通过隔离电路与输出接口相连,使时钟测试仪可以输出范围为1~10MHz的方波信号,用于检测该设备的频率的准确性或者为其它需要提供准确的方波信号源。

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