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【发明授权】检测装置_技嘉科技股份有限公司_201611264395.1 

申请/专利权人:技嘉科技股份有限公司

申请日:2016-12-30

公开(公告)日:2021-04-27

公开(公告)号:CN108267663B

主分类号:G01R31/52(20200101)

分类号:G01R31/52(20200101);G01K7/22(20060101)

优先权:

专利状态码:有效-授权

法律状态:2021.04.27#授权;2018.08.03#实质审查的生效;2018.07.10#公开

摘要:本公开提供一种检测装置,其包含第一感测电阻与检测电路。第一感测电阻具有第一端与第二端。第一感测电阻的第一端电性连接电源供应模块,第一感测电阻的第二端电性连接待测设备的第一负载端。检测电路电性连接电源供应模块、待测设备与第一感测电阻。检测电路用以检测第一感测电阻的第一端与第二端之间的电位差。该电位差用以与预设值作比较,以产生检测结果。检测装置依据检测结果,控制第一切换电路,使电源供应模块提供的第一供电电压通过第一切换电路传送至第一负载端。本公开提供的检测装置可以自动地检测待测设备是否发生短路,进而决定是否供电使待测设备运行。

主权项:1.一种检测装置,其特征在于,包含:一第一感测电阻,具有一第一端与一第二端,该第一感测电阻的该第一端电性连接一电源供应模块,该第一感测电阻的该第二端电性连接一待测设备的一第一负载端;一检测电路,电性连接该电源供应模块、该待测设备、以及该第一感测电阻的该第一端和该第二端,该检测电路用以检测该第一感测电阻的该第一端与该第二端之间的电位差,用以与一预设值作比较,以产生一检测结果;以及一处理电路,电性连接该检测电路,该处理电路储存有该预设值,该处理电路用以依据该预设值与该第一感测电阻的该第一端与该第二端之间的电位差,以产生该检测结果,其中该电源供应模块提供一第一供电电压与一第二供电电压,该第二供电电压大于该第一供电电压,其中当该检测结果为异常状态,该检测装置控制一第一切换电路,使该电源供应模块提供的该第一供电电压通过该第一切换电路传送至该第一负载端,以及其中当该检测结果为正常状态,该检测装置控制一第二切换电路,使该电源供应模块提供的该第二供电电压通过该第二切换电路传送至该第一负载端。

全文数据:检测装置技术领域[0001]本发明涉及一种检测装置,特别是一种应用于待测设备的检测装置。背景技术[0002]随着科技工业的发展,各个产业均有各自的机台设备,用以生产自家的产品。然而机台设备在接收供电正式运行之前,通常需要经过检测程序,以免因为机台设备内部电路的异常例如线路短路),而导致机台设备的损毁。传统上,使用人工方式对机台设备进行检测相当耗时且准确度也待改善。为了提升机台设备检测的准确度及方便性,急需导入自动化的方式对机台设备进行检测。发明内容[0003]本发明提出一种检测装置,在于可以自动地检测待测设备是否发生短路,进而决定是否供电使待测设备运行。[0004]依据本发明的一实施例提出一种检测装置,包含第一感测电阻与检测电路。第一感测电阻具有第一端与第二端。第一感测电阻的第一端电性连接电源供应模块,第一感测电阻的第二端电性连接待测设备的第一负载端。检测电路电性连接电源供应模块、待测设备与第一感测电阻。检测电路用以检测第一感测电阻的第一端与第二端之间的电位差。所述的电位差用以与预设值作比较,以产生检测结果。检测装置依据检测结果,控制第一切换电路,使电源供应模块提供的第一供电电压通过第一切换电路传送至第一负载端。[0005]依据本发明的另一实施例提出一种检测装置,包含电源供应模块、第一感测电阻与检测电路。电源供应模块用以提供第一供电电压。第一感测电阻具有第一端与第二端,第一感测电阻的第一端电性连接电源供应模块。第一感测电阻的第二端电性连接待测设备的第一负载端。检测电路电性连接电源供应模块、待测设备与第一感测电阻。检测电路用以检测第一感测电阻的第一端与第二端之间的电位差,所述的电位差用以与预设值作比较,以产生检测结果。检测装置依据检测结果,控制第一切换电路,使电源供应模块提供的第一供电电压通过第一切换电路传送至第一负载端。[0006]综合以上所述,本发明所提供的检测装置,可以通过检测得到感测电阻两端的电位差,并且与一预设值比较产生检测结果,依据检测结果来判断待测设备是否发生短路,并控制第一切换电路,使电源供应模块提供的第一供电电压通过第一切换电路传送至第一负载栖。[0007]以上的关于本公开内容的说明及以下的实施方式的说明是用以示范与解释本发明的精神与原理,并且提供本发明的专利申请范围更进一步的解释。附图说明[0008]图1是依据本发明的一实施例所示出的的检测装置的功能方框图。[0009]图2是依据本发明的一实施例所示出的的检测装置的电路架构图。[0010]图3是依据本发明的一实施例所示出的的检测装置的电路架构图。[0011]图4是依据本发明的一实施例所示出的的过温保护线路的电路架构图。[0012]附图标记说明:[0013]1:检测系统[GG14]10:电源供应模块[0015]12:待测设备[0016]121:第一负载端[0017]123:第二负载端[0018]14:第一切换电路[0019]141:运算电路[0020]143:控制模块[0021]15:第二切换电路[0022]16:检测装置[0023]161:处理电路[0024]163:检测电路[0025]1630:运算器[0026]Vref:参考电压[0027]VIN:输入电压[0028]C1〜C3:电容[0029]R1:第一感测电阻[0030]R4:第二感测电阻[0031]1?2、1?3、1?5、1?6、1?8、1?10〜1?14:电阻[0032]R7.R9:热敏电阻[0033]T1〜T3:晶体管[0034]Vs、VD:工作电压端[0035]GND:接地端具体实施方式[0036]以下在实施方式中详细叙述本发明的详细特征以及优点,其内容足以使任何熟习相关技艺者了解本发明的技术内容并据以实施,且根据本说明书所公开的内容、权利要求及附图,任何熟习相关技艺者可轻易地理解本发明相关的目的及优点。以下的实施例是进一步详细说明本发明的观点,但非以任何观点限制本发明的范畴。[0037]请一并参照图1与图2,图1是依据本发明的一实施例所示出的的检测装置的功能方框图。图2是依据本发明的一实施例所示出的的检测装置的电路架构图。如图1与图2所示,检测系统1包含电源供应模块10、待测设备12、第一切换电路14与检测装置16。检测装置16包含第一感测电阻R1与检测电路163。第一感测电阻R1具有第一端与第二端,其第一端电性连接电源供应模块10,第二端电性连接待测设备12所具有的第一负载端121。于一个例子中,电源供应模块10是一般的电源供应器,用以供应电源且可以具有限流的功能,以免因为提供的电流过大,而导致后端电路损毁。检测电路I63电性连接电源供应模块10、待测设备12与第一感测电阻R1。检测电路163用以检测第一感测电阻R1的第一端与第二端之间的电位差。该电位差用以与预设值作比较,以产生检测结果。于一个例子中,检测装置16实际上是一个检测辅助装置,用以检测待测设备12是否有短路的情形。于另一个例子中,检测装置16为一个整合的检测装置,也就是包含电源供应模块10在内的检测装置,可以实作为一个用于检测待测设备12是否短路的电源供应器。[0038]具体来说,如图2所示,电源供应模块10会提供一个用以测试的电压例如3伏特)至第一感测电阻R1与第一负载端121。此时,第一感测电阻R1会产生一个跨压,也就是两端的电位差。要注意的是,所述的电压不可以过大,以免待测设备12损毁。而检测电路163就是用以测量所述第一感测电阻R1两端的电位差。当检测电路163测量到第一感测电阻R1两端的电位差时,会进一步将该电位差的值与一个预设值作比较,从而得到一个侦侧结果。检测装置16再进一步依据检测结果,控制第一切换电路14,使电源供应模块20提供的第一供电电压通过第一切换电路14传送至第一负载端121。[0039]于一实施例中,如图1所示,检测装置16还包含处理电路161。处理电路161电性连接检测电路163,且处理电路lei储存有所述的预设值。于实务上,处理电路161可以是为一个具有储存功能的可编程芯片。处理电路iei用以将所述的预设值与第一感测电阻R1的第一端与第二端之间的电位差进行比较,以产生检测结果。于一实施例中,电源供应模块1〇更提供第二供电电压,第二供电电压大于第一供电电压。更详细来说,于此实施例中,第一供电电压是用以检测待测设备I2是否可以正常运行的测试电压。而第二供电电压是用以提供待测设备12运行的工作电压。检测装置I6依据检测结果,控制第二切换电路15,使电源供应模块10提供的第二供电电压通过该第二切换电路15传送至第一负载端121。[0040]于一实施例中。当检测结果为第一感测电阻R1的第一端与第二端之间的电位差小于所述的预设值,且小于第一门限值时,则处理电路161判定待测设备12处于异常状态。具体来说,当第一感测电阻R1两端的电位差小于所述的预设值,且小于第一门限值时,表示待测设备12的第一负载端121有发生短路的情形。此时若是检测装置16控制第二切换电路15,使得较大的第二供电电压通过第二切换电路15传送至第一负载端121,就可能使得短路的待测设备12因接收第二供电电压而导致损坏。以一个实际的例子来说,假设所述的预设值为2.5伏特,且第一门限值为0.12伏特。而检测电路163所检测到的第一感测电阻R1两端的电位差约为0.1伏特且值接近0伏特,此时处理电路161便判定待测设备12的第一负载端121发生短路,此时待测设备12仅有接收到较小的用以测试的第一供电电压,而较大的第二供电电压不会被提供至待测设备12,以避免待测设备12损毁。[0041]于另一实施例中,当检测结果为第一感测电阻R1的第一端与第二端之间的电位差与所述的预设值之间的差值小于第二门限值时,则处理电路161判定待测设备12处于正常状态。更具体来说,当第一感测电阻R1两端的电位差接近所述的预设值时,表示待测设备12的第一负载端U1没有发生短路的情形,待测设备12是可以正常运行的。此时检测装置16控制第二切换电路I5,使得较大的第二供电电压通过第二切换电路15传送至第一负载端121,进而让待测设备12开始运行。以一个实际的例子来说,假设所述的预设值为2伏特,且第二门限值为〇•6伏特。而检测电路163所检测到的第一感测电阻两端的电位差为1.5伏特。第一感测电阻两端的电位差与所述的预设值之间的差值为0.5伏特,其小于第二门限值〇.6伏特),代表第一感测电阻R1两端的电位差接近所述的预设值。此时,处理电路161便判定表示待测设备12没有短路的情形而可以正常运行。检测装置16控制第二切换电路15,让第二供电电压通过第二切换电路15传送至第一负载端121。当待测设备]_2得第一负载端121接收到第二供电电压时,便可以开始正式的运行。[0042]于一实施例中,如图2所示,检测电路163包含一个运算器1630,电性连接电阻R2与R3以及电容C1与工作电压端VD。其中,运算器1630具有第一输入端与第二输入端,分别电性连接第一感测电阻R1的两个端点。第一感测电阻R1两端的电位通过运算器1630,进而输出一个信号至处理电路161。处理电路161将该信号与所储存的预设值相比较,以判断待测设备12的第一负载端121是否发生短路。前述的实施例的待测设备12仅包含第一负载端121。然而,于其他实施例中,待测设备12包含多个负载端。[0043]请参照图3,图3是依据本发明的一实施例所示出的的检测装置的电路架构图。相较于前述的实施例,于此实施例中,待测设备12还包含第二感测电阻R4,其具有第一端与第二端。第二感测电阻R4的第一端电性连接电源供应模块10,第二端电性连接该待测设备12的第二负载端123。于此实施例中,检测电路163用以分别检测第一感测电阻R1与第二感测电阻R4所对应的第一端与第二端之间的电位差,并将所测量到的两个电位差分别与所述的预设值作比较,从而产生检测结果。检测装置16依据检测结果,控制第一切换电路,使电源供应模块10提供的第一供电电压通过第一切换电路传送至第一负载端121与第二负载端123〇[0044]于图3的实施例中,电源供应模块10还提供第二供电电压。第二供电电压大于第一供电电压。检测装置16依据检测结果,控制第二切换电路15,使电源供应模块10提供的第二供电电压通过第二切换电路15传送至第一负载端121与第二负载端123。当第一感测电阻R1与第二感测电阻R2至少其中之一的第一端与第二端之间的电位差小于预设值,且小于第一门限值时,检测装置16使电源供应模块10提供的该第一供电电压通过第一切换电路传送至第一负载端121与第二负载端123。于另一个例子中,当第一感测电阻R1的第一端与第二端之间的电位差与所述的预设值之间的差值小于第二门限值,且第二感测电阻R4的第一端与第二端之间的电位差与所述的预设值之间的差值也小于第二门限值时,检测装置16使电源供应模块10提供的第二供电电压通过第二切换电路15传送至第一负载端121与第二负载端123。更详细来说,于图3的实施例中,当第一感测电阻R1与第二感测电阻R4至少其中之一的第一端与第二端之间的电位差小于预设值且小于第一门限值假设为0.1伏特时,其所述的电位差接近〇伏特,也就表示第一负载端121与第二负载端123至少其中之一发生异常短路的情形,此时,待测设备12仅接收到较小的第一供电电压,而不会接收到较大的第二供电电压,以避免待测设备12因短路而损毁。反之,当第一感测电阻R1的第一端与第二端之间的电位差与第二感测电阻R4的第一端与第二端之间的电位差分别与所述的预设值之间的差值小于第二门限值假设为0.5伏特时,则所述的第一感测电阻R1与第二感测电阻R4各自的电位差皆接近预设值,也就表示待测设备12并未有发生短路的情形,此时,待测设备12的第一负载端121与第二负载端123接收第二供电电压而开始运行。[0045]请参照图4,图4是依据本发明的一实施例所示出的的过温保护线路的电路架构图。于此实施例中,如图4所示,切换电路14包含运算电路141与控制模块143。控制模块143电性连接检测电路163。运算电路141依据输入电压VIN与参考电压Vref,提供控制电压Vc至控制模块143。控制模块143依据控制电压Vc,使检测电路163选择性地接收第一供电电压。运昇电嵴Ml包自;IS算器1410、电阻R10与RU,以及电容]2与C3,而控制模块M3包含电组R12-R14,以及晶体管T3。于此实施例中,检测装置ie还包含图4的过温保护线路165。温保护线路165具有感热模块1650,电性连接运算电路141。感热模块化⑽包含热敏电阻R7、R9,以及晶体管n、T2。热敏电阻R7、R9分别具有第一端与第二端。热敏电阻”、的的第一端均电性连接接地端GND。于此实施例中,热敏电阻R7、Rg邻接于检测电路163。热敏电阻”、R9的阻抗值会随着检测电路163的温度而产生变化。[0046]具体来说,热敏电阻R7、R9为一种传感器电阻,于不同温度下具有不同的阻抗值。于此实施例中,热敏电阻R7、R9设置于靠近检测电路163的位置,用以感测检测电路163运行时所产生的温度。当检测电路163的温度升高时,热敏电阻R7、Rg的阻抗值也会随之下降。反之,当检测电路163的温度降低时,热敏电阻R7、R9的阻抗值也会随之上升。[0047]晶体管T1、T2分别具有主控端、第一端与第二端。晶体管T1、T2的主控端分别电性连接热敏电阻R7、R9的第二端,且分别通过电阻R6与R8电性连接工作电压端vs。晶体管t1的第一端电性连接运算电路141,且通过电阻R5电性连接工作电压端Vs。晶体管T1的第二端电性连接晶体管T2的第一端。晶体管T2的第二端电性连接接地端GND。晶体管T1、T2分别依据各自的阻抗值,选择性导通工作电压端Vs与接地端GND的电流路径,据以产生输入电压VIN。[0048]更具体来说,当检测电路163于运行过程的中温度开始升高时,热敏电阻R7、R9的阻抗值会因检测电路163的温度提高而随之下降,晶体管T1、T2的主控端的分压也会跟着下降。当检测电路163的温度过高时,所述的分压会驱使晶体管T1、T2不导通工作电压端Vs与接地端GND的电流路径,使得工作电压端Vs所提供的电压流入运算电路141。此时,输入电压VIN的电位高于参考电压Vref的电位,运算电路141所输出的控制电压Vc为高电位。而控制模块143中的晶体管T3的主控端,经由电阻R12所接收到的电压亦为高电位,此时晶体管T3导通,电源供应模块10所提供的第一供应电压便不会输入至检测电路163,而是直接流入接地端GND。如此一来,检测电路163停止接收第一供应电压,就不会因为继续运行而使温度过高导致电路损毁,进而达到保护检测电路的效果。[0049]综合以上所述,于本发明所提供的检测装置的运行中,可以通过检测电路检测感测电阻两端的电位差,并且与一预设值比较,而得到检测结果,且依据检测结果来判断待测设备是否发生短路,并控制第一切换电路,使电源供应模块提供的第一供电电压通过第一切换电路传送至第一负载端。因此,本发明的检测装置可以缩短人工检测待测设备的时间,且减少人为的误判所造成的损失。更可以避免短路造成设备烧毁,且提高检测精准度与提升广品品质。[0050]虽然本发明以前述的实施例公开如上,然其并非用以限定本发明。在不脱离本发明的精神和范围内,所为的变动与润饰,均属本发明的专利保护范围。关于本发明所界定的保护范围请参考所附的权利要求。

权利要求:1.一种检测装置,其特征在于,包含:一第一感测电阻,具有一第一端与一第二端,该第一感测电阻的该第一端电性连接一电源供应模块,该第一感测电阻的该第二端电性连接一待测设备的一第一负载端;以及一检测电路,电性连接该电源供应模块、该待测设备与该第一感测电阻,该检测电路用以检测该第一感测电阻的该第一端与该第二端之间的电位差,用以与一预设值作比较,以产生一检测结果,该检测装置依据该检测结果,控制一第一切换电路,使该电源供应模块提供的一第一供电电压通过该第一切换电路传送至该第一负载端。2.—种检测装置,其特征在于,包含:一电源供应模块,用以提供一第一供电电压;一第一感测电阻,具有一第一端与一第二端,该第一感测电阻的该第一端电性连接该电源供应模块,该第一感测电阻的该第二端电性连接一待测设备的一第一负载端;以及一检测电路,电性连接该电源供应模块、该待测设备与该第一感测电阻,该检测电路用以检测该第一感测电阻的该第一端与该第二端之间的电位差,用以与一预设值作比较,以产生一检测结果,该检测装置依据该检测结果,控制一第一切换电路,使该电源供应模块提供的该第一供电电压通过该第一切换电路传送至该第一负载端。3.如权利要求1或权利要求2所述的检测装置,还包含一处理电路,电性连接该检测电路,该处理电路储存有该预设值,该处理电路用以依据该预设值与该第一感测电阻的该第一端与该第二端之间的电位差,以产生该检测结果。4.如权利要求3所述的检测装置,其中该电源供应模块更提供一第二供电电压,该第二供电电压大于该第一供电电压,该检测装置依据该检测结果,控制一第二切换电路,使该电源供应模块提供的该第二供电电压通过该第二切换电路传送至该第一负载端。5.如权利要求4所述的检测装置,其中当该检测结果为该第一感测电阻的该第一端与该第二端之间的电位差小于该预设值,且小于一第一门限值时,则该处理电路判定该待测设备处于异常状态,该检测装置使该电源供应模块提供的该第一供电电压通过该第一切换电路传送至该第一负载端。6.如权利要求4所述的检测装置,其中当该检测结果为该第一感测电阻的该第一端与该第二端之间的电位差与该预设值之间的差值小于一第二门限值时,则该处理电路判定该待测设备处于正常状态,该检测装置使该电源供应模块提供的该第二供电电压通过该第二切换电路传送至该第一负载端。7.如权利要求3所述的检测装置,还包含一第二感测电阻,具有一第一端与一第二端,该第二感测电阻的该第一端电性连接该电源供应模块,该第二感测电阻的该第二端电性连接该待测设备的一第二负载端,该检测电路还用以检测该第二感测电阻的该第一端与该第二端之间的电位差,用以与该预设值作比较,以产生该检测结果,该检测装置依据该检测结果,控制该第一切换电路,使该电源供应模块提供的该第一供电电压通过该第一切换电路传送至该第一负载端与该第二负载端。8.如权利要求7所述的检测装置,其中该电源供应模块还提供一第二供电电压,该第二供电电压大于该第一供电电压,该检测装置依据该检测结果,控制一第二切换电路,使该电源供应模块提供的该第二供电电压通过该第二切换电路传送至该第一负载端与该第二负载端。9.如权利要求8所述的检测装置,其中当该第一感测电阻与该第二感测电阻至少其中之一的该第一端与该第二端之间的电位差小于该预设值,且小于一第一门限值时,该处理电路判定该待测设备处于异常状态,该检测装置使该电源供应模块提供的该第一供电电压通过该第一切换电路传送至该第一负载端与该第二负载端,当该第一感测电阻的该第一端与该第二端之间的电位差与该预设值之间的差值小于一第二门限值,且该第二感测电阻的该第一端与该第二端之间的电位差与该预设值之间的差值小于该第二门限值时,该处理电路判定该待测设备处于正常状态,该检测装置使该电源供应模块提供的该第二供电电压通过该第二切换电路传送至该第一负载端与该第二负载端。10.如权利要求1或权利要求2所述的检测装置,其中该第一切换电路包含一运算电路与一控制模块,该控制模块电性连接该检测电路,该运算电路依据一输入电压与一参考电压,提供一控制电压至该控制模块,该控制模块依据该控制电压,使该检测电路选择性地接收该第一供电电压,该检测装置还包含一过温保护线路,包含:一感热模块,电性连接该运算电路,该感热模块,包含:至少一热敏电阻,具有一第一端与一第二端,该至少一热敏电的该第一端电性连接一接地端,该至少一热敏电阻邻接于该检测电路,且该至少一热敏电阻的一阻抗值随着该检测电路的温度而变化;以及至少一晶体管,具有一主控端、一第一端与一第二端,该至少一晶体管的该主控端电性连接该至少一热敏电阻的该第二端,该至少一晶体管的该第一端电性连接该运算电路与一工作电压端,该第二端电性连接该接地端,该至少一晶体管依据该阻抗值,选择性导通该工作电压端与该接地端的电流路径,据以产生该输入电压。

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