本实用新型进一步设置为:所述后壳体外部设有安装壳,所述后壳体上设有滑杆,所述安装壳上设有供滑杆滑移的滑槽,所述滑槽和滑杆相对位置设有限位孔,穿过所述限位孔设有插杆。
通过采用上述技术方案,安装壳与安装柜固定连接,数显表,后壳体通过滑杆、滑槽和插杆相互连接,当需要拆卸智能仪表时只需要拔掉插杆,数显表,拆卸电线后即可将智能仪表拆下,相比原先后壳体直接与安装柜通过螺栓连接,每次拆卸时都需要拆卸螺栓,提高了拆卸速度。
本实用新型进一步设置为:于所述插杆两侧设有与安装壳的侧壁固定连接的挡片,所述挡片平行于插杆轴向方向且与插杆的长度对应,所述插杆为圆柱状靠近且插杆一端设有垂直于插杆的限位杆,至少一个所述挡片于靠近滑槽和远离滑槽的两端均设有限位开口。
通过采用上述技术方案,插杆在挡片之间滑移,当柱状的插杆完全插入限位孔中时,转动插杆使限位杆进入靠近滑槽的限位开口,对插杆进行限位防止插杆脱离限位孔,使安装壳和后壳体连接的更加稳定,当插杆完全脱离限位孔时,转动插杆使限位杆进入远离滑槽的限位开口,计量数显表,稳定插杆的位置,防止安装壳内没有智能仪表时插杆进入滑槽,对安装后壳体时造成影响,还需要提出重新将插杆从滑槽中取出,提高智能仪表安装的效率。
具体实施方式
本实用新型涉及一种无源数显电压表,包括外壳1、主板2、时钟电路模块3,主板 2上设有MCU单元4 (MCU全称为Micro Controller Unit,中文名称为多点控制单元,又称单片微型计算机)、存储单元5、A/D模数转换模块6、稳压模块7、电源接口 8,存储单元5与 MCU单元4相连接,A/D模数转换模块6与MCU单元4相连接,电源接口 8通过稳压模块7 与MCU单元4相连接,电源接口 8与A/D模数转换模块6相连接。本实用新型工作时,电源接口 8与外设的待测直流电源9相连接,外设的待测直流 电源9经稳压模块7后输出的稳定的直流电压作为本实用新型的工作电源为主板2供电。 电源接口 8通过稳压模块7与MCU单元4相连接,待测直流电源9经稳压模块7后输出的 稳定的直流电压为MCU单元4供电。待测直流电源9通过电源接口 8与A/D模数转换模块6相连接,A/D模数转换模块 6的工作电源和数据接口都与MCU单元4相连接,A/D模数转换模块6的功能是测量直流电 压,并将测得的模拟量的电压数值转换成数字量通过数据接口传送给MCU单元4。所述的主 板2上设有按钮接口 10和显示屏接口 11,按钮接口 10和显示屏接口 11分别与MCU单元4 相连接。所述的外壳1上设有按钮12,按钮12与按钮接口 10相连接。本实用新型有两种 模式,休眠模式和工作模式,使用者可以通过按钮12来改变本实用新型的模式。本实用新 型处于工作状态会损耗待测直流电源9的电量,本实用新型处于休眠模式的时候处于 耗电状态。本实用新型不工作时,可以通过按钮12使得本实用新型进入休眠模式。

DVM的种类有多种,分类方法也很多,有按位数分的,如3/2位、5位、8位;有按测量速度分的,如高速、低速;有按体积、重量分的,如袖珍式、便携式、台式。但通常是按A/D转换方式的不同将DVM分成两大类,一类是直接转换型,也称比较型;另一类是间接转换型,又称积分型,包括电压-时间变换(VT变换)和电压-频率变换(V-f变换)。
(1)逐次逼近比较型 逐次逼近比较型电压表是利用被测电压与不断递减的基准电压进行比较,通过比较终获得被测电压值,然后送显示器显示的。虽然逐次比较需要一定时间,数显表厂家,要经过若干个节拍才能完成,但只要加快节拍的速度,还是能在瞬间完成一次测量的。图1是逐次逼近比较型数字电压表的原理框图。
图中,数码开关可把由基准电压源输出的高稳定性电压Db分成若干个步进小电压Db1、Ub2、Ub3等,而且这些步进电压的个值比后一个大一倍,用二进制表示则刚好增加一位,例如,取基准电压Ub为1O24mV,并将其分成512mV、256mV、 128mV、 64mV、 32mV、16mV、 8mV、 4mV、 2mV、 1mV等若干电压,然后通过控制电路将Ub逐个送到比较器与被测电压进行比较。所取出的Uu应按从大到小顺序取出,也就是先取电压Ub1与U,进行比较,若Ub1>Ux,就由数码寄存器输出一个数码“0”,并舍去Db1;若Ubt≤Ux,则由数码寄存器输出一个数码“1”,并保留Dbl,以便与下一个取出的步进电压Ub2相加,相加后的电压重新与被测电压在比较器中进行比较,并重新输出数码,决定取舍。这个原则称为从大到小、舍大留小的原则。按此原则逐个取出Ub进行比较后,将数码寄存器输出的二进制码按序排列就会等于被测电压值。
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