本實用新型屬于電子實驗設備技術領域,具體涉及一種遠程電子電路實驗系統。
背景技術:
在實驗課上,學生可以在實驗室現場使用相關設備進行電子試驗,相關設備包括信號源發生器、實驗箱、示波器及電壓電流測量儀等,但是當學生身處實驗室外的時候,就不能再做實驗了,不僅實驗時間受到限制,實驗設備也在長期閑置過程中被浪費,長時間關機后的開啟對設備的損傷尤其嚴重,實驗設備的壽命普遍縮短,不能完全發揮實驗設備的價值,現有的脫離實驗室的實驗系統都是模擬實驗,并不是真實的實驗,與真實實驗有一定的差異,對于實驗者的實驗水平幫助有限,近年來,隨著遠程控制技術的日益成熟,可以開發一種基于遠程控制技術的電子電路實驗系統。
技術實現要素:
本實用新型克服了現有遠程電路實驗系統的不足,提供了一種遠程電子電路實驗系統,使用該實驗系統能夠通過遠程客戶端控制實驗箱中各個電路元器件的開閉運行,并將波形、電流、電壓等信號反饋至遠程客戶端,增加了操作人員的真實實驗時間,實驗箱也能夠得到充分利用。
本實用新型的具體技術方案是:
一種遠程電子電路實驗系統,包括帶有處理器的實驗箱,關鍵點是,實驗箱中的各個電路元器件兩端增設受控開關,受控開關的受控端均與處理器的控制端連接,系統中還增設遠程客戶端、與處理器連接的信號發生電路、波形輸出電路、顯示電路及電流電壓測量電路,遠程客戶端借助網絡及通信接口與處理器建立通信連接。
所述的處理器為STM32處理器。
所述的遠程客戶端與處理器之間的通信接口是基于硬件協議棧芯片的以太網接口。
本實用新型的有益效果是:本實用新型通過在實驗箱中添加設置處理器和受控開關來進行實驗箱中各個電路元器件開閉的遠程控制,同時將信號發生、波形輸出、信息顯示及電流電壓測量設備適應性地改進為相應的電路,處理器控制相應電路實現所需的信號發生、波形輸出、顯示及電流電壓的測量工作,將測量結果反饋至遠程客戶端可以直觀地呈現在操作者面前,操作者可以根據反饋進行遠程操控,實現了真正的遠程操作實驗,既能夠使學員可以脫離實驗室而較為靈活地進行掌握實驗時間,又能夠避免實驗設備的閑置浪費,對于設備的加速老化也有改善。
附圖說明
圖1是本實用新型的結構示意圖。
附圖中,1、處理器,2、遠程客戶端,3、信號發生電路,4、波形輸出電路,5、顯示電路,6、電流電壓測量電路,7、硬件協議棧芯片,8、實驗模塊。
具體實施方式
本實用新型涉及一種遠程電子電路實驗系統,所述的電子電路實驗系統包括帶有處理器1的實驗箱,實驗箱中的各個電路元器件兩端增設受控開關,受控開關的受控端均與處理器1的控制端連接,系統中還增設遠程客戶端2、與處理器1連接的信號發生電路3、波形輸出電路4、顯示電路5及電流電壓測量電路6,上述電路位于實驗箱外部且與實驗箱中的處理器1相連接,分別進行信號發生、波形輸出、顯示及電流電壓測量的信號模擬,遠程客戶端2借助網絡及通信接口與處理器1建立通信連接。
具體實施例,如圖1所示,所述的處理器1為STM32處理器,實驗箱中的各個電路元器件組成實驗模塊8,各個電路元器件兩端連接受控開關,受控開關為矩陣開關,上述結構的電子電路實驗箱,用于進行遠程電子電路的相關實驗,使用該實驗系統的實驗方法具體步驟如下:
A、用戶借助遠程客戶端2與實驗箱的處理器1建立通信連接,遠程客戶端2與處理器1之間的通信接口是基于硬件協議棧芯片7的以太網接口,網絡連接是通過硬件協議棧芯片7直接將模擬信號轉換成符合TCP/IP協議的數據報在Internet網絡傳輸,遠程客戶端2的界面通過用戶登錄實驗系統進行操作,所有操作均與實驗箱中實際電路連接相對應;
B、用戶在遠程客戶端2輸入命令并經由Internet網絡傳輸到STM32處理器,STM32處理器根據命令選擇相應的電路元器件的矩陣開關觸點進行閉合;
C、處理器1控制信號發生電路3、波形輸出電路4、顯示電路5及電流電壓測量電路6啟動,由STM32處理器控制信號發生電路3進行信號的產生,波形輸出電路4進行波形信號輸出,顯示電路5將波形信號處理后顯示在遠程客戶端2的屏幕上,電流電壓測量電路6測量實驗模塊8中的相關實驗電流、電壓,信號發生電路3、波形輸出電路4、顯示電路5以及電流電壓測量電路6均采用TTL信號傳輸,共用STM32核心芯片,通過程序控制實現。
本實用新型通過在實驗箱中添加處理器和受控開關來實現實驗箱中電路元器件的遠程開閉控制,為遠程實驗提供了硬件支撐,同時將信號發生、波形輸出、信息顯示及電流電壓測量設備適應性地改進為相應的電路,為遠程實驗提供了控制技術支持,處理器控制相應電路實現所需的信號產生、波形輸出、顯示及電流電壓測量的工作,反饋至遠程客戶端后可以直觀地呈現在操作者面前,相對于現有的遠程模擬實驗,本實用新型實現了真正的遠程操作實驗,既能夠使學員可以脫離實驗室而較為靈活地進行掌握實驗時間,又能夠避免實驗設備的閑置浪費,實驗設備的使用壽命會相應地延長。