本發明涉及時間校準裝置技術領域,具體地說是涉及一種時間檢測裝置及采用該檢測裝置實現的檢測方法。
背景技術:
目前人們對于在含有定時器和指示燈的設備的時間校準中,檢測時間的準確性常常存在一定的差異,因為現有技術中,人們對于該類設備的時間檢測大多通過秒表計時,因為通過秒表計時的方法一般依賴于檢測人員反應的速度性,所測得的結果與被測設備的真實時間存在較大的誤差。
技術實現要素:
本發明為了彌補上述的不足,提供了一種時間檢測裝置及檢測方法,其目的是提供一種能夠針對含有定時器和指示燈設備的時間檢測裝置,其與被檢設備的時間同步精度高,能夠提高對時間檢測的準確性。
為實現上述目的,本發明采用如下技術方案:
一種時間檢測裝置,包括殼體和位于所述殼體外側的顯示屏,所述殼體內包括有中央處理器、時基電路及計數模塊;所述中央處理器,用于讀取時間信號,并將該時間信號通過顯示屏顯示出來;所述時基電路與所述中央處理器連接,用于向中央處理器提供標準的時鐘信號;所述計數模塊與所述中央處理器連接,在控制信號的作用下進行計數;
所述殼體內還包括有整形電路及感光模塊,所述感光模塊與所述整形電路連接,用于將光信號轉化為電信號;所述整形電路與所述計數模塊連接,用于將接收到的電信號轉化為數字信號。
優選地,所述時基電路通過晶體振蕩器產生標準的時間信號。
優選地,所述感光模塊為光敏三極管。
優選地,所述感光模塊為硅光電池。
優選地,所述時間檢測裝置的測量準確度至少精確到1ms。
一種時間檢測方法,應用于一時間檢測裝置,該方法包括以下步驟:
步驟1:時間檢測裝置以非接觸的形式靠近被檢設備,當被檢設備的指示燈亮起時,時間檢測裝置通過感光模塊將接收到的光信號轉化為電信號,直至指示燈滅;
步驟2:電信號通過整形濾波電路后,轉化為更加容易處理的數字信號;
步驟3:時基電路通過晶體振蕩器產生標準的時鐘信號;
步驟4:計數模塊在控制信號的控制下開始進行計數;
步驟5:中央處理器讀取時間信號,運行程序指令,并且將檢測到的時間顯示在顯示屏上。
本發明的有益效果是:
本發明通過在時間檢測裝置前端接一感光模塊自動對時間進行檢測,該檢測裝置針對如今時間檢測過程中遇到的實際問題,避免了因檢測人員反應的速度性造成的誤差,提高了時間檢測的準確性,可方便快捷地完成對被檢設備的時間檢測。
附圖說明
圖1為本發明一種時間檢測裝置的結構示意圖;
圖2為本發明一種時間檢測方法的流程示意圖。
具體實施方式
下面將結合附圖以及具體實施方式,對本發明做進一步描述:
請參見圖1,本發明涉及一種時間檢測裝置,包括殼體和位于所述殼體外側的顯示屏1,所述殼體內包括有中央處理器2、時基電路3及計數模塊4;所述中央處理器2,用于讀取時間信號,并將該時間信號經過處理后通過顯示屏1顯示出來;所述時基電路3與所述中央處理器2連接,用于向中央處理器2提供標準的時鐘信號;所述計數模塊4與所述中央處理器2連接,在控制信號的作用下進行計數;所述殼體內還包括有整形電路5及感光模塊6,所述感光模塊6與所述整形電路5連接,用于將光信號轉化為電信號;所述整形電路5與所述計數模塊4連接,用于將接收到的電信號轉化為數字信號;所述時基電路3通過晶體振蕩器產生標準的時間信號;所述感光模塊6可為光敏三極管或者硅光電池;所述時間檢測裝置的測量準確度達到1ms。
如此,時間檢測裝置可通過非接觸的方式在一定范圍內感應到被檢設備的啟動和停止時間,本裝置通過至少準確度精確到1ms的反應時間,準確的測量出被檢裝置從啟動到停止的具體時間;以此來測量判斷出被檢設備時間的準確性。
請參見圖2,本發明涉及一種時間檢測方法,應用于上述時間檢測裝置,該方法包括以下步驟:
步驟s101:時間檢測裝置以非接觸的形式靠近被檢設備,當被檢設備的指示燈亮起時,時間檢測裝置通過感光模塊將接收到的光信號轉化為電信號,直至指示燈滅;
步驟s102:電信號通過整形濾波電路后,轉化為更加容易處理的數字信號;
步驟s103:時基電路通過晶體振蕩器產生標準的時鐘信號;
步驟s104:計數模塊在控制信號的控制下開始進行計數;
步驟s105:中央處理器讀取時間信號,運行程序指令,并且將檢測到的時間顯示在顯示屏上。
本發明的時間檢測方法通過感光模塊感應被測設備產生直流電,再通過模數轉換后產生中斷信號啟動計數模塊,中央處理器判斷中斷信號,直到被檢設備的指示燈熄滅,計數模塊停止計數,最后顯示時間記錄數據,檢測結束。
最后應說明的是:以上實施例僅用以說明本發明的技術方案,而非對其限制;對于本技術領域的普通技術人員來說,其依然可以對前述實施例所記載的技術方案進行修改,或者對其中部分或者全部技術特征進行等同替換;而這些修改或者替換,并不使相應技術方案的本質脫離本發明的保護范圍。