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具体实施方式
[0009] 下面结合附图和实施例对本发明进行进一步说明:
由图 1 可知本实施例的工作过程如下:
1)将工作电源 AC 和开关 K1 串联后接在智能电表 1 的电源端子 X2、Y2 上,将电阻 R、电池组 DC 和开关 K2 串联后接在智能电表 1 的时钟信号端子 X1、Y1 上;将标准晶振发生器 3 的晶振频率输出端 A1 经同轴电缆接通用计数器 2 的晶振频率输入端 X4,所述通用计数器 2 的计数端 X3、Y3 接在串联后的电阻 R、电池组 DC 和开关 K2 的两端;
2)所述开关 K1、K2 保持断开,仅将所述智能电表 1 放入高低温实验箱 4,启动高低温试验箱 4,调整温度到规定试验温度;
3)闭合所述开关 K1、K2,对智能电能表 1 加电压,使其处于工作状态;启动通用计数器
2 计数开关,打开标准晶振发生器 3 发射晶振频率,通过通用计数器 2 测试智能电能表 1 在高温条件下的时钟频率。
[0010] 所述通用计数器 2 的型号为 SC7201 ;
所述标准晶振发生器 3 选用 JS1 误差计算器,提供 10MHz 的晶振频率。 [0011] 所述规定的试验温度为 60℃,60℃为智能电能表 1 的最高工作温度。
[0012] 所述电阻 R 取 1.5KΩ,电池组 DC2 为 6V 直流电压,工作电源 AC 为 220V 交流电源。 [0013] 所述通用计数器 2 的型号为 SC7201 ;
所述标准晶振发生器 3 选用 JS1 误差计算器,提供 10MHz 的晶振频率。 [0014] 本发明的工作原理:
所述电池组 DC 为 6V 直流电压,电阻 R 为上拉电阻,阻值为 1.5KΩ,二者构成的外部电路提供的电流需达到智能电能表内部光耦的饱和电流,智能电能表 1 内部光耦的饱和电流约为 3mA。不加外部电路是无法直接用通用计数器 2 和标准晶振发生器 3 测量出时钟信号端子处的时钟频率的。
[0015] 监测的准确度是和测量仪器(即通用计数器 2 和标准晶振发生器 3)有关系的。测量仪器在高低温试验箱 4 外,保证了测量仪器不受环境干扰。
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