金属表面涂层测厚仪的制作方法

文档序号:10953064阅读:518来源:国知局
金属表面涂层测厚仪的制作方法
【专利摘要】金属表面涂层测厚仪,涉及涂层测厚仪。设有壳体、操作按键、PIC单片机、液晶控制电路、液晶显示屏、电压调整电路、LDC1000工作电路、涡流探头和电源;操作按键和液晶显示屏设于壳体表面,电源输出端分别接PIC单片机、液晶控制电路、电压调整电路和LDC1000工作电路,PIC单片机输出端分别接液晶控制电路输入端和LDC1000工作电路输入端,液晶控制电路输出端接液晶显示屏输入端,电压调整电路输出端接LDC1000工作电路输入端,LDC1000工作电路输出端接PIC单片机输入端,涡流探头输出端接LDC1000工作电路输入端。在单纯零校准的基础上设置了双校准,测量范围比较广、反应迅速、测量较为准确。
【专利说明】
金属表面涂层测厚仪
技术领域
[0001]本实用新型涉及涂层测厚仪,尤其是涉及一种金属表面涂层测厚仪。
【背景技术】
[0002]目前在国内,主要有上海华阳生产的HCC-25,其量程为0-1200um,测量精度为土(1%H-3%H),分辨率lum,价格在1200左右。沈阳天星的ED400,其量程只有0-500um,测量精度在2 %左右,价位在3000左右。国外,主要有德国生产的QNIX4500,其量程在为0_3000um,精度0-50um彡土 lum, 50-1000um彡土 1.5/100,1000_3000um彡土 2/100,价格在4000左右.由此可见,国内的产品虽然价格相对低一点,但精度也相对较低,而德国产品虽精度较高,但价格昂贵。于是一种成本较低,精度较高,量程较大的涂层测厚设备势在必需。

【发明内容】

[0003]本实用新型的目的是提供一种成本低、测量精度高的金属表面涂层测厚仪。
[0004]为实现上述目的,本实用新型采用如下技术方案:
[0005]金属表面涂层测厚仪,设有壳体、操作按键、PIC单片机、液晶控制电路、液晶显示屏、电压调整电路、LDC1000工作电路、涡流探头和电源;
[0006]操作按键和液晶显示屏设于壳体表面,电源输出端分别接PIC单片机、液晶控制电路、电压调整电路和LDC1000工作电路,PIC单片机输出端分别接液晶控制电路输入端和LDC1000工作电路输入端,液晶控制电路输出端接液晶显示屏输入端,电压调整电路输出端接LDC1000工作电路输入端,LDC1000工作电路输出端接PIC单片机输入端,涡流探头输出端接LDCl 000工作电路输入端。
[0007]所述LDC1000工作电路采用TI公司刚刚研发的LDC1000芯片,该芯片为首款电感数字转换器,它可将电感模拟量以数字的形式准确的表现出来。
[0008]所述电源可采用3V电池。
[0009]与现有技术比较,本实用新型具有如下优点:
[0010]1.结构较为简单。其加工制造相对比较容易,成本相对于现存的涂层测厚仪大大降低。低成本可以使其在推广过程中占有很大的优势。
[0011]2.零位稳定:
[0012]它可以在随仪器的校零板或未涂覆的工件上校零。仪器零位的稳定是保证测量准确的前提。该测厚仪在校零后,可以长时间保持零位不漂移,确保准确测量。
[0013]3.双功能用途:
[0014](I).测量钢、铁等铁磁性(Fe)金属基体上的非磁性涂镀层的厚度,如油漆层、各种防腐涂层、涂料、粉末喷涂、塑料、橡胶、合成材料、磷化层、铬、锌、铅、铝、锡、镉等。
[0015]⑵.测量铜、铝、不锈钢等非铁磁性(NFe)基体上的所有非导电层的厚度,如油。
[0016]4.在单纯零校准的基础上设置了双校准,通过双校准,可以满足测量更高精度的要求。
[0017]5.测量范围比较广。该层测厚仪可以测量范围在O?2000um范围内的涂层厚度。
[0018]6.反应迅速。采用LDC1000芯片,其本身便具有反应迅速的特点,因此它在实际应用中可以快速的读取到涂层等的实际厚度值,提高工作效率。
[0019]7.测量较为准确。相对于目前国内的一些涂层测厚仪产品,它的测量精度较高,可以比较好的满足测量的要求。
[0020]8.操作简单方便。在测量过程中我们只需要将探头压在被测目标物上,我们便可以快速读取到其厚度值。
【附图说明】
[0021 ]图1为本实用新型实施例结构组成示意框图。
【具体实施方式】
[0022]参见图1,金属表面涂层测厚仪实施例设有壳体(图中未画出)、操作按键(图中未画出)、PIC单片机1、液晶控制电路2、液晶显示屏3、电压调整电路4、LDC1000工作电路5、涡流探头6和电源7(3V)。
[0023]操作按键和液晶显示屏3设于壳体表面,电源7输出端分别接PIC单片机1、液晶控制电路2、电压调整电路4和LDC1000工作电路5,PIC单片机I输出端分别接液晶控制电路2输入端和LDC1000工作电路5输入端,液晶控制电路2输出端接液晶显示屏3输入端,电压调整电路4输出端接LDC1000工作电路5输入端,LDC1000工作电路5输出端接PIC单片机I输入端,涡流探头6输出端接LDCl 000工作电路5输入端。
[0024]所述LDC1000工作电路5采用TI公司刚刚研发的LDC1000芯片,该芯片为首款电感数字转换器,它可将电感模拟量以数字的形式准确的表现出来。
[0025]本实施例的工作原理如下:
[0026]3V的电源7分别给PIC单片机1,液晶控制电路2,电压调整电路4,LDC1000工作电路5中数字电路部分供电,同时通过电压调整电路4后升为5V后为LDC10005工作电路5中模拟电路部分供电。PIC单片机I控制LDC1000芯片,使其电路可以正常工作。而LDC1000工作电路5将涡流探头6从外界所获得的与厚度有关的信息经过一系列的处理后,传给PIC单片机I。PIC单片机I将从LDC1000芯片中读取的数据经过一系列的处理后,将处理后的数据通过液晶控制电路2在液晶显示屏3上显示出来。
【主权项】
1.金属表面涂层测厚仪,其特征在于,设有壳体、操作按键、Pic单片机、液晶控制电路、液晶显示屏、电压调整电路、LDC1000工作电路、涡流探头和电源; 操作按键和液晶显示屏设于壳体表面,电源输出端分别接PIC单片机、液晶控制电路、电压调整电路和L D C1 O O工作电路,PIC单片机输出端分别接液晶控制电路输入端和LDC1000工作电路输入端,液晶控制电路输出端接液晶显示屏输入端,电压调整电路输出端接LDC1000工作电路输入端,LDC1000工作电路输出端接PIC单片机输入端,涡流探头输出端接LDCl OOO工作电路输入端。2.如权利要求1所述金属表面涂层测厚仪,其特征在于,所述LDC1000工作电路采用TI公司的LDC1000芯片。3.如权利要求1所述金属表面涂层测厚仪,其特征在于,所述电源采用3V电池。
【文档编号】G01B7/06GK205642278SQ201620466839
【公开日】2016年10月12日
【申请日】2016年5月20日
【发明人】刘晓宁, 林辉, 邹丹
【申请人】厦门大学
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