一种智能型el控制器的制造方法

文档序号:10686275阅读:437来源:国知局
一种智能型el控制器的制造方法
【专利摘要】本发明公开了一种智能型EL控制器,包括外壳体,外壳体内腔设有控制电路板,控制电路板上设有稳压器、单片机、第一变压器和第二变压器以及多个运算放大器,本发明设计合理,结构原理简单,抗干扰能力强,灵敏度高,调试方便,控制精度高,实用性强;同时采用多个运算放大器,能够对控制信号进行快速放大,且失真度低,能够进一步提高了控制器控制效率。
【专利说明】
一种智能型EL控制器
技术领域
[0001]本发明涉及控制器技术领域,具体为一种智能型EL控制器。
【背景技术】
[0002]EL控制器是电子纠偏系统的心脏,EL控制器可对各种卷材进行纠偏工作,和适当的感应器、驱动器、等纠偏组件组合,帮助生产线有效而且高效的运转。主要应用于印刷包装、造纸、薄膜,现有的EL控制器智能化程度低,控制精度差,导致工作效率低下。

【发明内容】

[0003]本发明的目的在于提供一种智能型EL控制器,以解决上述【背景技术】中提出的问题。
[0004]为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种智能型EL控制器,包括外壳体,所述外壳体内腔设有控制电路板,所述控制电路板上设有稳压器、单片机、第一变压器和第二变压器以及多个运算放大器,所述第一变压器的第一初级线圈两端分别连接电容D—端、电阻D—端、电阻B—端、电容C 一端、第一电感一端以及二极管A正极、三极管A集电极,第一电感另一端连接电容B—端和整流器一端,电容B另一端连接整流器另一端,整流器还并联连接电容A、压敏电阻以及电阻A,二极管A负极分别连接电阻D另一端和电容D另一端,所述第一变压器的第二初级线圈两端分别连接电阻E—端、电阻J 一端以及电阻K 一端、电阻I 一端、电阻H—端、电容E—端;所述第一变压器的次级线圈两端分别连接电阻L 一端、二极管C正极、电容G—端并接地,电阻L另一端连接电容F—端,电容F另一端分别连接二极管C负极、第二电感一端以及电容G另一端;第二电感另一端分别连接电容H—端、第一运算放大器一端、电容I 一端以及第三电感一端,第三电感另一端连接电容J 一端,电容J另一端分别连接电容I另一端、第一运算放大器另一端以及电容H另一端并接地;所述稳压器的BD端分别连接三极管A基极和电阻C 一端,电阻C另一端连接电阻B另一端,稳压器SW端分别连接电阻F—端、三极管A发射极,稳压器FB端分别连接电阻J 一端、电阻K另一端,稳压器CS端分别连接电阻H另一端、电阻I另一端,稳压器GND端接地,稳压器VDD端连接电阻G—端,电阻G另一端分别连接电阻F另一端、电容E另一端、二极管B负极,二极管B正极连接电阻E另一端,电容E—端与电容C另一端相连。
[0005]优选的,所述第二变压器的初级线圈分别连接电容L一端、电容M—端,电容L一端连接三极管B集电极,三极管B发射极分别连接三极管C发射极和接地端,三极管B基极分别连接电阻M—端、电容K 一端以及电阻P—端,电阻P另一端连接电容M另一端,三极管C集电极连接电容M—端,基极分别连接电阻N—端、电阻O—端,电阻O另一端连接电容L另一端,电阻N另一端连接电阻M另一端。
[0006]优选的,所述单片机分别通过三极管D、三极管E、三极管F连接第一整流电路、第二整流电路、第三整流电路,所述第一整流电路、第二整流电路、第三整流电路并联连接电容J
另一端。
[0007]优选的,还包括第二运算放大器、第三运算放大器、第四运算放大器、第五运算放大器,所述第二运算放大器的负极输入端分别接电阻R—端、二极管D正极、电阻T 一端,电阻R另一端分别连接电阻S—端、电阻Q—端以及电容N—端,电阻N另一端分别连接电阻Q另一端、第二运算放大器的正极输入端,第二运算放大器的输出端分别连接二极管D负极、二极管E正极,二极管E负极分别连接电阻S另一端和第三运算放大器的正极输入端,第三运算放大器的负极输入端分别连接电阻T另一端以及第三运算放大器的输出端,第三运算放大器的输出端连接电阻U—端,电阻U另一端分别连接电容O—端、第四运算个放大器正极输入端以及电阻V—端,第四运算放大器负极输入端分别连接电阻W—端、电阻X—端,第四运算放大器的输出端分别连接电W另一端和单片机,电阻V另一端连接第五运算放大器正极输入端,第五运算放大器输出端分别连接电阻Y—端和单片机,电阻Y另一端分别连接第五运算放大器负极输入端和电阻Z—端,电阻Z另一端分别连接电阻X另一端、电容O另一端。
[0008]与现有技术相比,本发明的有益效果是:
(I)本发明设计合理,结构原理简单,抗干扰能力强,灵敏度高,调试方便,控制精度高,实用性强。
[0009](2)本发明采用多个运算放大器,能够对控制信号进行快速放大,且失真度低,能够进一步提尚了控制器控制效率。
【附图说明】
[0010]图1为本发明外观结构示意图;
图2为本发明的控制原理框图。
【具体实施方式】
[0011]下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
[0012]请参阅图1-2,本发明提供一种技术方案:一种智能型EL控制器,包括外壳体1,所述外壳体I内腔设有控制电路板2,所述控制电路板2上设有稳压器3、单片机4、第一变压器5和第二变压器6以及多个运算放大器,所述第一变压器5的第一初级线圈两端分别连接电容D 4b一端、电阻D 4a一端、电阻B 2a一端、电容C 3b一端、第一电感7—端以及二极管A Id正极、三极管A Ic集电极,第一电感7另一端连接电容B 2b—端和整流器8—端,电容B 2b另一端连接整流器8另一端,整流器8还并联连接电容A lb、压敏电阻9以及电阻A la,二极管AId负极分别连接电阻D 4a另一端和电容D 4b另一端,所述第一变压器5的第二初级线圈两端分别连接电阻E 5a一端、电阻J 1a一端以及电阻K Ila一端、电阻I 9a—端、电阻H 8a一端、电容E 5b—端;所述第一变压器5的次级线圈两端分别连接电阻L 12a—端、二极管C 3d正极、电容G 7b—端并接地,电阻L 12a另一端连接电容F 6b—端,电容F 6b另一端分别连接二极管C 3d负极、第二电感10—端以及电容G 7b另一端;第二电感10另一端分别连接电容H 8b—端、第一运算放大器11 一端、电容I 9b—端以及第三电感12—端,第三电感12另一端连接电容J 1b—端,电容J 1b另一端分别连接电容I 9b另一端、第一运算放大器11另一端以及电容H 8b另一端并接地;所述稳压器3的BD端分别连接三极管A Ic基极和电阻C3a—端,电阻C 3a另一端连接电阻B 2a另一端,稳压器3 SW端分别连接电阻F 6a—端、三极管A Ic发射极,稳压器3 FB端分别连接电阻J 1a—端、电阻K Ila另一端,稳压器3 CS端分别连接电阻H 8a另一端、电阻I 9a另一端,稳压器3 GND端接地,稳压器3 VDD端连接电阻G7a—端,电阻G 7a另一端分别连接电阻F 6a另一端、电容E 5b另一端、二极管B 2d负极,二极管B 2d正极连接电阻E 5a另一端,电容E 5b—端与电容C 3b另一端相连。
[0013]本实施例中,第二变压器10的初级线圈分别连接电容L 12b—端、电容M 13b—端,电容L 12b—端连接三极管B 2c集电极,三极管B 2c发射极分别连接三极管C 3c发射极和接地端,三极管B 2c基极分别连接电阻M 13a—端、电容K Ilb—端以及电阻P 16a—端,电阻P 16a另一端连接电容M 13b另一端,三极管C 3c集电极连接电容M 13b—端,基极分别连接电阻N 14a—端、电阻O 15a—端,电阻O 15a另一端连接电容L 12b另一端,电阻N 14a另一端连接电阻M 13a另一端。
[0014]本实施例中,单片机4分别通过三极管D4c、三极管E 5c、三极管F 6c连接第一整流电路13、第二整流电路14、第三整流电路15,所述第一整流电路13、第二整流电路14、第三整流电路15并联连接电容J 1b另一端。
[0015]另外,本实施例中,还包括第二运算放大器16、第三运算放大器17、第四运算放大器18、第五运算放大器19,所述第二运算放大16器的负极输入端分别接电阻R 18a—端、二极管D 4d正极、电阻T 20a—端,电阻R 18a另一端分别连接电阻S 19a—端、电阻Q 17a—端以及电容N 14b—端,电阻N 14b另一端分别连接电阻Q 17a另一端、第二运算放大器16的正极输入端,第二运算放大器16的输出端分别连接二极管D 4d负极、二极管E 5d正极,二极管E 5d负极分别连接电阻S 19a另一端和第三运算放大器17的正极输入端,第三运算放大器17的负极输入端分别连接电阻T 20a另一端以及第三运算放大器17的输出端,第三运算放大器17的输出端连接电阻U 21a—端,电阻U 21a另一端分别连接电容O 15b—端、第四运算个放大器18正极输入端以及电阻V 22a—端,第四运算放大器18负极输入端分别连接电阻W23a—端、电阻X 24a—端,第四运算放大器18的输出端分别连接电阻W 23a另一端和单片机4,电阻V 22a另一端连接第五运算放大器19正极输入端,第五运算放大器19输出端分别连接电阻Y 25a—端和单片机4,电阻Y 25a另一端分别连接第五运算放大器19负极输入端和电阻Z 26a—端,电阻Z 26a另一端分别连接电阻X 24a另一端、电容O 15b另一端。
[0016]本发明设计合理,结构原理简单,抗干扰能力强,灵敏度高,调试方便,控制精度高,实用性强;本发明采用多个运算放大器,能够对控制信号进行快速放大,且失真度低,能够进一步提尚了控制器控制效率。
[0017]尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。
【主权项】
1.一种智能型EL控制器,包括外壳体,其特征在于:所述外壳体内腔设有控制电路板,所述控制电路板上设有稳压器、单片机、第一变压器和第二变压器以及多个运算放大器,所述第一变压器的第一初级线圈两端分别连接电容D—端、电阻D—端、电阻B—端、电容C一端、第一电感一端以及二极管A正极、三极管A集电极,第一电感另一端连接电容B—端和整流器一端,电容B另一端连接整流器另一端,整流器还并联连接电容A、压敏电阻以及电阻A,二极管A负极分别连接电阻D另一端和电容D另一端,所述第一变压器的第二初级线圈两端分别连接电阻E—端、电阻J 一端以及电阻K 一端、电阻I 一端、电阻H—端、电容E—端;所述第一变压器的次级线圈两端分别连接电阻L 一端、二极管C正极、电容G—端并接地,电阻L另一端连接电容F—端,电容F另一端分别连接二极管C负极、第二电感一端以及电容G另一端;第二电感另一端分别连接电容H—端、第一运算放大器一端、电容I一端以及第三电感一端,第三电感另一端连接电容J 一端,电容J另一端分别连接电容I另一端、第一运算放大器另一端以及电容H另一端并接地;所述稳压器的BD端分别连接三极管A基极和电阻C 一端,电阻C另一端连接电阻B另一端,稳压器SW端分别连接电阻F—端、三极管A发射极,稳压器FB端分别连接电阻J 一端、电阻K另一端,稳压器CS端分别连接电阻H另一端、电阻I另一端,稳压器GND端接地,稳压器VDD端连接电阻G—端,电阻G另一端分别连接电阻F另一端、电容E另一端、二极管B负极,二极管B正极连接电阻E另一端,电容E—端与电容C另一端相连。2.根据权利要求1所述的一种智能型EL控制器,其特征在于:所述第二变压器的初级线圈分别连接电容L 一端、电容M—端,电容L 一端连接三极管B集电极,三极管B发射极分别连接三极管C发射极和接地端,三极管B基极分别连接电阻M—端、电容K 一端以及电阻P—端,电阻P另一端连接电容M另一端,三极管C集电极连接电容M—端,基极分别连接电阻N—端、电阻O—端,电阻O另一端连接电容L另一端,电阻N另一端连接电阻M另一端。3.根据权利要求1所述的一种智能型EL控制器,其特征在于:所述单片机分别通过三极管D、三极管E、三极管F连接第一整流电路、第二整流电路、第三整流电路,所述第一整流电路、第二整流电路、第三整流电路并联连接电容J另一端。4.根据权利要求1所述的一种智能型EL控制器,其特征在于:还包括第二运算放大器、第三运算放大器、第四运算放大器、第五运算放大器,所述第二运算放大器的负极输入端分别接电阻R—端、二极管D正极、电阻T 一端,电阻R另一端分别连接电阻S—端、电阻Q—端以及电容N—端,电阻N另一端分别连接电阻Q另一端、第二运算放大器的正极输入端,第二运算放大器的输出端分别连接二极管D负极、二极管E正极,二极管E负极分别连接电阻S另一端和第三运算放大器的正极输入端,第三运算放大器的负极输入端分别连接电阻T另一端以及第三运算放大器的输出端,第三运算放大器的输出端连接电阻U—端,电阻U另一端分别连接电容O—端、第四运算个放大器正极输入端以及电阻V—端,第四运算放大器负极输入端分别连接电阻W—端、电阻X—端,第四运算放大器的输出端分别连接电W另一端和单片机,电阻V另一端连接第五运算放大器正极输入端,第五运算放大器输出端分别连接电阻Y一端和单片机,电阻Y另一端分别连接第五运算放大器负极输入端和电阻Z—端,电阻Z另一端分别连接电阻X另一端、电容O另一端。
【文档编号】G05B19/042GK106054749SQ201610632226
【公开日】2016年10月26日
【申请日】2016年8月4日
【发明人】张进, 张倩
【申请人】苏州塞澳电气有限公司, 苏州塞一澳电气有限公司
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