一种面料定型机导面料偏斜的检测电路的制作方法

文档序号:4300831阅读:284来源:国知局
一种面料定型机导面料偏斜的检测电路的制作方法
【专利摘要】本实用新型提供了一种面料定型机导面料偏斜的检测电路,属于面料定型机【技术领域】。它解决了采用光电三极管进行检测面料是否偏斜可靠性差的问题。本检测电路包括用于检测面料所处位置的超声波发射探头T1、超声波发射探头T2、超声波接收探头M1和超声波接收探头M2,超声波发射探头T1连接有用于驱动其发出超声波信号的驱动单元一,超声波发射探头T2连接有用于驱动其发出超声波信号的驱动单元二,所述超声波接收探头M1连接有信号处理单元一,所述超声波接收探头M2连接有信号处理单元二,超声波发射探头T1与超声波接收探头M1无线连接,超声波发射探头T2与超声波接收探头M2无线连接。本检测电路能够准确检测面料是否偏斜,可靠性强。
【专利说明】
【技术领域】
[0001] 本实用新型属于面料定型机【技术领域】,涉及一种面料定型机导面料偏斜的检测电 路。 一种面料定型机导面料偏斜的检测电路

【背景技术】
[0002] 面料定型机是定型机的一种,是用于工业制造面料定型用的机器,面料定型机能 够使面料变的平整和有型,面料定型机是面料生产加工中十分重要的一种机器。面料定型 机虽然能够对面料进行定型,但是在面料定型机导面料过程中,面料在辊道上运行时经常 走偏也就是会偏斜,影响面料定型的质量。
[0003] 目前为了使面料织物保持在机器的中央位置运行,采用的是光电三极管作为传感 器进行检测面料是否偏斜,但是光电管接受光时易受面料透明度以及车间内光线的影响, 因此,光电式检测面料是否偏斜可靠性差。
[0004] 如中国专利文献公开的申请号为201120055322. 8的整纬装置,其包括若干根导 布辊、纠斜纬直辊、纠弧纬弯辊,以及安装在所述纠斜纬直辊和纠弧纬弯辊后面的光源和检 测器,在进布端,即在纠斜纬直辊和纠弧纬弯辊前面还设置有多组光源和对应的检测器,检 测器为光电传感器。该装置虽然可以通过光电传感器检测布是否偏斜,但是使用光电传感 器的可靠性不强,检测结果误差太大


【发明内容】

[0005] 本实用新型针对现有的技术存在上述问题,提出了一种面料定型机导面料偏斜的 检测电路,该面料定型机导面料偏斜的检测电路能够准确检测面料是否偏斜,可靠性强且 稳定性高。
[0006] 本实用新型通过下列技术方案来实现:一种面料定型机导面料偏斜的检测电路, 其特征在于,本检测电路包括用于检测面料所处位置的超声波发射探头T1、超声波发射探 头T2、超声波接收探头Ml和超声波接收探头M2,所述超声波发射探头T1连接有用于驱动 其发出超声波信号的驱动单元一,所述超声波发射探头T2连接有用于驱动其发出超声波 信号的驱动单元二,所述超声波接收探头Ml连接有信号处理单元一,所述超声波接收探头 M2连接有信号处理单元二,所述信号处理单元一包括信号放大模块一和信号转换模块一, 所述超声波接收探头Ml连接信号放大模块一,所述信号放大模块一连接信号转换模块一, 所述信号处理单元二包括信号放大模块二和信号转换模块二,所述超声波接收探头M2连 接信号放大模块二,所述信号放大模块二连接信号转换模块二,所述超声波发射探头T1与 超声波接收探头Ml无线连接,所述超声波发射探头T2与超声波接收探头M2无线连接。
[0007] 面料定型机导面料过程中,通过本面料定型机导面料偏斜的检测电路进行检测, 驱动单元一驱动超声波发射探头T1发出超声波信号,驱动单元二驱动超声波发射探头T2 发出超生波信号,面料正常运行于辊道中央时,面料遮挡住超声波接收探头M2,超声波接收 探头M2接收不到超声波发射探头T2发出的超声波信号,信号处理单元二不能进行响应,也 就是信号处理单元二无信号处理输出,此时超声波接收探头Ml接收到超声波发射探头ΤΙ 发出的超声波信号,信号处理单元一中的信号放大模块一对此超声波信号进行放大处理并 发送给信号转换模块一,信号转换模块一对放大后的信号进行转换处理变成电压信号。当 面料向外走偏时,超声波接收探头Ml和超声波接收探头M2均接收不到超声波信号时,也就 是面料将他们都遮挡住,信号处理单元一和信号处理单元二都无信号处理输出。当面料向 内走偏时,超声波接收探头Ml和超声波接收探头M2均接收到超声波信号,信号处理单元一 对超声波接收探头Ml接收的超声波信号进行处理输出电压信号,信号处理单元二对超声 波接收探头M2接收的超声波信号进行处理输出电压信号。
[0008] 在上述的面料定型机导面料偏斜的检测电路中,所述驱动单元一包括555定时器 一、 电阻R1、电阻R2、电阻R3、电容C1、电容C2、电容C3和电位器RP1,所述555定时器一的 电源输入端连接电源,所述电阻R1的一端、电阻R3的一端、555定时器一的清零端连接555 定时器一的电源输入端,所述电阻R3另一端分别连接555定时器一的输出端和电容C3的 一端,电容C3另一端连接超声波发射探头T1的一端,所述电阻R1的另一端连接电位器RP1 的一端,电位器RP1另一端分别连接电阻R2的一端、555定时器一的高触发端和电容C1的 一端,所述电阻R2另一端连接555定时器一的放电端,所述555定时器一的低触发端连接 555定时器一的高触发端,所述电容C1的另一端分别连接555定时器一的接地端、电容C2 的一端和超声波发射探头T1的另一端,所述电容C2的另一端连接555定时器一的电压控 制端。通过驱动单元一的结构和连接能够使超声波发射探头T1发出超声波。
[0009] 在上述的面料定型机导面料偏斜的检测电路中,所述驱动单元二包括555定时器 二、 电阻R4、电阻R5、电阻R6、电容C4、电容C5、电容C6和电位器RP2,所述555定时器二的 电源输入端连接电源,所述电阻R4的一端、电阻R6的一端、555定时器二的清零端连接555 定时器二的电源输入端,所述电阻R6另一端分别连接555定时器二的输出端和电容C6的 一端,电容C6另一端连接超声波发射探头T2的一端,所述电阻R4的另一端连接电位器RP2 的一端,电位器RP2另一端分别连接电阻R5的一端、555定时器二的高触发端和电容C4的 一端,所述电阻R5另一端连接555定时器二的放电端,所述555定时器二的低触发端连接 555定时器二的高触发端,所述电容C4的另一端分别连接555定时器二的接地端、电容C5 的一端和超声波发射探头T2的另一端,所述电容C5的另一端连接555定时器二的电压控 制端。通过驱动单元二的结构和连接能够使超声波发射探头T2发出超声波。
[0010] 在上述的面料定型机导面料偏斜的检测电路中,所述信号放大模块一包括比较器 L1、电阻R7、电阻R8、电阻R9、电阻R10、二极管D1和电位器RP3,所述比较器L1的同向输入 端分别连接电阻R7的一端、电阻R8的一端和超声波接收探头Ml的一端,超声波接收探头 Ml的另一端连接比较器L1的反向输入端,所述比较器L1的电源端接电源,接地端接地,所 述电阻R8的另一端连接电位器RP3的一端、电位器RP3的另一端分别接电阻R9的一端和 比较器L1的输出端,电阻R9另一端接电源,比较器L1的输出端连接信号转换单元一,所述 电阻R7的另一端分别连接电阻R10的一端和二极管D1的负极,电子R10的另一端接电源, 二极管D1的正极接地。信号放大模块一能够对超声波接收探头Ml接收的信号进行放大, 并且信号放大模块一输出方波信号。
[0011] 在上述的面料定型机导面料偏斜的检测电路中,所述信号转换模块一包括 LM2907N转换芯片一、电阻R11、电阻R12、电阻R13、电阻R14、电容C7、电容C8、电容C9和 二极管D2,所述LM2907N转换芯片一的比较器输入端一连接比较器LI,比较器输入端二分 别连接二极管D2的正极和电阻R12的一端,二极管D2的负极接地,电阻R12的另一端分别 接电源、电阻R14的一端、电容C9的一端和LM2907N转换芯片一的电压输入端,电容C9的 另一端接地,电阻R14的另一端分别接电阻R13的一端和LM2907N转换芯片一的运算放大 器输入端一,所述电阻R13的另一端分别接地和连接LM2907N转换芯片一的接地端,所述 LM2907N转换芯片一的运算放大器输入端二分别连接LM2907N转换芯片一的充电泵输出端 一、电阻R11的一端和电容C8的一端,电阻R11和电容C8分别接地,所述LM2907N转换芯 片一的充电泵输出端二连接电容C7的一端,电容C7另一端接地,所述LM2907N转换芯片一 还具有用于输出直流电压信号的信号输出端。信号转换模块一对信号放大电路一放大处理 后的信号进行转换处理,将频率信号转换为直流电压信号。
[0012] 在上述的面料定型机导面料偏斜的检测电路中,所述信号放大模块二包括比较器 L2、电阻R15、电阻R16、电阻R17、电阻R18、二极管D3和电位器RP4,所述比较器L2的同向 输入端分别连接电阻R15的一端、电阻R16的一端和超声波接收探头M2的一端,超声波接 收探头M2的另一端连接比较器L2的反向输入端,所述比较器L2的电源端接电源,接地端 接地,所述电阻R16的另一端连接电位器RP4的一端、电位器RP4的另一端分别接电阻R17 的一端和比较器L2的输出端,电阻R17另一端接电源,比较器L2的输出端连接信号转换单 元二,所述电阻R15的另一端分别连接电阻R18的一端和二极管D3的负极,电子R18的另 一端接电源,二极管D3的正极接地。信号放大模块二能够对超声波接收探头M2接收的信 号进行放大,并且信号放大模块二输出方波信号。
[0013] 在上述的面料定型机导面料偏斜的检测电路中,所述信号转换模块二包括 LM2907N转换芯片二、电阻R19、电阻R20、电阻R21、电阻R22、电容C10、电容C11、电容C12 和二极管D4,所述LM2907N转换芯片二的比较器输入端一连接比较器L2,比较器输入端二 分别连接二极管D4的正极和电阻R20的一端,二极管D4的负极接地,电阻R20的另一端分 别接电源、电阻R22的一端、电容C12的一端和LM2907N转换芯片二的电压输入端,电容C12 的另一端接地,电阻R22的另一端分别接电阻R21的一端和LM2907N转换芯片二的运算放 大器输入端一,所述电阻R21的另一端分别接地和连接LM2907N转换芯片二的接地端,所述 LM2907N转换芯片二的运算放大器输入端二分别连接LM2907N转换芯片二的充电泵输出端 一、电阻R19的一端和电容C11的一端,电阻R19和电容C11分别接地,所述LM2907N转换 芯片二的充电泵输出端二连接电容C10的一端,电容C10另一端接地,所述LM2907N转换芯 片二还具有用于输出直流电压信号的信号输出端。信号转换模块二对信号放大电路二放大 处理后的信号进行转换处理,将频率信号转换为直流电压信号。
[0014] 与现有技术相比,本面料定型机导面料偏斜的检测电路具有以下优点:
[0015] 1、本实用新型能够准确检测面料是否偏斜,不受环境的影响可靠性强且稳定性 商。
[0016] 2、本实用新型的原理简单,能够实时进行对面料所处位置的检测,并且相对成本 较低。

【专利附图】

【附图说明】
[0017] 图1是本实用新型的结构示意图。
[0018] 图中,1、555定时器一;2、555定时器二;3、LM2907N转换芯片一;4、LM2907N转换 -H-* LL -· 心片__. 〇

【具体实施方式】
[0019] 以下是本实用新型的具体实施例并结合附图,对本实用新型的技术方案作进一步 的描述,但本实用新型并不限于这些实施例。
[0020] 如图1所示,本面料定型机导面料偏斜的检测电路,包括用于检测面料所处位置 的超声波发射探头T1、超声波发射探头T2、超声波接收探头Ml和超声波接收探头M2。超声 波发射探头T1连接有用于驱动其发出超声波信号的驱动单元一,超声波发射探头T2连接 有用于驱动其发出超声波信号的驱动单元二,超声波接收探头Ml连接有信号处理单元一, 超声波接收探头M2连接有信号处理单元二。信号处理单元一包括信号放大模块一和信号 转换模块一,超声波接收探头Ml连接信号放大模块一,信号放大模块一连接信号转换模块 一。信号处理单元二包括信号放大模块二和信号转换模块二,超声波接收探头M2连接信号 放大模块二,信号放大模块二连接信号转换模块二,超声波发射探头T1与超声波接收探头 Ml无线连接,超声波发射探头T2与超声波接收探头M2无线连接。
[0021] 具体地,驱动单元一包括555定时器一 1、电阻R1、电阻R2、电阻R3、电容C1、电容 C2、电容C3和电位器RP1。555定时器一 1的电源输入端连接电源,电阻R1的一端、电阻R3 的一端、555定时器一 1的清零端连接555定时器一 1的电源输入端。电阻R3另一端分别 连接555定时器一 1的输出端和电容C3的一端,电容C3另一端连接超声波发射探头T1的 一端。电阻R1的另一端连接电位器RP1的一端,电位器RP1另一端分别连接电阻R2的一 端、555定时器一 1的高触发端和电容C1的一端,电阻R2另一端连接555定时器一 1的放 电端,555定时器一 1的低触发端连接555定时器一 1的高触发端,电容C1的另一端分别连 接555定时器一 1的接地端、电容C2的一端和超声波发射探头T1的另一端,电容C2的另 一端连接555定时器一 1的电压控制端。
[0022] 驱动单元二包括555定时器二2、电阻R4、电阻R5、电阻R6、电容C4、电容C5、电容 C6和电位器RP2。555定时器二2的电源输入端连接电源。电阻R4的一端、电阻R6的一端、 555定时器二2的清零端连接555定时器二2的电源输入端,电阻R6另一端分别连接555 定时器二2的输出端和电容C6的一端,电容C6另一端连接超声波发射探头T2的一端。电 阻R4的另一端连接电位器RP2的一端,电位器RP2另一端分别连接电阻R5的一端、555定 时器二2的高触发端和电容C4的一端,电阻R5另一端连接555定时器二2的放电端。555 定时器二2的低触发端连接555定时器二2的高触发端,电容C4的另一端分别连接555定 时器二2的接地端、电容C5的一端和超声波发射探头T2的另一端,电容C5的另一端连接 555定时器二2的电压控制端。
[0023] 信号放大模块一包括比较器L1、电阻R7、电阻R8、电阻R9、电阻R10、二极管D1和 电位器RP3。比较器L1的同向输入端分别连接电阻R7的一端、电阻R8的一端和超声波接 收探头Ml的一端,超声波接收探头Ml的另一端连接比较器L1的反向输入端。比较器L1 的电源端接电源,接地端接地。电阻R8的另一端连接电位器RP3的一端、电位器RP3的另 一端分别接电阻R9的一端和比较器L1的输出端,电阻R9另一端接电源。比较器L1的输 出端连接信号转换单元一,电阻R7的另一端分别连接电阻R10的一端和二极管D1的负极, 电子R10的另一端接电源,二极管D1的正极接地。
[0024] 信号转换模块一包括LM2907N转换芯片一 3、电阻R11、电阻R12、电阻R13、电阻 R14、电容C7、电容C8、电容C9和二极管D2。LM2907N转换芯片一 3的比较器输入端一连接 比较器L1,比较器输入端二分别连接二极管D2的正极和电阻R12的一端,二极管D2的负极 接地。电阻R12的另一端分别接电源、电阻R14的一端、电容C9的一端和LM2907N转换芯 片一 3的电压输入端,电容C9的另一端接地,电阻R14的另一端分别接电阻R13的一端和 LM2907N转换芯片一 3的运算放大器输入端一。电阻R13的另一端分别接地和连接LM2907N 转换芯片一 3的接地端。LM2907N转换芯片一 3的运算放大器输入端二分别连接LM2907N 转换芯片一 3的充电泵输出端一、电阻R11的一端和电容C8的一端,电阻R11和电容C8分 别接地。LM2907N转换芯片一 3的充电泵输出端二连接电容C7的一端,电容C7另一端接 地。LM2907N转换芯片一 3还具有用于输出直流电压信号的信号输出端。
[0025] 信号放大模块二包括比较器L2、电阻R15、电阻R16、电阻R17、电阻R18、二极管D3 和电位器RP4。比较器L2的同向输入端分别连接电阻R15的一端、电阻R16的一端和超声 波接收探头M2的一端,超声波接收探头M2的另一端连接比较器L2的反向输入端。比较器 L2的电源端接电源,接地端接地。电阻R16的另一端连接电位器RP4的一端、电位器RP4的 另一端分别接电阻R17的一端和比较器L2的输出端,电阻R17另一端接电源,比较器L2的 输出端连接信号转换单元二。电阻R15的另一端分别连接电阻R18的一端和二极管D3的 负极,电子R18的另一端接电源,二极管D3的正极接地。
[0026] 信号转换模块二包括LM2907N转换芯片二4、电阻R19、电阻R20、电阻R21、电阻 R22、电容C10、电容C11、电容C12和二极管D4。LM2907N转换芯片二4的比较器输入端一 连接比较器L2,比较器输入端二分别连接二极管D4的正极和电阻R20的一端,二极管D4的 负极接地,电阻R20的另一端分别接电源、电阻R22的一端、电容C12的一端和LM2907N转 换芯片二4的电压输入端,电容C12的另一端接地,电阻R22的另一端分别接电阻R21的 一端和LM2907N转换芯片二4的运算放大器输入端一。电阻R21的另一端分别接地和连接 LM2907N转换芯片二4的接地端。LM2907N转换芯片二4的运算放大器输入端二分别连接 LM2907N转换芯片二4的充电泵输出端一、电阻R19的一端和电容C11的一端,电阻R19和 电容C11分别接地。LM2907N转换芯片二4的充电泵输出端二连接电容C10的一端,电容 C10另一端接地。LM2907N转换芯片二4还具有用于输出直流电压信号的信号输出端。
[0027] 以下是本实用新型的工作原理:
[0028] 面料定型机导面料过程中,通过本面料定型机导面料偏斜的检测电路进行检测。 驱动单元一驱动超声波发射探头T1发出超声波信号,驱动单元二驱动超声波发射探头T2 发出超生波信号。面料正常运行于辊道中央时,面料遮挡住超声波接收探头M2,超声波接收 探头M2接收不到超声波发射探头T2发出的超声波信号,信号处理单元二不能进行响应,也 就是信号处理单元二没有进行信号处理,从而没有直流电压信号输出,此时超声波接收探 头Ml接收到超声波发射探头T1发出的超声波信号,信号处理单元一中的信号放大模块一 对此超声波信号进行放大处理并发送给信号转换模块一,信号转换模块一对放大后的信号 进行转换处理变成直流电压信号。
[0029] 当面料向外走偏时,超声波接收探头Ml和超声波接收探头M2均接收不到超声波 信号时,也就是面料将他们都遮挡住,信号处理单元一和信号处理单元二都无信号处理输 出,都没有直流电压信号输出。
[0030] 当面料向内走偏时,超声波接收探头Ml和超声波接收探头M2均接收到超声波信 号,信号处理单元一中的信号放大模块一对超声波接收探头Ml接收的超声波信号进行放 大处理并发送给信号转换模块一,信号转换模块一对放大后的信号进行转换处理变成直流 电压信号进行输出;信号处理单元二中的信号放大模块二对超声波接收探头M2接收的超 声波信号进行放大处理并发送给信号转换模块二,信号转换模块二对放大后的信号进行转 换处理变成直流电压信号进行输出。
[0031] 因此根据信号处理单元一和信号处理单元二输出信号的情况就可以知道检测的 结果。
[0032] 本实用新型通过设置两组超声波收发电路,从而进行面料定型机导面料过程中, 面料是否偏斜进行检测。本实用新型能够准确检测面料是否偏斜,不受环境的影响可靠性 强且稳定性高。
[0033] 本文中所描述的具体实施例仅仅是对本实用新型精神作举例说明。本实用新型所 属【技术领域】的技术人员可以对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似 的方式替代,但并不会偏离本实用新型的精神或者超越所附权利要求书所定义的范围。
【权利要求】
1. 一种面料定型机导面料偏斜的检测电路,其特征在于,本检测电路包括用于检测面 料所处位置的超声波发射探头T1、超声波发射探头T2、超声波接收探头Ml和超声波接收探 头M2,所述超声波发射探头T1连接有用于驱动其发出超声波信号的驱动单元一,所述超声 波发射探头T2连接有用于驱动其发出超声波信号的驱动单元二,所述超声波接收探头Ml 连接有信号处理单元一,所述超声波接收探头M2连接有信号处理单元二,所述信号处理单 元一包括信号放大模块一和信号转换模块一,所述超声波接收探头Ml连接信号放大模块 一,所述信号放大模块一连接信号转换模块一,所述信号处理单元二包括信号放大模块二 和信号转换模块二,所述超声波接收探头M2连接信号放大模块二,所述信号放大模块二连 接信号转换模块二,所述超声波发射探头T1与超声波接收探头Ml无线连接,所述超声波发 射探头T2与超声波接收探头M2无线连接。
2. 根据权利要求1所述的面料定型机导面料偏斜的检测电路,其特征在于,所述驱动 单元一包括555定时器一(1)、电阻R1、电阻R2、电阻R3、电容C1、电容C2、电容C3和电位器 RP1,所述555定时器一(1)的电源输入端连接电源,所述电阻R1的一端、电阻R3的一端、 555定时器一(1)的清零端连接555定时器一(1)的电源输入端,所述电阻R3另一端分别 连接555定时器一(1)的输出端和电容C3的一端,电容C3另一端连接超声波发射探头T1 的一端,所述电阻R1的另一端连接电位器RP1的一端,电位器RP1另一端分别连接电阻R2 的一端、555定时器一(1)的高触发端和电容C1的一端,所述电阻R2另一端连接555定时 器一(1)的放电端,所述555定时器一(1)的低触发端连接555定时器一(1)的高触发端, 所述电容C1的另一端分别连接555定时器一(1)的接地端、电容C2的一端和超声波发射 探头T1的另一端,所述电容C2的另一端连接555定时器一(1)的电压控制端。
3. 根据权利要求1或2所述的面料定型机导面料偏斜的检测电路,其特征在于,所述驱 动单元二包括555定时器二(2)、电阻R4、电阻R5、电阻R6、电容C4、电容C5、电容C6和电 位器RP2,所述555定时器二(2)的电源输入端连接电源,所述电阻R4的一端、电阻R6的一 端、555定时器二(2)的清零端连接555定时器二(2)的电源输入端,所述电阻R6另一端分 别连接555定时器二(2)的输出端和电容C6的一端,电容C6另一端连接超声波发射探头 T2的一端,所述电阻R4的另一端连接电位器RP2的一端,电位器RP2另一端分别连接电阻 R5的一端、555定时器二(2)的高触发端和电容C4的一端,所述电阻R5另一端连接555定 时器二(2)的放电端,所述555定时器二(2)的低触发端连接555定时器二(2)的高触发 端,所述电容C4的另一端分别连接555定时器二(2)的接地端、电容C5的一端和超声波发 射探头T2的另一端,所述电容C5的另一端连接555定时器二(2)的电压控制端。
4. 根据权利要求3所述的面料定型机导面料偏斜的检测电路,其特征在于,所述信号 放大模块一包括比较器L1、电阻R7、电阻R8、电阻R9、电阻R10、二极管D1和电位器RP3,所 述比较器L1的同向输入端分别连接电阻R7的一端、电阻R8的一端和超声波接收探头Ml 的一端,超声波接收探头Ml的另一端连接比较器L1的反向输入端,所述比较器L1的电源 端接电源,接地端接地,所述电阻R8的另一端连接电位器RP3的一端、电位器RP3的另一端 分别接电阻R9的一端和比较器L1的输出端,电阻R9另一端接电源,比较器L1的输出端连 接信号转换单元一,所述电阻R7的另一端分别连接电阻R10的一端和二极管D1的负极,电 子R10的另一端接电源,二极管D1的正极接地。
5. 根据权利要求4所述的面料定型机导面料偏斜的检测电路,其特征在于,所述信号 转换模块一包括LM2907N转换芯片一(3)、电阻R11、电阻R12、电阻R13、电阻R14、电容C7、 电容C8、电容C9和二极管D2,所述LM2907N转换芯片一(3)的比较器输入端一连接比较器 L1,比较器输入端二分别连接二极管D2的正极和电阻R12的一端,二极管D2的负极接地, 电阻R12的另一端分别接电源、电阻R14的一端、电容C9的一端和LM2907N转换芯片一(3) 的电压输入端,电容C9的另一端接地,电阻R14的另一端分别接电阻R13的一端和LM2907N 转换芯片一(3)的运算放大器输入端一,所述电阻R13的另一端分别接地和连接LM2907N 转换芯片一(3)的接地端,所述LM2907N转换芯片一(3)的运算放大器输入端二分别连接 LM2907N转换芯片一(3)的充电泵输出端一、电阻R11的一端和电容C8的一端,电阻R11和 电容C8分别接地,所述LM2907N转换芯片一(3)的充电泵输出端二连接电容C7的一端,电 容C7另一端接地,所述LM2907N转换芯片一(3)还具有用于输出直流电压信号的信号输出 端。
6. 根据权利要求5所述的面料定型机导面料偏斜的检测电路,其特征在于,所述信号 放大模块二包括比较器L2、电阻R15、电阻R16、电阻R17、电阻R18、二极管D3和电位器RP4, 所述比较器L2的同向输入端分别连接电阻R15的一端、电阻R16的一端和超声波接收探头 M2的一端,超声波接收探头M2的另一端连接比较器L2的反向输入端,所述比较器L2的电 源端接电源,接地端接地,所述电阻R16的另一端连接电位器RP4的一端、电位器RP4的另 一端分别接电阻R17的一端和比较器L2的输出端,电阻R17另一端接电源,比较器L2的输 出端连接信号转换单元二,所述电阻R15的另一端分别连接电阻R18的一端和二极管D3的 负极,电子R18的另一端接电源,二极管D3的正极接地。
7. 根据权利要求6所述的面料定型机导面料偏斜的检测电路,其特征在于,所述信号 转换模块二包括LM2907N转换芯片二(4)、电阻R19、电阻R20、电阻R21、电阻R22、电容CIO、 电容C11、电容C12和二极管D4,所述LM2907N转换芯片二(4)的比较器输入端一连接比较 器L2,比较器输入端二分别连接二极管D4的正极和电阻R20的一端,二极管D4的负极接 地,电阻R20的另一端分别接电源、电阻R22的一端、电容C12的一端和LM2907N转换芯片 二(4)的电压输入端,电容C12的另一端接地,电阻R22的另一端分别接电阻R21的一端和 LM2907N转换芯片二(4)的运算放大器输入端一,所述电阻R21的另一端分别接地和连接 LM2907N转换芯片二(4)的接地端,所述LM2907N转换芯片二(4)的运算放大器输入端二 分别连接LM2907N转换芯片二(4)的充电泵输出端一、电阻R19的一端和电容C11的一端, 电阻R19和电容C11分别接地,所述LM2907N转换芯片二(4)的充电泵输出端二连接电容 C10的一端,电容C10另一端接地,所述LM2907N转换芯片二(4)还具有用于输出直流电压 信号的信号输出端。
【文档编号】B65H26/00GK203889744SQ201420203999
【公开日】2014年10月22日 申请日期:2014年4月24日 优先权日:2014年4月24日
【发明者】潘蝶 申请人:嘉兴职业技术学院
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