电阻误差自动检测器的制作方法

文档序号:6141247阅读:160来源:国知局
专利名称:电阻误差自动检测器的制作方法
技术领域
本实用新型涉及一种电阻误差自动检测器,特别是一种利用由电磁铁控制器于电磁铁通电瞬间加上一40伏特以上的适当电压,以加速电磁铁动作致使检测合格后的电阻能迅速通过,而后,即因延迟电路使电压下降为16伏特,进而提高动作次数及精确率。
目前,我国经济蓬勃发展,特别是工、商得到迅速发展,为了配合时代潮流,劳动力密集的作业方式已逐渐被淘汰,而向自动化加工作业方式发展,但自动化加工作业的先决条件,是须具备完善的工作件输送设备及检测设备。
上述自动化加工作业方式,尤以电子工业的需求最为迫切,并且其发展亦最迅速,例如我们一般所使用的电阻器、二极管及电感器于涂装作业时,皆使用自动涂装机,以达预定的工作效率。
兹将电阻涂装机的输送程序及作业流程概述于下下料→辗直→电压负荷→第一、二、三道涂装→检测→色码→检测→上脚漆→辗直→包装作业。
该检测作业是利用输送带将电阻器载送至检测部时,即借一交接送料盘将电阻器载送至预定检测位置,接受电阻误差自动检测器的检测,以判定电阻的误差值是否处于容许范围内,进而判定其为合格品或者是不合格品,若是合格品则该电阻误差自动检测器利用电磁铁控制器使电磁铁动作,以使合格的电阻通过;若不是合格品,则电磁铁即不动作,并借导槽的作用,而将不合格的电阻予以另行收集。
上述电阻误差自动检测器确能检测出待测电阻的误差值,并利用电磁铁控制器以将合格品、不合格品予以分开,但是其于使用上却存在下述缺点
合格品及不合格品电阻是借电磁铁的而作用予以分开的,因此,电磁铁每分钟的最高动作次数(激磁、消磁),即与电阻的最高检测次数密切相关,若检测次数高于动作次数,则电磁铁无法因应检测信号而即时动作,甚至于产生错误动作,由于上述缘故,电阻涂装机的工作速度无法充份发挥,进而不合乎自动化加工作业的需求。
一般电阻误差检测器的电磁铁是采用DC24伏特,以致其激磁、消磁动作不够迅速,但若采用较高伏特值的电磁铁,虽可提高激磁速度,但相对的亦增加其消磁动作所需的时间,致使操作人员感到麻烦,但是又无法加以有效解决。
本实用新型的主要目的在于提供一种动作效率高及测量精确的电阻误差自动检测器。
本实用新型的次一目的在于提供一种避免产生作业错误电阻误差自动检测器,其是在标准电阻值旋钮上缘设有三种不同颜色的色带并且附上数值,以配合三段式倍率档旋钮的选择切换,而使操作者能简易、正确的使用,不致因倍率的计算而感到混淆、麻烦,并可避免产生作业错误情况。
为达到上述目的本实用新型采取如下措施本实用新型电阻误差自动检测器,是借标准电阻与待测电阻的比较并将其误差值经由耦合器而进入数字百分比值显示器,另一方面则经由放大器而进入闸型比较器,若其误差是于设定的上、下限内,即经由耦合器进入延迟设定开关,当时序信号经耦合器而输至时,其即经由功能设定开关、电磁铁控制器,而使电磁铁产生激磁动作,以使合格品的电阻器能够通过,其中变压器的两次级线圈分别连接高低压直流供应电路的桥式整流器,以供应电磁铁高低直流电;此电磁铁的高低压控制电路各采用一光耦合开关,在此等光耦合开关的电源端与功能设定开关信号端之间连接延迟电路,借光耦合开关驱动高低压控制电路的晶体管导通,电磁铁以较高激磁电压迅速动作,当到达延迟电路的设定时间,停止高压控制电路的光耦合开关,而由低压控制电路提供电磁铁较低激磁电压,使电磁铁保持激磁状态,以等待受控消磁。
本实用新型的具体结构如下本实用新型的电阻误差自动检测器,主要包括比较放大器、数字百分比值显示器及电磁铁控制器,借标准电阻与待测电阻的比较,并将其误差值经由耦合器进入数字百分比值显示器,另一路经由放大器而进入一闸型比较器,若其误差在设定的上、下限内,即经由耦合器进入延迟设定开关,当时序信号经耦合器而输至时,其即经由功能设定开关、电磁铁控制器,使电磁铁产生激磁动作,以使合格的电阻器能够通过;其特征在于电磁铁控制器包括一变压器、一高压直流供应电路、一低压直流供应电路、一高压控制电路、一低压控制电路、一延迟电路、一电磁铁及一功能设定开关;变压器分别连接高低压直流供应电路,以供应电磁铁的直流电;高压直流供应电路依次连接高压控制电路及延迟电路;低压控制电路分别连接高压控制电路及功能设定开关;低压控制电路及功能设定开关信号端连接延迟电路;电磁铁连接在高压直流供应电路与低压控制电路之间。
其中所述变压器由一初级圈T及两个次级圈T1、T2组成;所述高低压直流供应电路分别包括桥式整流器;变压器的初级线圈连接外界交流电源,两个次级线圈分别连接高低压直流供应电路的桥式整流器,以供应电磁铁高低直流电;电磁铁的高低压控制电路各包括一光耦合开关及一晶体管,在光耦合开关的电源端与功能设定开关信号端之间连接所述延迟电路,利用光耦合开关驱动高低压控制电路的晶体管导通,则电磁铁以较高激磁电压迅速动作,当到达延迟电路的设定时间,则停止高压控制电路的光耦合开关,由低压控制电路提供电磁铁较低的激磁电压,使电磁铁保持激磁状态,以等待受控消磁。
与现有技术相比,本实用新型具有如下效果
由于在电磁铁通电瞬间,电磁铁控制器加上一40伏特以上的适当电压,以加速电磁铁动作,致使检测合格后的电阻能迅速通过,而后,即因延迟电路的作用,使电压下降为16伏特,进而提高动作次数及精确率。
结合附图及实施例对本实用新型的具体结构特征详细说明如下
图1本实用新型电阻误差自动检测器的操作面板的正视图。
图2本实用新型电阻误差自动检测器的电路方块图。
图3本实用新型电阻误差自动检测器的电磁铁控制器的电路图。
图4图3中电磁铁控制器的电路方块图。
如图1所示,其为本实用新型电阻误差自动检测器的操作面板的正视图,兹将操作面板上的各控制构件的功能概述于下计数器1用于显示电阻器的合格品数目。
标准电阻值旋钮2其范围自1Ω至2.99MΩ。
电源开关3用于控制电源的开启与关闭。
保险丝4用于保护各电子元件。
数字显示器的显示控制开关5用于显示器的开启及关闭。
数字显示器6用于显示待测电阻的误差值。
上限百分比值设定旋钮7其范围自0.01%~10%。
下限百分比值设定旋钮8其范围自-0.01%~-10%。
LED指示灯9用于显示待测电阻误差值的所在界限。
归零按钮10在归零作业时须予以按压。
可变电阻旋钮11在归零作业时须调整使数字显示器为0.00%或0.000%,每换一次倍率档即需调整一次。
选择开关12设定±1%或±10%。
倍率档旋钮13设有0.1、1、10三种倍率。
时序指示灯14供调整时间用。
RX夹头15采用四端子接法(4 Termina)把参考电流源和取样电压用四线分开,以减小因导线过长而增加的阻抗。
把手16供搬运、移动时双手握持用。
在面板上,标准电阻值旋钮2的上缘设有三种不同颜色的色带,并且注有数值,以配合三段式倍率档旋钮13的选择切换,而使操作者能简易、正确地使用,不致因倍率的计算而感到混淆、麻烦,进而避免产生作业错误等情况。
如图2所示,其为本实用新型电阻误差自动检测器的电路方块图。一恒流源一路经由标准电阻、待测电阻、倍率选择器进入比较放大器,另一路直接进入比较放大器,以进行比较,其误差信号一路经由耦合器进入数字百分比值显示器(其满刻度范围为±19.99%或1.999%),另一路则经由放大器进入闸型比较器,若其误差是在设定的上、下限内,则经由耦合器使合格品指示灯发亮,而后,进入延迟开关,一时序信号(以光电开关或近接开关控制)经由耦合器也输至延迟设定开关,其除了输至合格品计数器之外,亦经由功能设定开关、电磁铁控制器,而使电磁铁产生激磁动作,以使合格品的电阻器能够通过。
如图3、4所示,其为电磁铁控制器实施例的电路方块图及电路图,在本实施例中,电磁铁控制器由变压器20、高压直流供应电路30、低压直流供应电路40、高压控制电路50、低压控制电路60、延迟电路70及电磁铁80等组成,其中,12伏特与G接点(接地端)的电压是供给各电路的工作电压,而Vin接点为功能设定开关的信号端。
变压器20的初级线圈T连接110伏特的交流电源,其次级线圈T1、T2分别连接高压直流供应电路30、低压直流供应电路40的桥式整流器BD1、BD2,并且分别由高压控制电路50、低压控制电路60的光耦合开关(厂牌PHILL1PE,型号MCT2)P1、P2控制晶体管TR1、TR2的导通,以供应电磁铁80的直流电力。
变压器20的次级线圈T1、T2接受初级线圈T的激励,而分别产生30伏特、12伏特的交流电压,再经由高低压直流供应电路30、40的桥式整流器BD1、BD2及滤波电容器C2、C3,以产生40伏特、16伏特的直流电压,而供应24伏特的直流电磁铁80。当信号端Vin的输出为0时(以逻辑动作表示是该待测电组为合格品,而时序信号亦经由耦合器而输至延迟设定开关,使功能设定开关信号端产生输出),高低压控制电路50、60的光耦合开关P1、P2立即动作,使晶体管TR1、TR2呈导通状态,此时电磁铁80的激磁电压为40伏特(高压),驱动电磁铁80迅速动作,使合格电阻迅速通过。
在高压控制电路50的输入端连接一延迟电路70,延迟电路70由电阻R1及电容器C1组成。当延迟电路70动作后,高压控制电路50的光耦合开关P1即停止,使电磁铁80的激磁电压降为16伏特,但电磁铁80仍保持激磁状态。
当功能设定开关信号端Vin的输出为1时(以逻辑动作表示该待测电阻为不合格品),则低压控制电路60的光耦合开关P2即不动作,致使DC24伏特的电磁铁80产生消磁,而迅速回复原来的状态,以使不合格的电阻无法通过(由于此时电磁铁80所接收的电压为16伏特,因此其消磁动作十分迅速)。
若该电阻误差自动检测器所检测的待测电阻一直为合格品时,即该信号端Vin输出一直为0,则DC24伏特的电磁铁80的激磁电压在第一个瞬间有40伏特电压,而后,持续保持16伏特的电压,以使合格的电阻持续通过,当信号端Vin输出为1时,电磁铁80即产生消磁,等到下一个待测电阻为合格品时,电磁铁80的激磁电压即为40伏特,当到达设定的时间后,即降低为16伏特,以使电磁铁80持续激磁,并且可减低电磁铁80消磁动作的所需时间。
综合以上所述,可确实得知本实用新型的“电阻误差自动检测器”能在电磁铁通电的瞬间加上40伏特以上的适当电压,以加速电磁铁动作,以后即因延迟电路使电压下降为16伏特,以提高动作次数及精确率。
以上叙述是借实施例来说明本实用新型的结构特征,并非用于限制本实用新型的保护范围。
权利要求1.一种电阻误差自动检测器,主要包括比较放大器、数字百分比值显示器及电磁铁控制器,借标准电阻与待测电阻的比较,并将其误差值经由耦合器进入数字百分比值显示器,另一路经由放大器而进入一闸型比较器,若其误差在设定的上、下限内,即经由耦合器进入延迟设定开关,当时序信号经耦合器而输至时,其即经由功能设定开关、电磁铁控制器,使电磁铁产生激磁动作,以使合格的电阻器能够通过;其特征在于电磁铁控制器包括一变压器、一高压直流供应电路、一低压直流供应电路、一高压控制电路、一低压控制电路、一延迟电路、一电磁铁及一功能设定开关;变压器分别连接高低压直流供应电路,以供应电磁铁的直流电;高压直流供应电路依次连接高压控制电路及延迟电路;低压控制电路分别连接高压控制电路及功能设定开关;低压控制电路及功能设定开关信号端连接延迟电路;电磁铁连接在高压直流供应电路与低压控制电路之间。
2.根据权利要求1所述的电阻误差自动检测器,其特征在于所述变压器由一初级圈T及两个次级圈T1、T2组成;所述高低压直流供应电路分别包括桥式整流器;变压器的初级线圈连接外界交流电源,两个次级线圈分别连接高低压直流供应电路的桥式整流器,以供应电磁铁高低直流电;电磁铁的高低压控制电路各包括一光耦合开关及一晶体管,在光耦合开关的电源端与功能设定开关信号端之间连接所述延迟电路,利用光耦合开关驱动高低压控制电路的晶体管导通,则电磁铁以较高激磁电压迅速动作,当到达延迟电路的设定时间,则停止高压控制电路的光耦合开关,由低压控制电路提供电磁铁较低的激磁电压,使电磁铁保持激磁状态,以等待受控消磁。
专利摘要一种电阻误差自动检测器,包括比较放大器、数字百分比值显示器及电磁铁控制器;电磁铁控制器包括一变压器、高及低压直流供应电路、高及低压控制电路、一延迟电路、一电磁铁及一功能设定开关;变压器分别连接高代压直流供应电路;高压直流供应电路依次连接高压控制电路及延迟电路;低压控制电路分别连接高压控制电路及功能设定开关;低压控制电路及功能开关信号端连接延迟电路;电磁铁连接在高与低压控制电路之间;本检测器的动作效率及精确率高。
文档编号G01R27/00GK2406255SQ99254118
公开日2000年11月15日 申请日期1999年11月16日 优先权日1999年11月16日
发明者李清河 申请人:合镁企业有限公司
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