一种纺织用蒸汽熨烫调节装置制造方法及图纸

技术编号:17027468 阅读:24 留言:0更新日期:2018-01-13 16:24
本实用新型专利技术的一种纺织用蒸汽熨烫调节装置,包括气压检测电路、温度检测电路、信号处理电路、阀门电机驱动电路、气压阀门控制电路、温度阀门控制电路,气压检测电路、温度检测电路连接信号处理电路,信号处理电路分别连接阀门电机驱动电路、气压阀门控制电路、温度阀门控制电路,阀门电机驱动电路分别连接气压阀门控制电路、温度阀门控制电路,有效的解决了目前纺织熨烫过程中气压、温度无法智能调节,导致熨烫质量无法保证的问题。本实用新型专利技术智能调节、结构简单,通过设置气压传感器和温度传感器,实时检测熨烫的气压和温度,单片机智能控制输出调节信号到被调节的对象,使蒸汽喷射始终保持在最佳气压和温度,保证了熨烫的质量。

【技术实现步骤摘要】
一种纺织用蒸汽熨烫调节装置
本技术是一种纺织用蒸汽熨烫调节装置,属于纺织熨烫领域。
技术介绍
现有技术公开了申请号为:201520377820.2的一种纺织熨烫装置,采用水箱将热的蒸汽通过蒸汽管道传到蒸汽喷射孔中,通过蒸汽将布料熨烫平整,实现了熨烫自动化,效率高。但纺织熨烫过程中适宜的气压、温度至关重要,不同的面料需要的熨烫气压、温度也不相同,若温度过低,水分不能化为蒸汽,不能使纤维分子产生运动,达不到熨烫目的,相反,熨烫温度过高,会使纤维团体广告服装发黄,甚至炭化分解,对于合成纤维会引起收缩,熔融。
技术实现思路
针对现有技术存在的不足,本技术目的是提供一种纺织用蒸汽熨烫调节装置,有效的解决了目前纺织熨烫过程中气压、温度无法智能调节,导致熨烫质量无法保证的问题。其解决的技术方案是,包括气压检测电路、温度检测电路、信号处理电路、阀门电机驱动电路、气压阀门控制电路、温度阀门控制电路,其特征在于,气压检测电路、温度检测电路连接信号处理电路,信号处理电路分别连接阀门电机驱动电路、气压阀门控制电路、温度阀门控制电路,阀门电机驱动电路分别连接气压阀门控制电路、温度阀门控制电路;所述气压阀门控制电路包括电阻R8,电阻R8一端连接单片机U1的引脚3,电阻R8另一端连接三极管Q7的基极,三极管Q7的发射极连接地,三极管Q7的集电极分别连接继电器K1线圈下端和二极管D5的正极,继电器K1线圈上端和二极管D5的负极连接电源+12V,继电器K1公共端连接气压阀门电机MS1的上端、电容C5的上端二极管D1的正极,继电器K1常开触点连接气压阀门电机MS1的下端、电容C5的下端二极管D2的正极;所述气压检测电路包括气压传感器U2,气压传感器U2的引脚1连接电源+3V、电容C4的一端,气压传感器U2的引脚3和电容C4的另一端连接地,气压传感器U2的引脚2分别连接放大器OP1的同相输入端、接地电阻R6的一端,放大器OP1的反相输入端连接放大器OP1的输出端、电阻R7的一端,电阻R7的另一端连接单片机U1的引脚1。本技术的智能调节、结构简单,通过在蒸汽管道口设置气压传感器和水箱内设置温度传感器,实时检测熨烫的气压和温度到经单片机,单片机经分析、运算,控制阀门电机驱动电路输出调节信号,控制控制气压阀门控制电路和温度阀门控制电路选择调节的对象,使蒸汽喷射始终保持在最佳气压和温度,保证了熨烫的质量。附图说明图1为本技术的电路连接模块图。图2为本技术的电路连接原理图。具体实施方式为有关本技术的前述及其他
技术实现思路
、特点与功效,在以下配合参考附图1至图2对实施例的详细说明中,将可清楚的呈现。以下实施例中所提到的结构内容,均是以说明书附图为参考。下面将参照附图描述本技术的各示例性的实施例。实施例一,一种纺织用蒸汽熨烫调节装置,气压检测电路、温度检测电路用于实时检测蒸汽管道口的蒸汽压力和水箱内水的温度并传送给信号处理电路,信号处理电路跟据检测到的实时气体压力、水温与最佳设置压力值、水温比较,输出高低电平到气压阀门控制电路、温度阀门控制电路控制气压阀门和温度阀门开闭,输出两路PWM脉冲到阀门电机驱动电路,控制气压阀门和温度阀门开度;所述气压阀门控制电路是允许气压阀调节的必要条件之一,当检测到气压不正常时,单片机U1的引脚3输出高电平控制脉冲,经电阻R8连接三极管Q7的基极,由于三极管Q7的发射极连接地,三极管Q7饱和导通,三极管Q7的集电极电位拉低,继电器K1线圈得电,继电器K1常开触点闭合,此时允许阀门电机驱动电路输出的调节信号加到气压阀门电机MS1、电容C5的两端;所述气压检测电路包括型号为MS5540CM的气压传感器U2,装在蒸汽管道口出口,气压传感器U2的电源端由电容C4滤波后接入,气压传感器U2的接地端连接地,气压传感器U2的输出端输出的4-20mA电流信号经接地电阻R6转换为等比例电压信号送到放大器OP1同相输入端,放大器OP1反相输入端接放大器OP1的输出端,为电压跟随器,输出电压为同相输入端电压,经电阻R7限流后送入单片机U1的引脚1。实施例二,在实施例一的基础上,所述温度阀门控制电路是温度阀门调节的必要条件之一,当检测到水箱中水温不正常时,单片机U1的引脚4输出高电平控制脉冲,经电阻R9连接三极管Q8的基极,由于三极管Q8的发射极连接地,三极管Q8饱和导通,三极管Q8的集电极电位拉低,继电器K2线圈得电,继电器K2常开触点闭合,此时允许阀门电机驱动电路输出的调节信号加到温度阀门电机MS2、电容C6的两端;所述温度检测电路包括温度传感器U3,滤波电容C1为温度传感器U3的电源滤波电容,温度传感器U3的引脚2为测得的信号输出端经电容C2、电容C3滤波,电阻R1上拉后,经电阻R2连接到运算放大器AR1的同相输入端,由运算放大器AR1、电阻R4、电阻R3组成的同相比例放大电路进行比例放大后经电阻R5后送入单片机U1的引脚2,调整电阻R3或者电阻R4,可调整比例放大的倍数,从而控制运算放大器AR1输出信号的大小。实施例三,在实施例一的基础上,所述阀门电机驱动电路由单片机引脚13和引脚14输出的两路PWM脉冲控制,调节PWM脉冲的占空比,调整电动阀门的开启、关闭、开度,当PWM1为高电平,经电阻R10限流后加到三极管Q5的基极,由于三极管Q5的发射极连接地,集电极通过电阻R11连接电源+5V,此时三极管Q5导通,从而三极管Q5的集电极电位为为低电平,三极管Q5的集电极低电平信号经电阻R12加到三极管Q1和Q3的基极,由于三极管Q1的发射极接电源,三极管Q3的发射极接地,二极管D1、二极管D3反接并联在三极管的集电极和发射极,起保护作用,此时三极管Q1导通、三极管Q3截止,同理PWM2为高电平时,三极管Q2导通、三极管Q4截止,没有电流流过阀门电机,阀门电机不工作;当PWM1为低电平,经电阻R10限流后加到三极管Q5的基极,由于三极管Q5的发射极连接地,集电极通过电阻R11连接电源+5V,此时三极管Q5截止,从而三极管Q5的集电极电位为高电平,三极管Q5的集电极高电平信号经电阻R12加到三极管Q1和Q3的基极,由于三极管Q1的发射极接电源,三极管Q3的发射极接地,二极管D1、二极管D3反接并联在三极管的集电极和发射极,起保护作用,此时三极管Q1截止、三极管Q3导通,同理PWM2为低电平时,三极管Q2截止、三极管Q4导通,没有电流流过阀门电机,阀门电机不工作;PWM1为高电平、PWM2为低电平时,三极管Q1导通、三极管Q3截止,三极管Q2截止、三极管Q4导通,电流从电源正极经三极管Q1从左至右穿过阀门电机,再经三极管Q4回到电源负极,阀门电机正转;PWM1为低电平、PWM2为高电平时,三极管Q1截止、三极管Q3导通,三极管Q2导通、三极管Q4截止,电流从电源正极经三极管Q2从右至左穿过阀门电机,再经三极管Q3回到电源负极,阀门电机反转。实施例四,在实施例一的基础上,所述信号处理电路包括内带PWM的单片机U1,跟据检测到的实时气体压力、水温与最佳设置压力值、水温比较,输出两路高低电平、两路PWM脉冲到,单片机采用外部震荡来提供时钟信号,由晶振X1、电容C7、电容C8组成,复位由电阻R16、电解电容E1组成。本实本文档来自技高网
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一种纺织用蒸汽熨烫调节装置

【技术保护点】
一种纺织用蒸汽熨烫调节装置,包括气压检测电路、温度检测电路、信号处理电路、阀门电机驱动电路、气压阀门控制电路、温度阀门控制电路,其特征在于,气压检测电路、温度检测电路连接信号处理电路,信号处理电路分别连接阀门电机驱动电路、气压阀门控制电路、温度阀门控制电路,阀门电机驱动电路分别连接气压阀门控制电路、温度阀门控制电路;所述气压阀门控制电路包括电阻R8,电阻R8一端连接单片机U1的引脚3,电阻R8另一端连接三极管Q7的基极,三极管Q7的发射极连接地,三极管Q7的集电极分别连接继电器K1线圈下端和二极管D5的正极,继电器K1线圈上端和二极管D5的负极连接电源+12V,继电器K1公共端连接气压阀门电机MS1的上端、电容C5的上端二极管D1的正极,继电器K1常开触点连接气压阀门电机MS1的下端、电容C5的下端二极管D2的正极;所述气压检测电路包括气压传感器U2,气压传感器U2的引脚1连接电源+3V、电容C4的一端,气压传感器U2的引脚3和电容C4的另一端连接地,气压传感器U2的引脚2分别连接放大器OP1的同相输入端、接地电阻R6的一端,放大器OP1的反相输入端连接放大器OP1的输出端、电阻R7的一端,电阻R7的另一端连接单片机U1的引脚1。...

【技术特征摘要】
1.一种纺织用蒸汽熨烫调节装置,包括气压检测电路、温度检测电路、信号处理电路、阀门电机驱动电路、气压阀门控制电路、温度阀门控制电路,其特征在于,气压检测电路、温度检测电路连接信号处理电路,信号处理电路分别连接阀门电机驱动电路、气压阀门控制电路、温度阀门控制电路,阀门电机驱动电路分别连接气压阀门控制电路、温度阀门控制电路;所述气压阀门控制电路包括电阻R8,电阻R8一端连接单片机U1的引脚3,电阻R8另一端连接三极管Q7的基极,三极管Q7的发射极连接地,三极管Q7的集电极分别连接继电器K1线圈下端和二极管D5的正极,继电器K1线圈上端和二极管D5的负极连接电源+12V,继电器K1公共端连接气压阀门电机MS1的上端、电容C5的上端二极管D1的正极,继电器K1常开触点连接气压阀门电机MS1的下端、电容C5的下端二极管D2的正极;所述气压检测电路包括气压传感器U2,气压传感器U2的引脚1连接电源+3V、电容C4的一端,气压传感器U2的引脚3和电容C4的另一端连接地,气压传感器U2的引脚2分别连接放大器OP1的同相输入端、接地电阻R6的一端,放大器OP1的反相输入端连接放大器OP1的输出端、电阻R7的一端,电阻R7的另一端连接单片机U1的引脚1。2.根据权利要求1所述的一种纺织用蒸汽熨烫调节装置,其特征在于,所述温度阀门控制电路包括电阻R9,电阻R9一端连接单片机U1的引脚4,电阻R9另一端连接三极管Q8的基极,三极管Q8的发射极连接地,三极管Q8的集电极分别连接继电器K2线圈下端和二极管D6的正极,继电器K2线圈上端和二极管D6的负极连接电源+12V,继电器K2公共端连接温度阀门电机MS2的上端、电容C6的上端二极管D1的正极,继电器K2常开触点连接温度阀门电机MS2的下端、电容C6的下端二极管D2的正极;所述温度检测电路包括温度传感器U3,温度传感器U3引脚3分别连接接地电容C1的一端、电容C2的一端、电容C3的一端、电阻R1的一端均连接电源+5V,温度传感器U3引脚1连接地,温度传感器U3引脚2分别连...

【专利技术属性】
技术研发人员:陈亚东
申请(专利权)人:河南五洋纺织有限公司
类型:新型
国别省市:河南,41

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