一种带电气比例阀的压力传感器自动调试装置制造方法及图纸

技术编号:17362293 阅读:40 留言:0更新日期:2018-02-28 11:21
本发明专利技术提供一种带电气比例阀的压力传感器自动调试装置,其包括;高低温试验箱,压力调节装置,控制系统,其包括工控机、电压模块以及电磁阀驱动机构,电磁阀驱动机构分别控制压力调节装置的电磁阀的通断,电压模块与所述SMC电气比例调节阀连接,工控机获取第二压力表获取的压力值,并根据设定的压力值,自动调节电磁阀的通断状态,并通过电压模块调节SMC电气比例调节阀的电压值,实现高低温试验箱内的压力线性变化,通过对应的电磁阀的通断和SMC电气比例调节阀实现压力的变化,可以对高低温试验箱内的压力进行线性的调节,可以设定允许压力范围值内的任意压力,提高对压力传感器的检测精度检测。

An automatic pressure sensor debugging device with electrical proportional valve

The present invention provides a pressure sensor with electric proportional valve automatic testing device, which comprises; high and low temperature test chamber, pressure regulating device, control system, which includes IPC, voltage module and solenoid valve driving mechanism, solenoid valve solenoid valve drive mechanism respectively control the pressure regulating device of the on-off module and the voltage the SMC electric proportional valve connection, IPC gets second gauge access pressure value, and according to the set pressure value, automatically adjust the on-off of the electromagnetic valve, and by adjusting the SMC module voltage voltage electric proportional valve to achieve pressure value, linear change of high and low temperature test box, adjust the valve to achieve pressure through the corresponding electromagnetic valve of the on-off electrical and SMC can adjust the proportion of high and low temperature test chamber pressure is linear, can set the allowable pressure Any pressure in the range value can improve the detection accuracy of the pressure sensor.

【技术实现步骤摘要】
一种带电气比例阀的压力传感器自动调试装置
本专利技术涉及一种带电气比例阀的压力传感器自动调试装置,属于环境试验设备

技术介绍
随着科技的不断发展,人们对产品的质量要求越来越高,其中包括产品的稳定性、可靠性、寿命等性能,而对于市场上其检测作用的元件如压力传感器,在投入市场前必须对其性能进行充分检测,其中压力传感器的压力检测精度是市场竞争力重要影响因素之一,而现有针对压力传感器的检测精度,大多都是在高温试验箱内,通过调节箱内压力,来测试压力传感器的检测精度,而在现有的高温试验箱的压力检测,则是通过不同的气源以及相对应的管道,分别对高温试验箱内进行压力灌注,其管道内的压力都是固定不变,而为了改变压力值,则需要设置若干管道,导致检测设备体积过于庞大。
技术实现思路
为了克服以上的技术不足,本专利技术提供一种带电气比例阀的压力传感器自动调试装置。本专利技术提供一种带电气比例阀的压力传感器自动调试装置,其包括;高低温试验箱,内设若干隔层,各个隔层之间放置待检测压力传感器;压力调节装置,所述压力调节装置与所述高低温试验箱连接,并可调节高低温试验箱内的压力值,其包括第一气源和第二气源,且第一气源和第二气源的压力值不同,其中第一气源依次与截止阀、一级减压阀连通,而一级减压阀则分别与电磁阀S1的以及二级减压阀的连通,所述二级减压阀则分别与电磁阀S2的和SMC电气比例调节阀的连通,所述SMC电气比例调节阀则与电磁阀S3连通,所述电磁阀S1、电磁阀S2以及电磁阀S3则分别与电磁阀S8、电磁阀S2以及限流孔板连通,所述限流孔板则引出若干气管与高低温试验箱连通,所述第二气源则依次与电磁阀S7,真空发生器、真空罐稳压阀连通,所述真空罐稳压阀则分别与电磁阀S8以及电磁阀S6连通,其中电磁阀S2和电磁阀S6与泄压管道连通,在所述限流孔板处设置第二压力表,所述第二压力表与控制系统连接,并将管道压力实时发送至控制系统;控制系统,分别与所述压力调节装置以及高低温试验箱可控连接,其包括工控机、电压模块以及电磁阀驱动机构,所述电磁阀驱动机构分别控制压力调节装置的电磁阀的通断,所述电压模块与所述SMC电气比例调节阀连接,所述工控机获取第二压力表获取的压力值,并根据设定的压力值,自动调节电磁阀的通断状态,并通过电压模块调节SMC电气比例调节阀的电压值,实现高低温试验箱内的压力线性变化。所述高低温试验箱内设有若干温度变送器。所述高低温试验箱以及压力调节装置与控制系统通过RS232通信连接。所述控制系统还设有串口服务器,所述高低温试验箱以及压力调节装置分别与串口服务器的串口连接,所述串口服务器与工控机连接。所述工控机通过网口交换机与串口服务器连接。所述电磁阀驱动机构为继电器驱动控制板,所述继电器控制板设有若干继电器,且所述继电器分别与对应的电磁阀控制连接。所述控制系统还设有用于检测压力传感器以及设备使用状态的示波器。一级减压阀和真空罐稳压阀的出气管道均设有弹簧安全阀。所述高低温试验箱内设有两组数据线。本专利技术的有益效果:通过对应的电磁阀的通断来实现同一管道不同压力的输入,而SMC电气比例调节阀则受电压模块的电压值变化实现压力的变化,可以对高低温试验箱内的压力进行线性的调节,可以设定允许压力范围值内的任意压力,提高对压力传感器的检测精度检测。附图说明图1是本专利技术的高低温试验箱的原理示意图。图2是本专利技术的控制系统的原理示意图1。图3是本专利技术的控制系统的原理示意图2。图4是本专利技术的控制系统的原理示意图3。图5是本专利技术的压力调节装置的原理示意图。具体实施方式下面结合附图对本专利技术实施例作进一步说明:如图所示,本专利技术提供一种带电气比例阀的压力传感器自动调试装置,其包括;高低温试验箱2,内设若干隔层,各个隔层之间放置待检测压力传感器4;压力调节装置,所述压力调节装置11与所述高低温试验箱2连接,并可调节高低温试验箱内的压力值,其包括第一气源和第二气源,且第一气源和第二气源的压力值不同,其中第一气源依次与截止阀、一级减压阀连通,而一级减压阀则分别与电磁阀S1的以及二级减压阀的连通,所述二级减压阀则分别与电磁阀S2的和SMC电气比例调节阀的连通,所述SMC电气比例调节阀则与电磁阀S3连通,所述电磁阀S1、电磁阀S2以及电磁阀S3则分别与电磁阀S8、电磁阀S2以及限流孔板连通,所述限流孔板则引出若干气管与高低温试验箱连通,所述第二气源则依次与电磁阀S7,真空发生器、真空罐稳压阀连通,所述真空罐稳压阀则分别与电磁阀S8以及电磁阀S6连通,其中电磁阀S2和电磁阀S6与泄压管道连通,在所述限流孔板处设置第二压力表,所述第二压力表与控制系统连接,并将管道压力实时发送至控制系统,第二压力表上的显示数值就是要输送到高低温试验箱内的气压数值。在真空罐稳压阀的出气管可以设置第一压力表,用于实时检测第二气源的输出气压。而在限流孔板上引出若干气管,并分别从不同高度位置接入低高温试验箱内,可以保证整个低高温试验箱内的压力变化均匀。控制系统,分别与所述压力调节装置以及高低温试验箱可控连接,其包括工控机、电压模块以及电磁阀驱动机构10,所述电磁阀驱动机构分别控制压力调节装置的电磁阀的通断,所述电压模块与所述SMC电气比例调节阀连接,所述工控机获取第二压力表获取的压力值,并根据设定的压力值,自动调节电磁阀的通断状态,并通过电压模块调节SMC电气比例调节阀的电压值,实现高低温试验箱内的压力线性变化。所述控制系统还设有两套开关电源,其中第一开关电源8则给电压模块7、SMC电气比例调节阀及所有电磁阀供电,而第二开关电源9则对继电器驱动控制板、串口服务器5供电,且采用直流稳压电源对待测压力传感器进行供电。所述高低温试验箱内设有若干温度变送器,该温度变送器则与工控机连接,可以直接进行温度检测,从而实现实时对高低温试验箱内的温度变化的检测,而后工控机可以直接发送温度指令至高低温试验箱,使其自行调节内部的温度,以满足试验需求。所述高低温试验箱以及压力调节装置与控制系统通过RS232通信连接。所述控制系统还设有串口服务器,所述高低温试验箱以及压力调节装置分别与串口服务器的串口连接,所述串口服务器与工控机连接。所述工控机1通过网口交换机6与串口服务器5连接。所述电磁阀驱动机构为继电器驱动控制板,所述继电器控制板设有若干继电器,且所述继电器分别与对应的电磁阀控制连接。所述控制系统还设有用于检测压力传感器以及设备使用状态的示波器。一级减压阀和真空罐稳压阀的出气管道均设有弹簧安全阀,设置弹簧安全阀,在管道内压力超出规格时,该弹簧安全阀会自动泄压,以保证高低温试验箱内的安全性以及数据检测的准确性。所述高低温试验箱内设有两组数据线,高低温试验箱内设有8个板子,其中1、3、5、7为一组,2、4、6、8为一组,2组分别通过两组数据线进行通信,可以加快调试进度。操作步骤如下:①准备,所有阀门保持常态;②压力调节步骤如下当P<0.1MPa时,关闭电磁阀S6、电磁阀S2;开启电磁阀S8,再开启电磁阀S7.当0.1MPa≤P≤1.0MPa时,调节SMC气压;关闭电磁阀S2,再打开电磁阀S5;当1.0MPa<P≤1.6MPa时,关闭电磁阀S2,再打开电磁阀S3或电磁阀S1;③完毕,恢复常态。基于上述技术,本专利技术可自动调节不同温度、不同本文档来自技高网...
一种带电气比例阀的压力传感器自动调试装置

【技术保护点】
一种带电气比例阀的压力传感器自动调试装置,其特征在于:其包括;高低温试验箱,内设若干隔层,各个隔层之间放置待检测压力传感器;压力调节装置,所述压力调节装置与所述高低温试验箱连接,并可调节高低温试验箱内的压力值,其包括第一气源和第二气源,且第一气源和第二气源的压力值不同,其中第一气源依次与截止阀、一级减压阀连通,而一级减压阀则分别与电磁阀S1的以及二级减压阀的连通,所述二级减压阀则分别与电磁阀S2的和SMC电气比例调节阀的连通,所述SMC电气比例调节阀则与电磁阀S3连通,所述电磁阀S1、电磁阀S2以及电磁阀S3则分别与电磁阀S8、电磁阀S2以及限流孔板连通,所述限流孔板则引出若干气管与高低温试验箱连通,所述第二气源则依次与电磁阀S7,真空发生器、真空罐稳压阀连通,所述真空罐稳压阀则分别与电磁阀S8以及电磁阀S6连通,其中电磁阀S2和电磁阀S6与泄压管道连通,在所述限流孔板处设置第二压力表,所述第二压力表与控制系统连接,并将管道压力实时发送至控制系统;控制系统,分别与所述压力调节装置以及高低温试验箱可控连接,其包括工控机、电压模块以及电磁阀驱动机构,所述电磁阀驱动机构分别控制压力调节装置的电磁阀的通断,所述电压模块与所述SMC电气比例调节阀连接,所述工控机获取第二压力表获取的压力值,并根据设定的压力值,自动调节电磁阀的通断状态,并通过电压模块调节SMC电气比例调节阀的电压值,实现高低温试验箱内的压力线性变化。...

【技术特征摘要】
1.一种带电气比例阀的压力传感器自动调试装置,其特征在于:其包括;高低温试验箱,内设若干隔层,各个隔层之间放置待检测压力传感器;压力调节装置,所述压力调节装置与所述高低温试验箱连接,并可调节高低温试验箱内的压力值,其包括第一气源和第二气源,且第一气源和第二气源的压力值不同,其中第一气源依次与截止阀、一级减压阀连通,而一级减压阀则分别与电磁阀S1的以及二级减压阀的连通,所述二级减压阀则分别与电磁阀S2的和SMC电气比例调节阀的连通,所述SMC电气比例调节阀则与电磁阀S3连通,所述电磁阀S1、电磁阀S2以及电磁阀S3则分别与电磁阀S8、电磁阀S2以及限流孔板连通,所述限流孔板则引出若干气管与高低温试验箱连通,所述第二气源则依次与电磁阀S7,真空发生器、真空罐稳压阀连通,所述真空罐稳压阀则分别与电磁阀S8以及电磁阀S6连通,其中电磁阀S2和电磁阀S6与泄压管道连通,在所述限流孔板处设置第二压力表,所述第二压力表与控制系统连接,并将管道压力实时发送至控制系统;控制系统,分别与所述压力调节装置以及高低温试验箱可控连接,其包括工控机、电压模块以及电磁阀驱动机构,所述电磁阀驱动机构分别控制压力调节装置的电磁阀的通断,所述电压模块与所述SMC电气比例调节阀连接,所述工控机获取第二压力表获取的压力值,并根据设定的压力值,自动调节电磁阀的通断状态,并通过电压模块调节SMC电气比例调节阀的电...

【专利技术属性】
技术研发人员:曹高坡罗招伟王滔郭钦茂黄书成陈永生
申请(专利权)人:天信仪表集团有限公司
类型:发明
国别省市:浙江,33

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