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一种电阻焊二次电流测试装置制造方法及图纸

技术编号:860923 阅读:259 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
一种电阻焊二次交变电流的测试,属于电阻焊测试仪器仪表技术领域。本实用新型专利技术是针对现有二次电流测试装置的改进,提供一种低功耗、微型化、低成本、使用方便,同时能满足测试精度要求的二次电流测试装置。本实用新型专利技术的特征是不设微处理器,采用负载识别器(6)、时序控制器(7)和脉冲计数器(8)替代,所有测试功能均采用小型化的低功耗或微功耗的硬件电路实现,从而大大降低了系统功耗。(*该技术在2003年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及到电阻焊二次交变电流的测试,属于电阻点焊测试仪器仪表
焊接电流和焊接时间是电阻焊中最主要的两大焊接工艺参数,它直接决定电阻焊焊接质量。现有的二次电流测试装置都是用微处理器做为核心单元,由微处理器计算电流有效值和焊接周波数,协调控制采样保持器(3),模数转换器(4),数码显示器(5)之间的时序关系,由于微处理器系统特别是只读存储器等器件的电流消耗较大,使得整机的电源功耗较大(大于120mA),通常需采用外接电源或内藏大容量蓄电池来解决系统供电问题,由此造成目前的二次电流测试装置存在体积大,成本高,携带及现场使用不便等缺点。本实新型的目的是针对现有技术的不足,提供一种功耗,微型化,低成本,使用方便同时能满足测试精度的二次电流测试装置。本技术是这样实现的,电阻焊二次电流测试装置包括大电流传感器(1),积分放大器(2),采样保持器(3),模数转换器(4),数码显示器(5),其特征是增设了负载识别器(6),时序控制器(7),脉冲计数器(8);积分放大器(2)输出的信号一路送给采样保持器(3),另一路送给负载识别器(6),负载识别器(6)输出的负载状态信号分别送给脉冲计数器(8)、时序控制器(7)以及采样保持器(3),时序控制器(7)输出二路时序控制信号,一路送给模数转换器(4),另一路送给脉冲计数器(8),脉冲计数器(8)和模数转换器(4)输出的数据送给数码显示器(5)。本技术可以是大电流传感器(1),积分放大器(2),采样保持器(3)和模数转换器(4)构成电流有效值测量通道。大电流传感器(1),积分放大器(2),负载识别器(6)和脉冲计数器(8)构成周波数测量通道。本装置全部采用硬件电路,使用负载识别器(6)、时序控制器(7)、脉冲计数器(8)替代微处理器,所用元器件均为小型化及低功耗或微功耗器件,根据上述原理设计的本装置具有电路设计合理、结构紧凑、成本低、体积小、重量轻、便于携带、现场测试极其方便以及耗电少、可自动断电等优点。系统功耗由以往的120mA以上减少到目前的小于30mA,只须使用一节6F22型9V充电电池,充电一次可连续使用5小时以上。外观体积可缩小到130(mm)×72(mm)×23(mm)。附图说明图1是本技术的总体框图。图2是本技术的负载识别器(6)电路图。图3是本技术的脉计数器(8)电路图。图4是本技术的时序控制器(7)电路图。图1中所示的A、B、C、D、E、F、G、H线与图2、图3、图4中对应符号的线相连接,其中A线为大电流传感器(1)输出信号线,B线为积分放大器(2)输出线,C线为采样保持器(3)的信号输出线,D线为模数转换器(4)的数据输出线,E线为负载识别器(6)的输出线,F、G线分别为时序控制器(7)的互为反相的两条输出线,H线为脉冲计数器(8)的数据输出线,⊥线为本装置的地线,VCC为本装置的工作电源线。本技术可采取附图1所示的方案实现。图1所示的负载识别器(6)可按图2的方式实现;图1所示的脉冲计数器(8)可按图3的方式实现;图1所示的时序控制器(7)可按图4的方式实现。大电流传感器(1)测得的交变负载电流的微分值,送给积分放大器(1)处理,得到与负载电流波形一致适当幅值的交变信号,该信号送给负载识别器(6)与门槛电压相比较当没有信号或信号幅值低于门槛电压时,时序控制器(6)、脉冲计数器(8)和采样保持器(3)均保持原来工作状态,由时序控制器(7)控制的模数转换器(4)数据闩锁信号一直为高电位,模数转换器(4)的输出数据为保持状态,显示数据无变化,即认为被测负载电流低于测量量程范围,负载识别器(6)是由A1、R1、R2、R3、R4、C1构成,A1为比较器,R1为输入信号限流电阻,R2、R3构成门槛电压电路,R4为A1的上拉电阻;如果信号幅值高于门槛电压,负载识别器(6)输出与输入信号同样频率的方波信号,并由输出第一个方波的上升沿触发由单稳态触发器A5、R6、C3构成的时序控制器(7),同时该方波信号也送给采样保持器(3)的控制端,由该信号启动采样保持器(3)记录瞬时电流信号的有效值电平。由负载识别器(6)输出第一个方波的上升沿触发时序控制器(7)的同时,时序控制器(7)输出状态由“0”变“1”,其产生的一个上升信号经由A2、A3、A4、C2、R5构成的脉冲计数器(8)中的由R5、C2构成的微分电路将由两个BCD码计数器A2、A3构成的两位数计数器清零,以保证脉冲计数器(8)从零开始计数,由负载识别器(6)输出的方波经脉冲计数器(8)的A4反相后做为累加计数脉冲,使得脉冲计数器(8)在方波的下降沿计数,以保证不会因清零操做而丢失计数脉冲,由于交变信号与方波信号的周期是一样的,其计数值即为二次电流通电时间的周波数。时序控制器(7)输出状态的变化使模数转换器(4)输出的数据随输入信号变化,直到二次电流结束后,负载识别器(6)恢复保持低电位,脉冲计数器(8)因没有脉冲信号输入自然停止计数,时序控制器(7)经历由R6、C3决定的时间延时后恢复“0”状态,使模数转换器(4)的输出数据闩锁,数码显示器(5)稳定地显示出二次电流有效值和通电时间的完整数据。A1可用普通电压比较器LM393/2,A2、A3可用BCD码累加计数器CC40192B或4518B/2,A4可用反相器CC4069B/6,A5可用单稳态多谐振荡器CC4098/2、CC14528/2,C1、C2、C3采用独石电容,R1、R2、R3、R4、R5、R6采用金属膜电阻。权利要求1.一种电阻焊二次电流测试装置,包括大电流传感器(1),积分放大器(2),采样保持器(3),模数转换器(4),数码显示器(5),其特征在于还增设负载识别器(6),时序控制器(7),脉冲计数器(8);积分放大器(2)的输出端与采样保持器(3)信号输入端连接的同时还与负载识别器(6)的信号输入端相连接,负载识别器(6)的输出端分别与脉冲计数器(8)、时序控制器(7)的信号输入端以及采样保持器(3)的控制输入端相连接,时序控制器(7)的两路互为反相的输出信号分别与模数转换器(4)、脉冲计数器(8)的控制输入端相连接,数码显示器(5)与模数转换器(4)的输出数据相连接的同时也与脉冲计数器(8)的输出数据相连接。2.根据权利要求1所述的电阻焊二次电流测试装置,其特征在于脉冲计数器(8)由A2、A3、A4、C2、R5构成。3.根据权利要求1所述的电阻焊二次电流测试装置,其特征在于负载识别器(6)由A1、R1、R2、R3、R4、C1构成。4.根据权利要求1所述的电阻焊二次电流测试装置,其特征在于时序控制器(7)由A5、R6、C3构成。专利摘要一种电阻焊二次交变电流的测试,属于电阻焊测试仪器仪表
本技术是针对现有二次电流测试装置的改进,提供一种低功耗、微型化、低成本、使用方便,同时能满足测试精度要求的二次电流测试装置。本技术的特征是不设微处理器,采用负载识别器(6)、时序控制器(7)和脉冲计数器(8)替代,所有测试功能均采用小型化的低功耗或微功耗的硬件电路实现,从而大大降低了系统功耗。文档编号B23K11/25GK2177560SQ9323775公开日1994年9月21日 申请日期19本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种电阻焊二次电流测试装置,包括:大电流传感器(1),积分放大器(2),采样保持器(3),模数转换器(4),数码显示器(5),其特征在于还增设负载识别器(6),时序控制器(7),脉冲计数器(8);积分放大器(2)的输出端与采样保持器(3)信号输入端连接的同时还与负载识别器(6)的信号输入端相连接,负载识别器(6)的输出端分别与脉冲计数器(8)、时序控制器(7)的信号输入端以及采样保持器(3)的控制输入端相连接,时序控制器(7)的两路互为反相的输出信号分别与模数转换器(4)、脉冲计数器(8)的控制输入端相连接,数码显示器(5)与模数转换器(4)的输出数据相连接的同时也与脉冲计数器(8)的输出数据相连接。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:张云江
申请(专利权)人:张云江
类型:实用新型
国别省市:32[中国|江苏]

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