[发明专利]对刀装置的智能控制器有效
申请号: | 200910181844.X | 申请日: | 2009-07-30 |
公开(公告)号: | CN101634848A | 公开(公告)日: | 2010-01-27 |
发明(设计)人: | 卫美红;赵卫华;刘国芳 | 申请(专利权)人: | 常熟市中恒数控设备制造有限公司 |
主分类号: | G05B19/402 | 分类号: | G05B19/402 |
代理公司: | 常熟市常新专利商标事务所 | 代理人: | 王海泉 |
地址: | 215500江苏*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 装置 智能 控制器 | ||
技术领域
本发明涉及一种对刀装置的智能控制器,属于机床的控制器领域。
背景技术
羊毛衫是人们衣着的重要组成部分,随着生活水平的提高,对它的花样和品质有了更高的要求,羊毛衫的生产设备——横机也随之由手摇横机时代向电脑横机时代升级。针板是电脑横机的核心部件,其精度要求(特别是分度精度)提高了数倍,单件加工时间也由数小时变成数个班。现有的专用数控针板机床已能满足其加工要求,但加工过程不能被中断,如因断刀、下班、停电等因素中断后,由于温度的变化,主轴、丝杠等均有不同程度的热胀冷缩,加工精度无法满足要求,只能作废品处理,造成生产成本过高,不利于市场竞争。因此在该机床上增加对刀装置具有十分重要意义。传统的对刀装置都是针对加工中心、雕刻机等通用机床设计,其设计目的主要是测出使用刀具与标准刀具之间的长度差值,对刀方式是刀具以相同的运动速度接近对刀装置,达到对刀位置后减速停车,其仅能保证同样的运动状态下的对刀精度。而该机床要求静止和运动两种状态下具有相同的对刀精度,因此需有一种针对该机床的实用对刀装置,以解决以上问题。目前,电容式敏感元件因结构简单,非接触式测量,灵敏度高,分辨率高,动态响应好等特点而广为应用,但其受干扰影响大,特性稳定性差,易受电磁干扰,特别是变间隙式单电容敏感器件的非线性较大。
发明内容
本发明的目的是提供一种对刀装置的智能控制器,它具有距离标定、静态对刀、动态对刀、自学习并在动态和静态方式下具有同样精度的智能控制器。
本发明的目的是这样来实现的,一种对刀装置的智能控制器,包括数字信号处理电路、电容振荡及处理电路、RS-232通信接口电路、EEPROM电路、输入/输出电路、人机接口电路和电源电路,数字信号处理电路与电容振荡及处理电路、RS-232通信接口电路、EEPROM电路、输入/输出电路和人机接口电路连接,电源电路为数字信号处理电路、电容振荡及处理电路、RS-232通信接口电路、EEPROM电路、输入/输出电路和人机接口电路提供电源,所述的数字信号处理电路由数字信号处理芯片、时钟电路、上电延时电路、复位电路、仿真电路和模数转换参考电压电路组成,数字信号处理芯片与时钟电路、复位 电路、仿真电路、模数转换参考电压电路、电容振荡及处理电路、RS-232通信接口电路、EEPROM电路、输入/输出电路和人机接口电路连接,上电延时电路接复位电路。
本发明所述的电源电路由输入滤波电路、第一稳压电路、第二稳压电路和时序控制电路组成,输入滤波电路与第一稳压电路连接,第一稳压电路与时序控制电路和第二稳压电路连接,时序控制电路接第二稳压电路。
本发明所述的电容振荡及处理电路由脉宽调制信号控制电路、电容充放电路、电容充电电压放大电路和检测传感电路组成,脉宽调制信号控制电路与电容充放电路和数字信号处理电路连接,电容充放电路与电容充电电压放大电路和检测传感电路连接,电容充电电压放大电路与检测传感电路和数字信号处理电路连接。
本发明所述的EEPROM电路由EEPROM控制电路和EEPROM存储电路组成,EEPROM控制电路与数字信号处理电路和EEPROM存储电路连接。
本发明所述的RS-232通信接口电路由第一电平转换电路和第二电平转换电路组成,第一电平转换电路与数字信号处理电路和第二电平转换电路连接,第二电平转换电路接PC机。
本发明所述的输入/输出电路由低电平输入电路、低电平输出电路、继电器输出电路和系统接口组成,低电平输入电路、低电平输出电路和继电器输出电路与数字信号处理电路和系统接口连接,系统接口与计算机数字控制系统连接。
本发明所述的人机接口电路由第三电平转换电路、显示电路和按键输入电路组成,第三电平转换电路与数字信号处理电路、显示电路和按键输入电路连接,显示电路与按键输入电路连接。
本发明采用以上技术方案后,对刀装置的智能控制器具有距离标定、静态对刀、动态对刀、自学习并在动态和静态方式下具有同样精度的功能。
附图说明
图1为本发明的原理框图。
图2为电源电路原理图。
图3为数字信号处理电路原理图。
图4为电容振荡及处理电路原理图。
图5为RS-232通信接口电路原理图。
图6为EEPROM电路原理图。
图7为输入/输出电路原理图
图8为人机接口电路原理图
图9为平行极板变间隙电容原理图。
具体实施方式
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