[实用新型]用于电动执行机构寿命试验的时钟装置无效
申请号: | 201020164612.1 | 申请日: | 2010-04-19 |
公开(公告)号: | CN201698182U | 公开(公告)日: | 2011-01-05 |
发明(设计)人: | 翟冬青 | 申请(专利权)人: | 昂踹克自动化仪表(上海)有限公司 |
主分类号: | G04G21/00 | 分类号: | G04G21/00;G01R1/00;G01R31/00 |
代理公司: | 上海旭诚知识产权代理有限公司 31220 | 代理人: | 王萍萍 |
地址: | 201206 上海市*** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 用于 电动 执行机构 寿命 试验 时钟 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及电动执行机构,尤其涉及一种用于电动执行机构寿命试验的时钟装置。
背景技术
根据2000-03-30由国家机械工业局发布的标准JB/T 8862-2000《阀门电动装置 寿命试验规程》,用于阀门控制的电动执行机构需要按照标准进行寿命测试。而且对于电动执行机构的制造过程来说,在其各项功能检验成功后,为了保证其在工业现场能够长时间无故障使用,在出厂前进行一定时间的寿命试验也是很有必要的。
因此,本领域的技术人员致力于开发一种用于电动执行机构寿命试验的时钟装置来完成寿命试验的验证工作。
实用新型内容
有鉴于现有技术的上述缺陷,本实用新型所要解决的技术问题是提供一种用于电动执行机构寿命试验的时钟装置。
为实现上述目的,本实用新型提供了一种用于电动执行机构寿命试验的时钟装置,包括与电动执行机构相连的用于实现电动执行机构寿命试验的时钟装置。
在本实用新型的较佳实施方式中,所述时钟装置包括:微控制器单元,和分别与之相连的用于进行用户设置和调整工作状态的时钟输入模块及控制输出模块。
在本实用新型的较佳实施方式中,所述时钟输入模块包括:用于实现电动执行机构运行周期为30S、35S、40S、50S之间切换的寿命试验周期调节模块。
在本实用新型的较佳实施方式中,所述时钟输入模块还包括:用于实现开关量/模拟量控制模式切换的开关量控制/模拟量控制切换模块。
在本实用新型的较佳实施方式中,所述时钟输入模块还包括:用于对模拟量输出进行校正的电流输出校正模块。
在本实用新型的较佳实施方式中,所述时钟输出模块包括:开关量控制隔离输出模块和模拟量控制输出模块。
在本实用新型的较佳实施方式中,还包括分别与所述微控制器单元和开关量控制隔离输出模块相连的电源调制模块。
在本实用新型的较佳实施方式中,所述模拟量控制输出模块包括:依次相连的滤波电路、隔离放大器电路和电压、电流转换电路;所述微控制器单元输出脉宽调制波形经滤波电路输出模拟量信号后经隔离放大器电路输出至电压、电流转换电路。
在本实用新型的较佳实施方式中,所述电动执行机构为调节型电动执行器。
在本实用新型的较佳实施方式中,所述电动执行机构为开关型电动执行器。
本实用新型具有以下技术效果:
1)用户通过寿命试验周期调节模块可实现执行器运行周期为30S、35S、40S、50S的切换;
2)实现开关量/模拟量控制模式切换,即输出隔离的开关量信号或者模拟量电流信号来控制执行器运行;
3)通过电流输出校正模块可对模拟量输出进行校正;
4)每个装置可以同时控制两台执行器进行寿命试验;
5)此装置成本低廉,更换方便。
以下将结合附图对本实用新型的构思、具体结构及产生的技术效果作进一步说明,以充分地了解本实用新型的目的、特征和效果。
附图说明
图1是本实用新型电动执行机构寿命试验时钟装置结构图;
图2是本实用新型中模拟量控制输出模块的电路原理框图。
具体实施方式
如图1所示,包括与电动执行机构相连的时钟装置,该时钟装置包括微控制器单元、和分别与之相连的用于进行用户设置和调整工作状态的时钟输入模块及控制输出模块。
图中,微控制器单元采用P89V51RD2芯片,通过模块输出时钟源(时钟源的周期可以自由调节),从而实现对调节型和开关型两种电动执行器的寿命试验。
其中,时钟输入模块包括:寿命试验周期调节模块、开关量控制/模拟量控制切换模块和电流输出校正模块,用户通过寿命试验周期调节模块可实现执行器运行周期为30S、35S、40S、50S的切换;通过开关量/模拟量控制模式切换模块实现输出隔离的开关量信号或者模拟量电流信号来控制执行器运行;通过电流输出校正模块可对模拟量输出进行校正。
其中,控制输出模块包括:开关量控制隔离输出模块和模拟量控制输出模块,开关量控制输出模块采用继电器进行隔离输出,保证抗干扰性和安全性;
模拟量控制输出模块电路原理框图如图2所示,传统的方法是用D/A模块进行的数字量/模拟量输出,此处摒弃了传统方法,采用脉宽调制PWM软件方法进行输出,即MCU芯片输出PWM波形,经后级滤波电路输出模拟量信号,然后经隔离放大器输出至电压/电流转换电路。这种方法一方面可以灵活控制输出的模拟量值,另外由于不使用D/A芯片也降低了成本。
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