[发明专利]一种高频阀的一致性检测装置及检测方法在审
申请号: | 201711213782.7 | 申请日: | 2017-11-28 |
公开(公告)号: | CN107860572A | 公开(公告)日: | 2018-03-30 |
发明(设计)人: | 张建波;邓书醒;张成文;徐道际 | 申请(专利权)人: | 安徽宏实光机电高科有限公司 |
主分类号: | G01M13/00 | 分类号: | G01M13/00 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 230000 安*** | 国省代码: | 安徽;34 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 高频 一致性 检测 装置 方法 | ||
1.一种高频阀的一致性检测装置,其特征在于:包括,
驱动控制器,用于向多个被测高频阀输出启闭的执行动作信号,多个被测高频阀根据该信号进行动作;
高压气体发生器,用于向多个被测高频阀提供高压气体;
压力传感器,用于对每个被测高频阀出口的压力进行检测并将检测到的数据转换为电信号;
数据采集设备,用于对多个压力传感器所检测到的电信号进行分析并通过示波器进行显示,以判断多个被测高频阀的出口压力是否一致;
单片机,用于控制驱动控制器;
人机界面,用于提供人机交互画面。
2.根据权利要求1所述的高频阀的一致性检测装置,其特征在于:多个被测高频阀固定于同一个紧固件上。
3.根据权利要求1所述的高频阀的一致性检测装置,其特征在于:所述高压气体发生器的出口通过多组高压气体管道与相应的被测高频阀连通。
4.根据权利要求1所述的高频阀的一致性检测装置,其特征在于:还包括稳压电源7和通信模块8,所述稳压电源7与通信模块8、单片机6连接,所述通信模块8连接在人机界面2和单片机6之间。
5.根据权利要求1所述的高频阀的一致性检测装置,其特征在于:所述驱动控制器3包括光耦隔离电路9和电磁阀驱动模块10,所述光耦隔离电路9连接在单片机6和电磁阀驱动模块10之间。
6.根据权利要求5所述的高频阀的一致性检测装置,其特征在于:所述电磁阀驱动模块10包括三极管Q10、MOS管Q20、MOS管Q30和电磁阀接头J25;所述三极管Q10的基极与发射极之间连接有电阻R10,二极管D10的阳极与三极管Q10的发射极连接,二极管D10的阴极与三极管Q10的基极连接,三极管Q10的发射极接地,三极管Q10的集电极依次通过电阻R20和电阻R10后与100V电源连接,三极管Q10的基极还与光耦隔离电路的输出端连接;二极管D20的阴极与100V电源连接,二极管D20的阳极连接在电阻R20和电阻R30之间;MOS管Q20的栅极连接在电阻R20和电阻R30之间,MOS管Q20的源极与100V电源连接,MOS管Q20的漏极与二极管D40的阴极、二极管D30的的阴极、电磁阀接头J25的第三接口均连接,二极管D40的阳极接地,二极管D30的阳极与12V电源连接,电阻R40连接在MOS管Q20的源极与漏极之间;MOS管Q30的栅极通过电阻R60后与光耦隔离电路的输出端连接,电阻R70连接在MOS管Q30的栅极与漏极之间,二极管D60的阴极与MOS管Q30的栅极连接,二极管D60的阳极与MOS管Q30的漏极连接,MOS管Q30的漏极接地,MOS管Q30的源极通过电阻R50后与电磁阀接头J25的第一接口连接,二极管D50的阳极与电磁阀接头J25的第一接口连接,二极管D50的阴极连接100V电源。
7.根据权利要求1所述的高频阀的一致性检测装置,其特征在于:所述单片机的型号为atmega128。
8.根据权利要求1所述的高频阀的一致性检测装置,其特征在于:所述人机界面的型号为MT6071iE。
9.一种高频阀的一致性检测方法,其特征在于:包括以下步骤,
S1、通过人机界面控制单片机发出设定的驱动信号至驱动控制器中;
S2、驱动控制器根据驱动信号控制多个被测高频阀进行动作;
S3、高压气体发生器向多个被测高频阀中输入高压气体;
S4、每个被测高频阀的出口压力通过压力传感器进行检测,并将检测到的电信号输送至数据采集设备中;
S5、数据采集设备对比分析多个压力传感器所检测到的数据,并判断多个被测高频阀的一致性。
10.根据权利要求9所述的高频阀的一致性检测方法,其特征在于:所述数据采集设备将多个压力传感器所检测到的数据绘制成曲线,以直观判断多个被测高频阀的一致性。
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