[发明专利]电阻焊接电路及其动态测量与控制方法在审

专利信息
申请号: 201810491501.2 申请日: 2018-05-21
公开(公告)号: CN108941873A 公开(公告)日: 2018-12-07
发明(设计)人: 樊志坚 申请(专利权)人: 上海圣缑电磁设备有限公司;南京莱赛康智能装备有限公司
主分类号: B23K11/25 分类号: B23K11/25
代理公司: 上海知义律师事务所 31304 代理人: 杨楠
地址: 201414 上海市奉贤*** 国省代码: 上海;31
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摘要:
搜索关键词: 电阻 电阻焊接 动态测量 电路 放大器 动态电阻 直接测量 比较器 耦合器 电容 焊接 电源电路连接 焊接点 电源
【说明书】:

发明公开了一种电阻焊接电路及其动态测量与控制方法,其中,电路包括:第一电阻、第二电阻、第三电阻、第四电阻、电容、放大器、比较器、耦合器以及电源,所述第一电阻、第二电阻、第三电阻、第四电阻、电容、放大器、比较器、耦合器以及电源电路连接。这样,本发明所提供的电阻焊接电路及其动态测量与控制方法,能够直接测量出焊接点的动态电阻,通过直接测量动态电阻来控制焊接曲线,使得焊接达到最佳效果。

技术领域

本发明涉及焊接技术领域,尤其涉及一种电阻焊接电路及其动态测量与控制方法。

背景技术

现如今的大功率逆变装置中电阻焊电源是中频大电流输出,一般能达到4-6万安培。变压器在进行初级电流控制时,由于焊接电流很大,而且大部分是直流,不能进行有效的动态测量及控制。现有技术中,利用罗氏线圈测量焊接电流只能测到峰值部分,无法测到直流平均电流,更无法换算动态电阻,不能有效的控制焊接曲线。

发明内容

本发明的目的是提供一种电阻焊接电路及其动态测量与控制方法。

本发明所提供的电阻焊接电路,包括:第一电阻、第二电阻、第三电阻、第四电阻、电容、放大器、比较器、耦合器以及电源,所述第一电阻、第二电阻、第三电阻、第四电阻、电容、放大器、比较器、耦合器以及电源电路连接。

本发明所提供的电阻焊接电路的动态测量方法,包括如下步骤:S1用于电阻焊接时对焊接钳电流电压动态测量的步骤。

本发明所提供的电阻焊接电路的控制方法,包括如下步骤:S2用于根据动态电阻跟踪焊接曲线的步骤。

本发明所提供的电阻焊接电路及其动态测量与控制方法,能够直接测量出焊接点的动态电阻,通过直接测量动态电阻来控制焊接曲线,使得焊接达到最佳效果。

附图说明

图1为本发明所提供的电阻焊接电路的示意图;

图2为本发明所提供的电阻焊接电路的动态测试方法的示意图。

具体实施方式

为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

实施例一

如图1所示,本实施例所提供的电阻焊接电路,包括:第一电阻、第二电阻、第三电阻、第四电阻、电容、放大器、比较器、耦合器以及电源,所述第一电阻、第二电阻、第三电阻、第四电阻、电容、放大器、比较器、耦合器以及电源电路连接。

本领域技术人员可以理解,本实施例所提供的电阻焊接电路能够直接测量出焊接点的动态电阻,通过直接测量动态电阻来控制焊接曲线,使得焊接达到最佳效果。

进一步,所述耦合器上第一激光二极管的阴极端与阳极端分别连接所述放大器的正相输入端及反相输入端;所述耦合器上第一激光二极管的阴极端与所述放大器的正相输入端的连接线上外接地;所述放大器的电源端分别连接电源及连接电容接地;所述放大器的输出端一端连接并联所述第二电阻与电容并与所述放大器的反相输入端连接,形成一回路,另一端串联所述第一电阻与电容并接地;所述耦合器上第二激光二极管的阳极端接地,阴极端与所述比较器的反相输入端连接;所述耦合器上发光二极管的阳极端串联所述第三电阻并连接电源;所述耦合器上发光二极管的阴极端与所述比较器的输出端连接;所述耦合器上第二激光二极管的阴极端通过电容与所述耦合器上发光二极管阴极端连接,形成一个回路;所述比较器的电源端分别电源及串联电容并接地;所述比较器的同相输入端、接地端分别接地;所述第二激光二极管的阴极端与所述比较器的反相输入端的连接线上还串联所述第四电阻。

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