[发明专利]一种非接触式纱线振动频率检测电路有效

专利信息
申请号: 201910498819.8 申请日: 2019-06-10
公开(公告)号: CN110146210B 公开(公告)日: 2020-05-12
发明(设计)人: 张昊;缪宇轩;孟祥益;夏港东;王庆东;储剑波 申请(专利权)人: 南京凌风智能科技有限公司;南京航空航天大学
主分类号: G01L5/04 分类号: G01L5/04;G01H9/00
代理公司: 南京钟山专利代理有限公司 32252 代理人: 戴朝荣
地址: 210007 江苏省南*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 一种 接触 纱线 振动 频率 检测 电路
【说明书】:

发明公开了一种非接触式纱线振动频率检测电路,包括信号采集电路、交流同相放大电路、高通滤波电路、信号调理电路、第九电阻R9、第十电阻R10、数字信号输出端,所述信号采集电路、交流同相放大电路、高通滤波电路、信号调理电路依次连接,所述第九电阻R9一端连接信号调理电路,所述第九电阻R9另一端分别连接第十电阻R10一端和数字信号输出端,所述第十电阻R10另一端接地。

技术领域

本发明属于纺织设备中检测装置技术领域,具体涉及一种非接触式纱线振动频率检测电路。

背景技术

在纺织工艺中,纱线张力是一种极其重要的参数。从纺纱到织造各工序,张力的大小和稳定直接关系到产品质量、生产效率以及后续加工的顺利进行。目前,纱线行进的速度越来越快,而对纱线张力的要求越来越高,如何准确快速地检测纱线张力显得尤为重要。现有的张力检测大部分为接触式测量法,测量装置与高速运行的纱线直接接触,必然会因摩擦力给张力检测带来误差,并且装置长时间接触纱线会造成仪器接触部分磨损,降低了测试装置的精度和寿命。直接接触的测量方式还存在接触状态变换、纱线断头、信号采集不稳等问题。

发明内容

本发明所要解决的技术问题是针对上述现有技术的不足,提供一种非接触式纱线振动频率检测电路。

为实现上述技术目的,本发明采取的技术方案为:

一种非接触式纱线振动频率检测电路,其中:包括信号采集电路、交流同相放大电路、高通滤波电路、信号调理电路、第九电阻R9、第十电阻R10、数字信号输出端,所述信号采集电路、交流同相放大电路、高通滤波电路、信号调理电路依次连接,所述第九电阻R9一端连接信号调理电路,所述第九电阻R9另一端分别连接第十电阻R10一端和数字信号输出端,所述第十电阻R10另一端接地。

为优化上述技术方案,采取的具体措施还包括:

上述的信号采集电路包括红外发光二极管D2、光敏晶体三极管Q2、NPN型三极管Q1、齐纳二极管D1、第一电容C1、第一电阻R1、第三电阻R3、第四电阻R4、第一电源VCC1、第二电源VCC2,所述红外发光二极管D2的正极与第一电阻R1一端连接,第一电阻R1另一端与第一电源VCC1连接,所述NPN型三极管Q1的集电极与红外发光二极管D2的负极连接,所述NPN型三极管Q1的发射极与齐纳二极管D1的负极连接,齐纳二极管D1的正极接地,所述NPN型三极管Q1的基极分别连接第一电容C1一端和第四电阻R4一端,其中第一电容C1另一端接地,所述第四电阻R4另一端分别与第三电阻R3一端、光敏晶体三极管Q2的集电极和交流同相放大电路连接,所述第三电阻R3另一端与第二电源VCC2连接。

上述的交流同相放大电路包括第一运算放大器U1A、第五电阻R5、第二电阻R2、第二电容C2、第三电源VCC3,所述第一运算放大器U1A的同相输入端分别与光敏晶体三极管Q2的集电极、第四电阻R4另一端和第三电阻R3一端连接,所述第一运算放大器U1A的反向输入端依次连接第二电阻R2和第二电容C2一端,所述第二电容C2另一端接地,所述第一运算放大器U1A的反向输入端连接第五电阻R5一端,所述第一运算放大器U1A的输出端分别连接第五电阻R5另一端和高通滤波电路,所述第一运算放大器U1A的正供电端连接第三电源VCC3,所述第一运算放大器U1A的负供电端接地。

上述的高通滤波电路包括第三电容C3和第六电阻R6,所述第三电容C3一端连接交流同相放大电路,所述第三电容C3另一端连接第六电阻R6一端,所述第六电阻R6另一端连接信号调理电路。

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