一種智能漏光檢測方法及檢測光柵的制作方法
【技術領域】
[0001]本發(fā)明屬于自動檢測領域,尤其涉及一種智能漏光檢測方法及檢測光柵。
【背景技術】
[0002]在目前的編織袋、織布、傳送帶、塑料薄膜等行業(yè)中,均涉及到一種膜狀物料的流水線生產,該過程往往采用大型設備進行半自動化或者全自動化生產,因為各種原因,膜片上一旦出現(xiàn)漏洞如不能及時發(fā)現(xiàn)并處理就會浪費物料,增加生產成本,且影響產品品質。針對該問題,目前市場上尚未出現(xiàn)合適的傳感器可以對該類生產過程進行有效的監(jiān)控。并排放置光纖放大器的方案雖然可以臨時應急解決該問題,但是因為應用的場合較多,使用的光纖放大器的數(shù)量較多,必然增加設備的投入成本,且檢測裝置的數(shù)量增加,出現(xiàn)故障失效的風險就越大,無形中給監(jiān)控過程增加了使用維護成本和不穩(wěn)定性。
【發(fā)明內容】
[0003]本發(fā)明的目的在于提供一種智能漏光檢測方法及檢測光柵,旨在對膜狀物料的流水線生產過程進行有效監(jiān)控。
[0004]本發(fā)明是這樣實現(xiàn)的,一種智能漏光檢測方法采用智能漏光檢測光柵發(fā)射器為智能漏光檢測光柵接收器提供接收信號來源,位于智能漏光檢測光柵發(fā)射器和智能漏光檢測光柵接收器中間的物料出現(xiàn)破損時,信號從智能漏光檢測光柵發(fā)射器穿過破損處到達智能漏光檢測光柵接收器,發(fā)出報警。
[0005]—種智能漏光檢測光柵包括智能漏光檢測光柵發(fā)射器和智能漏光檢測光柵接收器;
所述的智能漏光檢測光柵接收器包括震蕩與分頻模塊、信號接收處理模塊、信號放大解調模塊、輸出與短路保護模塊、接收器微處理器、接收器DC/DC轉換模塊;
所述的震蕩與分頻模塊與所述的信號接收處理模塊電連接,所述的信號接收處理模塊與所述的輸出與短路保護模塊與所述的信號放大解調模塊電連接;
所述的接收器DC/DC轉換模塊與所述的信號接收處理模塊和接收器微處理器電連接,所述的接收器微處理器與所述的信號接收處理模塊、信號放大解調模塊、輸出與短路保護模塊電連接;
所述的智能漏光檢測光柵發(fā)射器包括振蕩電路、信號解調與放大模塊、發(fā)射模塊、發(fā)射器DC/DC轉換模塊、發(fā)射器微處理器;
所述的振蕩電路與所述的信號解調與放大模塊電連接,所述的信號解調與放大模塊與所述的發(fā)射模塊電連接,所述的發(fā)射模塊與所述的發(fā)射器微處理器電連接,所述的發(fā)射器DC/DC轉換模塊與振蕩電路和發(fā)射器微處理器連接。
[0006]本發(fā)明通過調整光柵內部參數(shù),即可適用完全不透光的膜狀生產過程,一旦膜片上出現(xiàn)漏洞,其透光性發(fā)生改變,智能漏光檢測光柵即發(fā)出停機信號,提醒設備操作人員,避免了材料浪費,節(jié)省了人工成本。
【附圖說明】
[0007]圖1是本發(fā)明實施例提供的智能漏光檢測方法及檢測光柵接收器的結構示意圖;
圖2是本發(fā)明實施例提供的智能漏光檢測方法及檢測光柵發(fā)射器的結構示意圖;
圖中:1、震蕩與分頻模塊;2、信號接收處理模塊;3、信號放大解調模塊;4、輸出與短路保護模塊;5、接收器微處理器;6、接收器DC/DC轉換模塊;7、振蕩電路;8、信號解調與放大模塊;9、發(fā)射模塊;1、發(fā)射器DC/DC轉換模塊;11、發(fā)射器微處理器。
【具體實施方式】
[0008]為能進一步了解本發(fā)明的
【發(fā)明內容】
、特點及功效,茲例舉以下實施例,并配合附圖詳細說明如下。
[0009]請參閱圖1和圖2:
一種智能漏光檢測方法采用智能漏光檢測光柵發(fā)射器為智能漏光檢測光柵接收器提供接收信號來源,位于智能漏光檢測光柵發(fā)射器和智能漏光檢測光柵接收器中間的物料出現(xiàn)破損時,信號從智能漏光檢測光柵發(fā)射器穿過破損處到達智能漏光檢測光柵接收器,發(fā)出報警。
[0010]一種智能漏光檢測光柵包括智能漏光檢測光柵發(fā)射器和智能漏光檢測光柵接收器;
如圖1所示,所述的智能漏光檢測光柵接收器包括震蕩與分頻模塊1、信號接收處理模塊2、信號放大解調模塊3、輸出與短路保護模塊4、接收器微處理器5、接收器DC/DC轉換模塊6;
所述的震蕩與分頻模塊I與所述的信號接收處理模塊2電連接,所述的信號接收處理模塊2與所述的信號放大解調模塊3電連接,所述的輸出與短路保護模塊4與所述的信號放大解調模塊3電連接;
所述的接收器DC/DC轉換模塊6與所述的信號接收處理模塊2和接收器微處理器5電連接,所述的接收器微處理器5與所述的信號接收處理模塊2、信號放大解調模塊3、輸出與短路保護模塊4電連接;
首先接收器內部震蕩與分頻模塊I通電震蕩,觸發(fā)信號接收處理模塊2工作,同時,接收器DC/DC6轉換模塊為整個電路提供電源,信號經過放大解調進入接收器微處理器5進行處理,接收器微處理器5經過運算處理輸出信號控制輸出電路動作,同時,接收器微處理器5實時監(jiān)控輸出與短路保護模塊4,一旦外部發(fā)生短路接收器微處理器5立即做出響應,停止信號輸出。
[0011]如圖2所示,所述的智能漏光檢測光柵發(fā)射器包括振蕩電路7、信號解調與放大模塊8、發(fā)射模塊9、發(fā)射器DC/DC轉換模塊10、發(fā)射器微處理器11;
所述的振蕩電路7與所述的信號解調與放大模塊8電連接,所述的信號解調與放大模塊8與所述的發(fā)射模塊9電連接,所述的發(fā)射模塊9與所述的發(fā)射器微處理器11電連接,所述的發(fā)射器DC/DC轉換模塊10與振蕩電路7和發(fā)射器微處理器11連接。
[0012]智能漏光檢測光柵發(fā)射器為智能漏光檢測光柵接收器提供接收信號來源,一旦位于智能漏光檢測光柵發(fā)射器和智能漏光檢測光柵接收器中間的物料出現(xiàn)破損,信號穿過破損處,到達智能漏光檢測光柵接收器,引起報警,通過CP輸入線接收同步信號,進入微處理器,通過微處理器的精確計算,達到穩(wěn)定同步的效果,可有效防止控制器的誤動作。
[0013]本發(fā)明通過調整光柵內部參數(shù),即可適用完全不透光的膜狀生產過程,一旦膜片上出現(xiàn)漏洞,其透光性發(fā)生改變,智能漏光檢測光柵即發(fā)出停機信號,提醒設備操作人員,避免了材料浪費,節(jié)省了人工成本。
[0014]以上所述僅是對本發(fā)明的較佳實施例而已,并非對本發(fā)明作任何形式上的限制,凡是依據(jù)本發(fā)明的技術實質對以上實施例所做的任何簡單修改,等同變化與修飾,均屬于本發(fā)明技術方案的范圍內。
【主權項】
1.一種智能漏光檢測方法,其特征在于,所述的智能漏光檢測方法采用智能漏光檢測光柵發(fā)射器為智能漏光檢測光柵接收器提供接收信號來源,位于智能漏光檢測光柵發(fā)射器和智能漏光檢測光柵接收器中間的物料出現(xiàn)破損時,信號從智能漏光檢測光柵發(fā)射器穿過破損處到達智能漏光檢測光柵接收器,發(fā)出報警。2.—種智能漏光檢測光柵,其特征在于,所述的智能漏光檢測光柵包括智能漏光檢測光柵發(fā)射器和智能漏光檢測光柵接收器; 所述的智能漏光檢測光柵接收器包括震蕩與分頻模塊、信號接收處理模塊、信號放大解調模塊、輸出與短路保護模塊、接收器微處理器、接收器DC/DC轉換模塊; 所述的震蕩與分頻模塊與所述的信號接收處理模塊電連接,所述的信號接收處理模塊與所述的輸出與短路保護模塊與所述的信號放大解調模塊電連接; 所述的接收器DC/DC轉換模塊與所述的信號接收處理模塊和接收器微處理器電連接,所述的接收器微處理器與所述的信號接收處理模塊、信號放大解調模塊、輸出與短路保護模塊電連接; 所述的智能漏光檢測光柵發(fā)射器包括振蕩電路、信號解調與放大模塊、發(fā)射模塊、發(fā)射器DC/DC轉換模塊、發(fā)射器微處理器; 所述的振蕩電路與所述的信號解調與放大模塊電連接,所述的信號解調與放大模塊與所述的發(fā)射模塊電連接,所述的發(fā)射模塊與所述的發(fā)射器微處理器電連接,所述的發(fā)射器DC/DC轉換模塊與振蕩電路和發(fā)射器微處理器連接。
【專利摘要】本發(fā)明公開了一種智能漏光檢測方法及檢測光柵,采用智能漏光檢測光柵發(fā)射器為智能漏光檢測光柵接收器提供接收信號來源,位于智能漏光檢測光柵發(fā)射器和智能漏光檢測光柵接收器中間的物料出現(xiàn)破損時,信號從智能漏光檢測光柵發(fā)射器穿過破損處到達智能漏光檢測光柵接收器,發(fā)出報警。本發(fā)明通過調整光柵內部參數(shù),即可適用完全不透光的膜狀生產過程,一旦膜片上出現(xiàn)漏洞,其透光性發(fā)生改變,智能漏光檢測光柵即發(fā)出停機信號,提醒設備操作人員,避免了材料浪費,節(jié)省了人工成本。
【IPC分類】G01N21/88
【公開號】CN105651781
【申請?zhí)枴?br>【發(fā)明人】龐坤, 游云濤, 崔懷廷, 傅光敏
【申請人】山東穆柯傳感器有限公司
【公開日】2016年6月8日
【申請日】2016年2月2日