專利名稱:一種電連接器接觸電阻在線測量系統(tǒng)的制作方法
技術領域:
本實用新型涉及電連接器性能測量的系統(tǒng),尤其是涉及一種電連接器接觸電阻在 線測量系統(tǒng)。
背景技術:
電連接器作為一種基礎元件,用于實現(xiàn)電信號和控制以及電子與電器設備之間的 連接,在航空、航天、通信等行業(yè)中應用范圍大、數(shù)量可觀,地位重要。電連接器在貯存和工 作過程中,受到溫度、振動、濕度、淋雨、沙塵、鹽霧、腐蝕性氣體等各種環(huán)境應力以及工作應 力的綜合影響而失效。為發(fā)現(xiàn)電連接器的潛在缺陷,評估在電連接器各種應力作用下的可靠性水平,保 證電連接器在實際使用中能夠可靠的工作,需要模擬電連接器實際的貯存和工作環(huán)境,進 行各種應力作用下的可靠性試驗。電連接器的主要功能是實現(xiàn)各種元件、電路、設備、系統(tǒng) 等之間的導通,而實現(xiàn)這一功能的是集成在電連接器絕緣體內(nèi)部的多對接觸對。接觸對的 接觸電阻是反映電連接器可靠性水平的重要參數(shù)。在貯存和工作過程中,航天電連接器的 主要失效形式是其接觸對的接觸電阻過大而導致失效。因此,準確而及時的測得電連接器 內(nèi)部接觸對接觸電阻的大小,對達到發(fā)現(xiàn)其潛在缺陷、準確評估其可靠性水平、提高其可靠 性水平是很有意義的。目前電連接器接觸電阻的測量多采用離線測量的方法,將電連接器從試驗設備中 取出,采取手工離線測量,如圖1所示,為現(xiàn)有電連接器接觸電阻測試裝置結構示意圖,使 用電流源在單對插針內(nèi)通入恒定的電流讀數(shù)為IR ‘,由電壓表讀取接觸電阻兩端電壓值U, 接觸電阻Rx = U/IR ‘。使用這種離線測量的方法主要有以下兩個缺點1.接觸電阻離線測量,測得的結果是靜態(tài)的、單一實驗室環(huán)境溫度、濕度等條件下 的電阻值,這個結果雖然合格,但不能保證各種應力作用下的接觸電阻仍然能夠合格。也就 是說,離線測量雖然技術手段簡單,但不能保證測量結果的準確性。2.電連接器的壽命周期長,采用離線測量,使用的測試裝置自動化程度不高,需要 進行測量的次數(shù)過多,限制了測量結果獲得及時性降低了實驗效率,勞動強度大,并人為的 增加了不可靠的因素,限制了測量結果獲得及時性。
發(fā)明內(nèi)容針對現(xiàn)有技術的不足,本實用新型的目的在于提供一種電連接器接觸電阻在線測
量系統(tǒng)。本實用新型的目的是通過以下技術方案來實現(xiàn)的包括信號測量單元、信號調(diào)理單元、數(shù)據(jù)采集單元和計算機;環(huán)境設備中的電連接 器接觸電阻依次與信號測量單元、信號調(diào)理單元、數(shù)據(jù)采集單元和計算機連接;其中1)信號測量單元接觸對電阻Rx,四個導線電阻rl、r2、r3、r4,電流源根據(jù)實驗 需要提供恒定電流或者短時脈沖電流IR,電源的兩根引線分別經(jīng)第一導線電阻rl和第一導線電阻r2分別與接觸對電阻Rx的兩端相連,接觸對電阻Rx的兩端分別經(jīng)第三導線電阻 r3和第四導線電阻r4,輸出兩端電壓信號Ul至后續(xù)信號調(diào)理單元;2)信號調(diào)理單元包括測量放大電路、低通濾波電路和光電隔離電路;其中測量放大電路采用同相并聯(lián)結構的兩個Ul、U2放大電路組成同相并聯(lián)輸入第一 級放大,U3為差動放大作為放大器的第二級;低通濾波電路采用的是二階壓控電壓源低通 濾波電路,由兩節(jié)RC無源濾波電路和同相比例放大電路組成二階有源低通濾波電路;光電 隔離電路采用滯回調(diào)制-解調(diào)的I0S124隔離放大器及四個電容C3、C4、C5、C6組成;3)數(shù)據(jù)采集單元采用AD506集成多路模擬開關,AD506為16選一通道模擬開關,通過ADRESS3 ADRESS0地址來選擇一路通道,使用8片AD506組成128個模擬輸入接口 ;一個地址將選擇 8個芯片的同一順序的輸入端,8個AD506的輸出端作為數(shù)據(jù)采集卡的8個模擬輸入;用數(shù) 據(jù)采集卡的數(shù)字輸出端的D3、D2、D1、D0作為通道選擇地址,每位數(shù)據(jù)輸出線都帶有8個負 載,加入八同相三態(tài)緩沖器/線驅(qū)動器74LS244,使每個地址線帶四個負載;數(shù)據(jù)采集卡的 通道進行8選1的選擇,將數(shù)據(jù)送入計算機。本實用新型的具有的有益效果是本實用新型能夠連續(xù)、自動、即時地對多個接觸電阻進行測量,并上傳至計算機上 進行儲存、分析、顯示,解決了目前測量方法中不準確和不及時兩大問題,進而提高了電連 接器可靠性的途徑。該系統(tǒng)采用不中斷可靠性實驗的在線測量方法,操作簡便,運行可靠, 實現(xiàn)了多對接觸電阻連續(xù)自動測量,可用于各電連接器廠和研究機構在對電連接器進行各 種試驗時實現(xiàn)接觸電阻的在線監(jiān)測,保證了測量數(shù)據(jù)的準確性和實時性,對提高電連接器 的可靠性具有明顯的促進作用,可帶來巨大的社會效益和經(jīng)濟效益。
[0017]圖1是現(xiàn)有電連接器可靠性試驗中接觸電阻測量原理圖。[0018]圖2是本實用新型中接觸電阻在線測量系統(tǒng)結構框圖。[0019]圖3是本實用新型中接觸電阻信號測量電路原理圖。[0020]圖4是本實用新型中信號調(diào)理電路結構示意圖。[0021]圖5是本實用新型中測量放大電路示意圖。[0022]圖6是本實用新型中低通濾波電路示意圖。[0023]圖7是本實用新型中光電隔離電路示意圖。[0024]圖8是本實用新型中數(shù)據(jù)采集卡模擬通道擴展電路原理示意圖。[0025]圖9是本實用新型中程序功能模塊圖。
具體實施方式
以下結合附圖和實施例對本實用新型作進一步說明。本實用新型利用計算機,配以模塊化電路和數(shù)據(jù)采集卡,對電連接器的接觸電阻 進行即時測量,所得數(shù)據(jù)由計算機進行儲存、分析、顯示、報警等。本實用新型中的在線測量 系統(tǒng),主要包括電連接器接觸電阻信號測量單元、信號調(diào)理單元、數(shù)據(jù)采集單元、計算機單 元和環(huán)境設備。其連接方式是電連接器放置于試驗設備中,引線至接觸電阻測量單元,信號調(diào)理電路與接觸電阻測量單元相連并將信號傳遞至數(shù)據(jù)采集單元,數(shù)據(jù)采集單元與計算 機相連。本實用新型電連接器接觸電阻在線測量系統(tǒng)將電連接器放置于可以施加各種應 力的試驗設備中進行可靠性試驗,預先將電連接器的各對接觸對串聯(lián),在串聯(lián)接觸對的兩 端連接電流源,根據(jù)實驗需要通以恒定電流或者脈沖電流,在每對接觸對兩端另外引出兩 根導線以輸出接觸對兩端的電壓值,電壓信號傳遞至信號調(diào)理電路進行放大、濾波,將信號 放大到數(shù)據(jù)采集單元模擬輸入通道的量程范圍之內(nèi),濾除各種高頻干擾和噪聲,然后,信號 通過光電隔離電路輸出至數(shù)據(jù)采集單元,數(shù)據(jù)采集單元提供并控制模擬量輸入通道的選 通,對輸入的電壓信號進行采樣,將采樣信號輸出至計算機單元,計算機單元對測量數(shù)據(jù)進 行自動儲存、分析、顯示和報警,同時設置系統(tǒng)參數(shù),與數(shù)據(jù)采集進行交互,控制數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù) 采集卡的輸入、輸出。本實用新型中人性化的人機界面操作以及強大的數(shù)據(jù)分析、顯示和報 警功能,可以同時對多個電連接器的接觸電阻進行不同環(huán)境應力和工作應力條件下的自動 連續(xù)測量。電連接器可靠性試驗中接觸電阻在線測量方法是在不同環(huán)境應力和工作應力作 用下對電連接器進行可靠性實驗,連續(xù)自動地對動態(tài)接觸電阻進行采樣,直至樣品失效;利 用計算機單元對測量系統(tǒng)進行初始化和參數(shù)設置,確定系統(tǒng)的通道數(shù),連接好系統(tǒng)內(nèi)相應 通道的電路接線,配以信號測量單元、信號調(diào)理單元和數(shù)據(jù)采集單元對電連接器接觸電阻 進行動態(tài)測量,采樣信號輸出至計算機單元進行數(shù)據(jù)存儲、處理顯示。在測量中,模擬試驗 樣品實際貯存和工作狀況,將試驗樣品放入環(huán)境設備中,在工作熱態(tài)下進行即時測試,而不 是采用中斷實驗進行冷態(tài)滯后測試的方法。本實用新型中,利用計算機配以模塊化電路和PCI數(shù)據(jù)采集卡,對電連接器的接 觸電阻進行即時測量,所得數(shù)據(jù)由計算機進行儲存、分析、顯示,失效報警等。如圖2所示, 電連接器接觸電阻在線測量系統(tǒng)主要包括信號采集單元、信號調(diào)理單元、數(shù)據(jù)采集單元 私計算機。將電連接器放置于可以模擬各種應力條件的環(huán)境設備中進行可靠試實驗,預先 將電連接器的各對接觸對串聯(lián),在串聯(lián)接觸對的兩端連接電流源,根據(jù)實驗需要通以恒定 電流或者脈沖電流,在每對接觸對兩端另外引出兩根導線以輸出接觸對兩端的電壓值,電 壓信號傳遞至信號調(diào)理電路進行放大、濾波,將信號放大到數(shù)據(jù)采集單元模擬輸入通道的 量程范圍之內(nèi),濾除各種高頻干擾和噪聲,然后,信號通過光電隔離電路輸出至數(shù)據(jù)采集單 元,數(shù)據(jù)采集單元提供并控制模擬量輸入通道的選通,對輸入的電壓信號進行采樣,將采樣 信號輸出至計算機單元,計算機單元對接收到的測量數(shù)據(jù)進行自動儲存、分析、顯示和報 警,同時設置系統(tǒng)參數(shù),與數(shù)據(jù)采集進行交互,控制數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)采集卡的輸入、輸出。本實用 新型中人性化的人機界面操作以及強大的數(shù)據(jù)分析、顯示和報警功能,可以同時對多個電 連接器的接觸電阻進行不同環(huán)境應力和工作應力條件下的自動連續(xù)測量。為使本實用新型的目的、技術方案更加清楚,下面將結合附圖及具體實施例對本 實用新型作進一步的詳細描述。圖2是本實用新型電連接器接觸電阻在線測量系統(tǒng)的結構示意圖,如圖2所示,該 接觸電阻測量系統(tǒng)包括信號測量單元、信號調(diào)理單元、數(shù)據(jù)采集單元、計算機。各單元介紹 如下圖3所示為信號采集單元電路原理圖,用于對電連接器的接觸對進行動態(tài)接觸電阻測量,Rx表示接觸對電阻,rl、r2、r3、r4表示導線電阻,Ux為接觸對兩端電壓,圖3中電 流源根據(jù)實驗需要提供恒定電流或者短時脈沖電流IR,電源的兩根引線分別與接觸對的兩 端相連,接觸對兩端另外引出兩根線,輸出接觸對兩端電壓信號Ul至后續(xù)信號調(diào)理單元;如圖4所示為信號調(diào)理單元的結構示意圖,信號調(diào)理單元包括測量放大電路41, 低通濾波電路42,光電隔離電路43。如圖5所示,信號進入測量放大電路41進行放大,放大至數(shù)據(jù)采集卡模擬通道輸 入端量程范圍中,本實用新型中,測量放大采用同相并聯(lián)結構的放大電路,UU U2組成同相 并聯(lián)輸入第一級放大,以提高放大器的輸入阻抗。U3為差動放大作為放大器的第二級,進一 步提高放大倍數(shù)。主要由Rl、R2、R3、R4、R5、R6、R7共7個電阻和三片LM324放大器組成, 該芯片可以選用美國德州儀器公司的產(chǎn)品。本實用新型中采用的測量放大電路,具有輸入 阻抗高、輸出阻抗小、共模抑制比高的特點,有效的抑制了信號的干擾和噪聲的影響。如圖6所示為本實用新型的低通濾波電路42,由前述電路獲得的信號均為頻率很 低的模擬信號,因此在模擬信號向數(shù)據(jù)采集卡傳遞的通道中必須加入低通濾波電路,將高 于某一設定頻率的信號進行衰減,以濾除各種高頻的干擾信號,使數(shù)據(jù)采集卡接收到的是 純凈的傳感器信號。本實用新型中采用的是二階壓控電壓源低通濾波電路,由兩節(jié)RC無源 濾波電路和同相比例放大電路組成二階有源低通濾波電路,主要由R8、R9、R10、R11四個電 阻和Cl、C2兩個電容以及一片LM324放大器組成,該芯片可以選用美國德州儀器公司的產(chǎn) 品。這種電路的特點是輸入阻抗高,輸出阻抗低。此時,信號已滿足數(shù)據(jù)采集單元的量程輸 入要求。如圖7所示為本實用新型中的光電隔離電路43。為防止外部噪聲對測量系統(tǒng)的損 壞,在信號輸入通道常采用隔離技術,保護系統(tǒng)元器件不受高共模電壓的損害。該電路采用 新穎的滯回調(diào)制_解調(diào)技術設計的I0S124隔離放大器及C3、C4、C5、C6共四個電容組成。 如圖7所示,在士Vsl和士Vs2兩部分分別接入士4. 5V 士 18V的電壓值提供電源。此時, 光電隔離電路將1 1的傳輸信號,輸出Vout能夠高精度的復現(xiàn)輸入Vin。ISO可以選用 美國BB公司的產(chǎn)品。本實用新型中,采用的數(shù)據(jù)采集卡PCL-711只有8個模擬輸入通道,對于電連接器 可靠性試驗中接觸電阻在線測量,不能滿足需求,為了能夠到達128對接觸電阻的測量,只 有對通道進行擴展,通過數(shù)據(jù)采集卡的數(shù)字輸出端作為地址選擇信號,進行通道的選擇。如 圖8所示為本實用新型數(shù)據(jù)采集卡模擬通道擴展電路原理圖。本實用新型通道的擴展采 用AD506集成多路模擬開關,AD506為16選一通道模擬開關,內(nèi)部自帶譯碼電路,可以通過 ADRESS3 ADRESS0地址來選擇一路通道,它的通道選擇和地址有對應關系,使能端高電平 有效。使用8片AD506就可以組成128個模擬輸入接口,8片AD506的使能端接高電平,地 址ADRESS3 ADRESS0線并聯(lián),這樣,一個地址將選擇8個芯片的同一順序的輸入端,如地 址0000B,則8個AD506第一個輸入通道1附和各自的輸出OUT導通;8個AD506的輸出端 作為數(shù)據(jù)采集卡的8個模擬輸入,這樣就實現(xiàn)了 128路A/D轉(zhuǎn)換輸入通道的選8路。用數(shù) 據(jù)采集卡的數(shù)字輸出端的D3、D2、D1、D0作為通道選擇地址,每位數(shù)據(jù)輸出線都帶有8個負 載,負載過重,因此加入了八同相三態(tài)緩沖器/線驅(qū)動器74LS244,分兩組,使每個地址線帶 四個負載。這樣對通道的選擇將分為兩步首先用16位數(shù)字輸出對擴展通道進行選擇,對 寄存器74LS273的低四位寫通道號,完成128通道選8 ;然后再對數(shù)據(jù)采集卡的通道進行8選1的選擇。兩步結合,完成128選1的功能,將數(shù)據(jù)送入計算機。數(shù)據(jù)采集卡PCL-711可 以選用臺灣研華公司的產(chǎn)品,寄存器74LS273可以選用芯源(中國)的產(chǎn)品。如圖9所示為本實用新型中程序功能模塊圖,在將數(shù)據(jù)送入計算機后,需要利用 計算機軟件完成對數(shù)據(jù)的采集、存儲、分析、顯示、報警等功能。計算機軟件從功能上分為四 部分虛擬儀器面板(控制、顯示與報警)部分、板卡驅(qū)動部分、數(shù)據(jù)采集存儲處理和顯示數(shù) 據(jù)曲線。以上所述具體實施方式
,對本實用新型作了進一步詳細的說明,所應理解的是,以 上所述僅為本實用新型的較佳實例而已,并不用以限制本實用新型,凡在本實用新型的精 神和原則之內(nèi),所作的任何修改、等同替換、改進等,均應包含在本實用新型的保護范圍之 內(nèi)。
權利要求一種電連接器接觸電阻在線測量系統(tǒng),其特征在于包括信號測量單元、信號調(diào)理單元、數(shù)據(jù)采集單元和計算機;環(huán)境設備中的電連接器接觸電阻依次與信號測量單元、信號調(diào)理單元、數(shù)據(jù)采集單元和計算機連接;其中1)信號測量單元接觸對電阻Rx,四個導線電阻r1、r2、r3、r4,電流源根據(jù)實驗需要提供恒定電流或者短時脈沖電流IR,電源的兩根引線分別經(jīng)第一導線電阻r1和第一導線電阻r2分別與接觸對電阻Rx的兩端相連,接觸對電阻Rx的兩端分別經(jīng)第三導線電阻r3和第四導線電阻r4,輸出兩端電壓信號U1至后續(xù)信號調(diào)理單元;2)信號調(diào)理單元包括測量放大電路(41)、低通濾波電路(42)和光電隔離電路(43);其中測量放大電路(41)采用同相并聯(lián)結構的兩個U1、U2放大電路組成同相并聯(lián)輸入第一級放大,U3為差動放大作為放大器的第二級;低通濾波電路(42)采用的是二階壓控電壓源低通濾波電路,由兩節(jié)RC無源濾波電路和同相比例放大電路組成二階有源低通濾波電路;光電隔離電路(43)采用滯回調(diào)制-解調(diào)的IOS124隔離放大器及四個電容C3、C4、C5、C6組成;3)數(shù)據(jù)采集單元采用AD506集成多路模擬開關,AD506為16選一通道模擬開關,通過ADRESS3~ADRESS0地址來選擇一路通道,使用8片AD506組成128個模擬輸入接口;一個地址將選擇8個芯片的同一順序的輸入端,8個AD506的輸出端作為數(shù)據(jù)采集卡的8個模擬輸入;用數(shù)據(jù)采集卡的數(shù)字輸出端的D3、D2、D1、D0作為通道選擇地址,每位數(shù)據(jù)輸出線都帶有8個負載,加入八同相三態(tài)緩沖器/線驅(qū)動器74LS244,使每個地址線帶四個負載;數(shù)據(jù)采集卡的通道進行8選1的選擇,將數(shù)據(jù)送入計算機。
專利摘要本實用新型公開了一種電連接器接觸電阻在線測量系統(tǒng)。包括信號測量單元、信號調(diào)理單元、數(shù)據(jù)采集單元和計算機;環(huán)境設備中的電連接器接觸電阻依次與信號測量單元、信號調(diào)理單元、數(shù)據(jù)采集單元和計算機連接。電連接器放置于環(huán)境設備單元中進行可靠性實驗,通過引出線與信號測量單元相連,測量信號經(jīng)由信號調(diào)理單元與數(shù)據(jù)采集單元相連,數(shù)據(jù)采集單元與計算機單元相連,由計算機單元進行數(shù)據(jù)的儲存、分析、顯示、報警等。該系統(tǒng)采用不中斷可靠性實驗的在線測量方法,操作簡便,運行可靠,實現(xiàn)了多對接觸電阻連續(xù)自動測量,可用于各電連接器廠和研究機構在對電連接器進行各種試驗時實現(xiàn)接觸電阻的在線監(jiān)測,保證了測量數(shù)據(jù)的準確性和實時性。
文檔編號G01R27/08GK201622307SQ20102014134
公開日2010年11月3日 申請日期2010年3月26日 優(yōu)先權日2010年3月26日
發(fā)明者刁常堃, 劉娟, 李星軍, 李立新, 陳文華 申請人:浙江大學