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多芯線電纜端子壓接質量快速檢測裝置制造方法

文檔序號:6060854閱讀:172來源:國知局
多芯線電纜端子壓接質量快速檢測裝置制造方法
【專利摘要】本實用新型公開了多芯線電纜端子壓接質量快速檢測裝置,包括:檢測速度控制電路,所述檢測速度控制電路與檢測時序控制電路連接,所述檢測時序控制電路與開路錯位檢測電路連接,所述開路錯位檢測電路與故障判斷告警電路連接;本實用新型的有益效果:能夠對8芯線以上的多芯線電纜壓接端子后的開路、錯位、壓接電阻超標準等故障進行自動快速檢測。
【專利說明】多芯線電纜端子壓接質量快速檢測裝置

【技術領域】
[0001]本實用新型涉及一種多芯線電纜端子壓接質量快速檢測裝置。

【背景技術】
[0002]目前,國內已有的電纜端子壓接質量主要依據壓接頭的壓力大小進行控制,通過檢測壓力判斷端子壓接質量。對于大電流電力電纜端子壓接質量檢測,則采用光學成像技術分析壓接后的端子與線接合部的斷面圖像進行人工分析判斷。這些質量檢測方法適合于I?4芯粗線徑的電纜端子壓接質量進行檢測。而對于8?128芯的數字通信電纜端子壓接質量的檢測,采用壓力檢測、斷面圖像檢測實行起來效率非常低,且由于數字通信電纜中線徑很細(0.4_或0.5_),壓力檢測和斷面圖像檢測誤差較大。為此,針對用量較多的32芯0.4_線徑的數字通信電纜端子壓接質量問題,進行分析研究,設計開發(fā)了一種多芯線電纜端子壓接質量快速檢測儀器。
[0003]根據國家汽車行業(yè)標準《QC/T29106-2004汽車低壓電線束技術條件》規(guī)定端子壓接部位電壓降指標:電壓降=3mV (導線截面積0.5_2,試驗電流5A)、f 5mV (導線截面積
0.75mm2,試驗電流10A)和蘭8mV(導線截面積1.0mm2,試驗電流15A)等7種情況,可以估算出通信電纜端子壓接部位電壓降應=2mV(導線截面積0.125mm2,線徑0.4mm,試驗電流
0.2A),相當于壓接電阻蘭1.5ι?Ω。
[0004]國家軍用標準《GJB1216-91電連接器接觸件總規(guī)范》中規(guī)定,A型鍍銀銅導線的接觸電壓降蘭54mV(28線規(guī)號線徑0.376mm,試驗電流1.5A),相當于接觸電阻蘭36m Ω。
[0005]線徑0.4mm的銅導線的電阻理論計算值為139.33mΩ/m。由于銅材純度、線徑一致性等技術因素影響,通信電纜廠家出廠標準一般規(guī)定為=148mQ/m。
實用新型內容
[0006]本實用新型的目的就是為了解決上述問題,提供一種多芯線電纜端子壓接質量快速檢測裝置,它具有能夠對8芯線以上的多芯線電纜壓接端子后的開路、錯位、壓接電阻超標準等故障進行自動快速檢測的優(yōu)點。
[0007]為了實現(xiàn)上述目的,本實用新型采用如下技術方案:
[0008]一種多芯線電纜端子壓接質量快速檢測裝置,包括:檢測速度控制電路,所述檢測速度控制電路與檢測時序控制電路連接,所述檢測時序控制電路與開路錯位檢測電路連接,所述開路錯位檢測電路與故障判斷告警電路連接。
[0009]所述檢測速度控制電路包括:555電路IC7、電阻R1(l、可變電阻Rn、電容C6和電容C7;
[0010]555電路ICd^VCC端接電源,555電路IC7的Vcq端通過電容C7接地,555電路IC7的Disc端分別與電阻Rltl和可變電阻R11的一端連接,電阻Rltl的另一端接電源,可變電阻R11的另一端分別與電容C6的一端、555電路IC7的TR端和555電路IC7的TH端連接,電容C6的另一端接地,555電路IC7的END端接地;
[0011]555電路IC7中的Rd端與故障判斷告警電路中的與非門IC24的輸出端連接,555電路IC7的OUT端與檢測時序控制電路中D觸發(fā)器的CP端連接,提供同步時鐘控制信號。
[0012]所述檢測時序控制電路包括:檢測時,被檢測電纜另一端的壓接端子插入電纜插座Connecter-B中形成牢固連接,電纜32條芯線中的每一個芯線通過三極管TBi和D觸發(fā)器IC3tli連接,D觸發(fā)器IC3tli與的輸入端ID與與非門IC21的輸出端連接,所述與非門IC21的輸入端Tle與故障判斷告警電路中三極管T1的發(fā)射極Tle連接,所述三極管Tm的基極通過電阻Rbi與D觸發(fā)器IC3tli的輸出端連接,所述三極管TBi的基極還通過電阻Rbi與二極管Dbi的正極連接,二極管Dbi的負極與故障判斷告警電路中三極管T1的基極Tlb連接,所述二極管Dbi的正極與通過電阻Rbi與三極管TBi的基極連接,所述三極管Tm的集電極通過電纜插座Connecter-B與電纜的每一個芯線連接,所述三極管TBi的發(fā)射極通過電阻Rei與地連接;第32個三極管Tb32的集電極還電阻R3與發(fā)光二極管D1的負極連接,發(fā)光二極管D1的正極連接電源V。。;所述D觸發(fā)器IC3tll的輸出端和D觸發(fā)器IC3tl2輸入端ID連接,32個D觸發(fā)器的非輸出端連在一起,32個D觸發(fā)器的脈沖控制端CP連接在一起與檢測速度控制電路中IC7的輸出端CP連接。
[0013]所述開路錯位檢測電路包括:恒流源Is,所述恒流源Is的一端與電源V。連接,所述恒流源恒流源Is的另外一端通過滑動變阻器R1與32條芯線連接,所述每一條與滑動變阻器R1連接的芯線上均依次設有電阻R。”和發(fā)光二極管Dcd,所述發(fā)光二極管Dcd的正極與電阻Rcd連接,所述發(fā)光二極管Dcd的負極均通過依次連接的與門ICli和發(fā)光二極管Dtji與電阻R2的一端連接,所述電阻R2的另外一端與故障判斷告警電路中三極管T2的基極T2b端連接在一起,以控制三極管T2導通或截止,所述發(fā)光二極管Dtji的正極與與門ICli的輸出端連接,所述與門ICli的兩個輸入端分別與Qi和發(fā)光二極管Dcd的負極連接,其中,i =
I,2,......,32 ;檢測時,被檢測電纜一端的壓接端子插入電纜插座Connecter-A中形成牢固連接。
[0014]所述故障判斷告警電路包括:三極管T1、三極管T2、三極管T3,電阻R4、電阻R5、電阻R6、電阻R7,電容C1、電容C2,蜂鳴器HA,與非門IC22、與非門IC23、與非門IC24 ;所述三極管T1的基極Tlb與檢測時序控制電路中二極管Dm的負極Tlb連接,所述三極管T1的發(fā)射極Tle與檢測時序控制電路中與非門IC21的輸入端Tle連接,所述三極管T1的集電極與電源V。。連接,所述三極管T1的發(fā)射極T16還通過電阻R7接地;
[0015]三極管T2的基極T2b端通過電容C2接地,三極管T2的基極T2b端還與開路錯位檢測電路中電阻R2的T2b端連接;三極管T2的集電極連接電源V。。;三極管T2的發(fā)射極通過電阻R6接地;電阻R5的第一端分別接三極管T2的發(fā)射極和與非門IC22的兩個輸入端;電阻R5的另外一端連接三極管T3的基極;蜂鳴器HA的一端連接電源V。。;蜂鳴器HA的另外一端連接三極管T3的集電極,三極管T3的發(fā)射極接地;電阻R4的一端接電源V。。,電阻R4的另一端通過電容C1接地;
[0016]所述與非門IC22的兩個輸入端并聯(lián)后與三極管T2的發(fā)射極連接,與非門IC22的輸出端與與非門IC23的一個輸入端連接,與非門IC23的另一個輸入端和與非門IC24的輸出端連接,與非門IC23的輸出端和與非門IC24的一個輸入端連接,與非門IC24的另一輸入端分別和電阻R4、電容C1連接;與非門IC24的輸出端Rd與檢測速度控制電路中IC7的Rd連接。
[0017]本實用新型的有益效果:
[0018]1、能夠對8芯線以上的多芯線電纜壓接端子后的開路、錯位、壓接電阻超標準等故障進行自動快速檢測。
[0019]2、每個芯線的檢測時間可在0.05?0.5秒之間進行設定。
[0020]3、檢測過程中發(fā)現(xiàn)質量故障時停止檢測并發(fā)出聲音報警和光電顯示告警,光電顯示告警與發(fā)生質量故障的芯線對應。
[0021]適用于電纜端子壓接質量相對穩(wěn)定、對芯線壓接等效電阻值精度要求不高的情況下進行檢測,相對檢測速度快。

【專利附圖】

【附圖說明】
[0022]圖1為測試回路的等效電阻;
[0023]圖2為檢測電路結構圖;
[0024]圖3為開路錯位檢測電路不意圖;
[0025]圖4為檢測速度控制電路;
[0026]圖5為檢測時序控制電路示意圖;
[0027]圖6為故障判斷告警電路示意圖;
[0028]其中,1、檢測速度控制電路,2、檢測時序控制電路,3、開路錯位檢測電路,4、故障判斷告警電路。

【具體實施方式】
[0029]下面結合附圖與實施例對本實用新型作進一步說明。
[0030]如圖2所示,一種多芯線電纜端子壓接質量快速檢測裝置,包括:檢測速度控制電路1,所述檢測速度控制電路I與檢測時序控制電路2連接,所述檢測時序控制電路2與開路錯位檢測電路3連接,所述開路錯位檢測電路3與故障判斷告警電路4連接。
[0031]如圖4所示,所述檢測速度控制電路I包括:555電路IC7、電阻Rltl、可變電阻Rn、電容C6和電容C7 ;
[0032]555電路IC7的VCC端接電源,555電路IC7的Vcq端通過電容C7接地,555電路IC7的Disc端分別與電阻Rltl和可變電阻R11的一端連接,電阻Rltl的另一端接電源,可變電阻R11的另一端分別與電容C6的一端、555電路IC7的TR端和555電路IC7的TH端連接,電容C6的另一端接地,555電路IC7的END端接地;
[0033]555電路IC7中的Rd端與故障判斷告警電路4中的與非門IC24的輸出端連接,555電路IC7的OUT端與檢測時序控制電路2中D觸發(fā)器的CP端連接,提供同步時鐘控制信號。
[0034]如圖5所示,所述檢測時序控制電路2包括:檢測時,被檢測電纜另一端的壓接端子插入電纜插座Connecter-B中形成牢固連接,電纜32條芯線中的每一個芯線通過三極管TBi和D觸發(fā)器IC3tli連接,D觸發(fā)器IC3tli與的輸入端ID與與非門IC21的輸出端連接,所述與非門IC21的輸入端Tle與故障判斷告警電路4中三極管T1的發(fā)射極Tle連接,所述三極管TBi的基極通過電阻Rbi與D觸發(fā)器IC3tli的輸出端連接,所述三極管TBi的基極還通過電阻Rbi與二極管Dbi的正極連接,二極管Dbi的負極與故障判斷告警電路4中三極管T1的基極Tlb連接,所述二極管Dbi的正極與通過電阻Rbi與三極管Tm的基極連接,所述三極管TBi的集電極通過電纜插座Connecter-B與電纜的每一個芯線連接,所述三極管TBi的發(fā)射極通過電阻Rei與地連接;第32個三極管Tb32的集電極還電阻R3與發(fā)光二極管D1的負極連接,發(fā)光二極管D1的正極連接電源V。。;所述D觸發(fā)器IC3tll的輸出端和D觸發(fā)器IC3tl2輸入端ID連接,32個D觸發(fā)器的非輸出端連在一起,32個D觸發(fā)器的脈沖控制端CP連接在一起與檢測速度控制電路I中IC7的輸出端CP連接。
[0035]如圖3所示,所述開路錯位檢測電路3包括:恒流源Is,所述恒流源Is的一端與電源V。連接,所述恒流源恒流源Is的另外一端通過滑動變阻器R1與32條芯線連接,所述每一條與滑動變阻器R1連接的芯線上均依次設有電阻R?!焙桶l(fā)光二極管Dcd,所述發(fā)光二極管Dci的正極與電阻Rcd連接,所述發(fā)光二極管Dcd的負極均通過依次連接的與門ICli和發(fā)光二極管Dtji與電阻R2的一端連接,所述電阻R2的另外一端與故障判斷告警電路4中三極管T2的基極T2b端連接在一起,以控制三極管T2導通或截止,所述發(fā)光二極管Dtji的正極與與門ICli的輸出端連接,所述與門ICli的兩個輸入端分別與Qi和發(fā)光二極管Dcd的負極連接,
其中,i = 1,2,......,32 ;檢測時,被檢測電纜一端的壓接端子插入電纜插座Connecter-A中形成牢固連接。
[0036]如圖6所示,所述故障判斷告警電路4包括:三極管T1、三極管T2、三極管T3,電阻R4、電阻R5、電阻R6、電阻R7,電容C1、電容C2,蜂鳴器HA,與非門IC22、與非門IC23、與非門IC24 ;所述三極管T1的基極Tlb與檢測時序控制電路2中二極管Dm的負極Tlb連接,所述三極管T1的發(fā)射極Tle與檢測時序控制電路2中與非門IC21的輸入端Tle連接,所述三極管T1的集電極與電源V。。連接,所述三極管T1的發(fā)射極T16還通過電阻R7接地;
[0037]三極管T2的基極T2b端通過電容C2接地,三極管T2的基極T2b端還與開路錯位檢測電路3中電阻R2的T2b端連接;三極管T2的集電極連接電源V。。;三極管T2的發(fā)射極通過電阻R6接地;電阻R5的第一端分別接三極管T2的發(fā)射極和與非門IC22的兩個輸入端;電阻R5的另外一端連接三極管T3的基極;蜂鳴器HA的一端連接電源V。。;蜂鳴器HA的另外一端連接三極管T3的集電極,三極管T3的發(fā)射極接地;電阻R4的一端接電源V。。,電阻R4的另一端通過電容C1接地;
[0038]所述與非門IC22的兩個輸入端并聯(lián)后與三極管T2的發(fā)射極連接,與非門IC22的輸出端與與非門IC23的一個輸入端連接,與非門IC23的另一個輸入端和與非門IC24的輸出端連接,與非門IC23的輸出端和與非門IC24的一個輸入端連接,與非門IC24的另一輸入端分別和電阻R4、電容C1連接;與非門IC24的輸出端Rd與檢測速度控制電路I中IC7的Rd連接。
[0039]通信電纜端子壓接后阻抗分析
[0040]在企業(yè)實際工藝設計中,按照需求電纜長度的2倍進行裁剪,然后在兩端分別壓接端子,要求端子編號一一對應。端子壓接后,兩個端子分別插接到端子座上進行測量。其測試回路的等效電阻如下圖1所示:
[0041]圖1中,Rn是端子與插座插接后的接觸電阻,Rt2是端子與銅線壓接后的壓接電阻,Rt3是電纜銅線的電阻,Rt是測試回路總等效電阻。
[0042]由于32芯數字通信電纜通常在數字程控交換機機房內使用,根據不同機房布局要求,其單根電纜長度常用在2?20m范圍內,則兩倍長度為4?40m。因此,在壓接端子后測試電纜允許的最大電阻值如表所示。
[0043]電纜長度/mRn/mQRt2/mQRT3/mQRt/ιπΩ
436X21.5X2592667
3036X21.5X244404515
4036X21.5X259206670
[0044]通過上述分析可知,需要檢測的電纜等效阻抗范圍較寬,在667?6670πιΩ之間,而設計檢測儀器時根據電纜芯線壓接設備、工藝技術水平和電纜在數字信號通信中的損耗要求,我們確定以等效電阻8Ω為基準。超過8Ω為不合格,通常芯線開路、錯位時期等效電阻為30ΜΩ以上,遠遠大于8Ω。
[0045]壓接后電纜的質量缺陷
[0046]電纜端子壓接后的質量缺陷分為電特性缺陷和外觀缺陷兩大類。電特性缺陷包括等效電阻值Rt超出標準要求,產生的原因有一下三個方面:
[0047](I)端子插接后接觸電阻超標準。由于每天測量的電纜數量很多,端子插座經過反復多次插拔后,彈性金屬片產生機械疲勞,彈性系數降低,引起接觸電阻超標準。
[0048](2)端子壓接電阻超標準。一是因為壓接時的壓力不夠,沒有將導線壓緊導致壓接端子超標準。二是由于導線或端子的壓接部位缺陷(氧化、變形、污物等)導致。
[0049](3)電纜銅導線電阻超標準。電纜中銅導線純度達不到標準要求、線徑小于標稱值或局部損傷等都會引起導線電阻增大。
[0050]所以,僅僅采取壓力檢測或光學檢測,很難將全部電特性缺陷檢查出來。
[0051]壓接后的外觀缺陷對質量相對影響較小,一般采取目視或用放大器進行檢查即可,這類缺陷在工藝保障情況下一般不會發(fā)生。
[0052]圖2是檢測電路結構框圖。
[0053]圖2中,檢測速度控制、檢測時序控制、開路錯位檢測和故障判斷告警電路4構成快速檢測單元。圖3、4、5、6分別是開路錯位檢測電路3、檢測速度控制電路1、檢測時序控制電路2和故障判斷告警電路4。
[0054]根據圖3至圖6電路工作原理可知,將壓接后的電纜兩端子(公)分別插于測試儀的A插座和B插座中。
[0055]可靠性設計分析
[0056]在快速檢測過程中,決定檢測可靠性的關鍵元器件有兩組。其中,Rbl?Rb32、Rel?Re32> Tbi?TB32、IC301?IC332的相關參數誤差大小對三極管Tb的基極在高電平時能否進入飽和狀態(tài),保證Vces ^ 0.1V至關重要,R1^ Is^Rcl?Re32Jel?De32、IC101?IC132相關參數誤差決定了 ICltll?IC132的輸入端A1?A32低電平能否可靠。
[0057]設計恒流源Is提供10±0.5mA的工作電流,三極管Tb選用2N9014,其Vces ^ 0.1±0.05V 時基極輸入電流應芎 1mA。Rbl ?Rb32 = 2.1KΩ ±5 %,Rel ?Re32 =33 Ω ±5%,IC3tll?IC332選擇TTL結構的D觸發(fā)器,其輸出最小高電平為3.8V,輸出電流為I?6mA。則Ib電流由計算下列公式可得到。
[/ -V -1 R
Γ ? J vQ V bes 1C1^e
[0058]I b =---
[0059]應用最壞情況設計法和上述公式可得到基極電流最小值Ibmin為:
「 ? , 3.8 -0.7-10.5x34.65x10 ' ,..,..丄卞_ /π,., ?
[0060]I mil, =--,-= I.241 mA),可見 Ibmin 大于 ImA,能夠保證在取

2.20^x10
低高電平電壓時三極管Tbi?Tb32處在飽和狀態(tài)且V_ ^ 0.1V,飽和壓降測試條件為Ic =10mA, Ib = 1mA, Hfe = 80。
[0061 ] 在檢測電路與端子導通時應保證ICltll?IC132的輸入端A1?A32電平Va ^ 0.7V,如果超過0.7V可能引起ICltll?IC132輸出端為高電平而產生誤判。Va由下列公式可計算出。
[0062]Va = Vces+Ie.(Re+RT)
[0063]應用最壞情況設計法和公式可得到Va的最大值VAmax為:
[0064]Vaiiim = 0.15+10.5 X (34.65+8) X 1(Γ3 = 0.598 (V)
[0065]顯然,Vaiiim小于0.7V,能夠保證電纜端子壓接質量符合標準要求前提下被檢測通過。
[0066]上述雖然結合附圖對本實用新型的【具體實施方式】進行了描述,但并非對本實用新型保護范圍的限制,所屬領域技術人員應該明白,在本實用新型的技術方案的基礎上,本領域技術人員不需要付出創(chuàng)造性勞動即可做出的各種修改或變形仍在本實用新型的保護范圍以內。
【權利要求】
1.一種多芯線電纜端子壓接質量快速檢測裝置,其特征是,包括:檢測速度控制電路,所述檢測速度控制電路與檢測時序控制電路連接,所述檢測時序控制電路與開路錯位檢測電路連接,所述開路錯位檢測電路與故障判斷告警電路連接。
2.如權利要求1所述的一種多芯線電纜端子壓接質量快速檢測裝置,其特征是,所述檢測速度控制電路包括:555電路IC7、電阻Rltl、可變電阻Rn、電容C6和電容C7 ; 555電路IC7的VCC端接電源,555電路IC7的Vro端通過電容C7接地,555電路IC7的Disc端分別與電阻Rltl和可變電阻R11的一端連接,電阻Rltl的另一端接電源,可變電阻R11的另一端分別與電容C6的一端、555電路IC7的TR端和555電路IC7的TH端連接,電容C6的另一端接地,555電路IC7的END端接地; 555電路IC7中的Rd端與故障判斷告警電路中的與非門IC24的輸出端連接,555電路IC7的OUT端與檢測時序控制電路中D觸發(fā)器的CP端連接,提供同步時鐘控制信號。
3.如權利要求1所述的一種多芯線電纜端子壓接質量快速檢測裝置,其特征是,所述檢測時序控制電路包括:檢測時,被檢測電纜另一端的壓接端子插入電纜插座Connecter-B中形成牢固連接,電纜32條芯線中的每一個芯線通過三極管TBi和D觸發(fā)器IC30i連接,D觸發(fā)器IC3tli與的輸入端ID與與非門IC21的輸出端連接,所述與非門IC21的輸入端Tle與故障判斷告警電路中三極管T1的發(fā)射極Tle連接,所述三極管Tm的基極通過電阻Rbi與D觸發(fā)器IC3tli的輸出端連接,所述三極管TBi的基極還通過電阻Rbi與二極管Dbi的正極連接,二極管Dbi的負極與故障判斷告警電路中三極管T1的基極Tlb連接,所述二極管Dbi的正極與通過電阻Rbi與三極管TBi的基極連接,所述三極管Tm的集電極通過電纜插座Connecter-B與電纜的每一個芯線連接,所述三極管TBi的發(fā)射極通過電阻Rei與地連接;第32個三極管Tb32的集電極還電阻R3與發(fā)光二極管D1的負極連接,發(fā)光二極管D1的正極連接電源V。。;所述D觸發(fā)器IC3tll的輸出端和D觸發(fā)器IC3tl2輸入端ID連接,32個D觸發(fā)器的非輸出端連在一起,32個D觸發(fā)器的脈沖控制端CP連接在一起與檢測速度控制電路中IC7的輸出端CP連接。
4.如權利要求1所述的一種多芯線電纜端子壓接質量快速檢測裝置,其特征是,所述開路錯位檢測電路包括:恒流源Is,所述恒流源Is的一端與電源V。連接,所述恒流源恒流源Is的另外一端通過滑動變阻器R1與32條芯線連接,所述每一條與滑動變阻器R1連接的芯線上均依次設有電阻R?!焙桶l(fā)光二極管Dcd,所述發(fā)光二極管Dcd的正極與電阻Rcd連接,所述發(fā)光二極管Dcd的負極均通過依次連接的與門ICli和發(fā)光二極管Dtji與電阻R2的一端連接,所述電阻R2的另外一端與故障判斷告警電路中三極管T2的基極T2b端連接在一起,以控制三極管T2導通或截止,所述發(fā)光二極管Dtji的正極與與門ICli的輸出端連接,所述與門ICli的兩個輸入端分別與Qi和發(fā)光二極管Dcd的負極連接,其中,i = 1,2,……,32 ;檢測時,被檢測電纜一端的壓接端子插入電纜插座Connecter-A中形成牢固連接。
5.如權利要求1所述的一種多芯線電纜端子壓接質量快速檢測裝置,其特征是,所述故障判斷告警電路包括:三極管T1、三極管T2、三極管T3,電阻R4、電阻R5、電阻R6、電阻R7,電容C1、電容C2,蜂鳴器HA,與非門IC22、與非門IC23、與非門IC24;所述三極管T1的基極Tlb與檢測時序控制電路中二極管Dw的負極Tlb連接,所述三極管T1的發(fā)射極Tle與檢測時序控制電路中與非門IC21的輸入端Tle連接,所述三極管T1的集電極與電源V。。連接,所述三極管T1的發(fā)射極T16還通過電阻R7接地; 三極管T2的基極T2b端通過電容C2接地,三極管T2的基極T2b端還與開路錯位檢測電路中電阻R2的T2b端連接;三極管T2的集電極連接電源V。。;三極管T2的發(fā)射極通過電阻R6接地;電阻R5的第一端分別接三極管T2的發(fā)射極和與非門IC22的兩個輸入端;電阻R5的另外一端連接三極管T3的基極;蜂鳴器HA的一端連接電源V。。;蜂鳴器HA的另外一端連接三極管T3的集電極,三極管T3的發(fā)射極接地;電阻R4的一端接電源V。。,電阻R4的另一端通過電容C1接地; 所述與非門IC22的兩個輸入端并聯(lián)后與三極管T2的發(fā)射極連接,與非門IC22的輸出端與與非門IC23的一個輸入端連接,與非門IC23的另一個輸入端和與非門IC24的輸出端連接,與非門IC23的輸出端和與非門IC24的一個輸入端連接,與非門IC24的另一輸入端分別和電阻R4、電容C1連接;與非門IC24的輸出端Rd與檢測速度控制電路中IC7的Rd連接。
【文檔編號】G01R31/02GK204008943SQ201420343806
【公開日】2014年12月10日 申請日期:2014年6月24日 優(yōu)先權日:2014年6月24日
【發(fā)明者】叢迎九, 魯鳳蓮, 吳希杰, 王亞盛 申請人:威海職業(yè)學院, 王亞盛
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