本發(fā)明主要涉及空調(diào)器檢測(cè)技術(shù)領(lǐng)域,具體地說,涉及一種用于空調(diào)器內(nèi)機(jī)的無線檢測(cè)裝置及檢測(cè)方法。
背景技術(shù):
空調(diào)器內(nèi)機(jī)在生產(chǎn)過程中都需要經(jīng)過出廠檢測(cè),在流水線上生產(chǎn)的空調(diào)器內(nèi)機(jī)到檢測(cè)工位后需停下來插電源線及信號(hào)線進(jìn)行測(cè)試,整個(gè)測(cè)試周期生產(chǎn)線進(jìn)入停滯狀態(tài),嚴(yán)重影響了流水線生產(chǎn)進(jìn)度。
因此,如何提供一種空調(diào)器內(nèi)機(jī)的檢測(cè)技術(shù),在保證檢測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確可靠的同時(shí),提高檢測(cè)速度和效率,是本領(lǐng)域技術(shù)人員亟待解決的技術(shù)問題。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:
有鑒于此,本發(fā)明的目的在于提供一種用于空調(diào)器內(nèi)機(jī)的無線檢測(cè)裝置,以解決現(xiàn)有技術(shù)中檢測(cè)效率低下的缺陷。
本發(fā)明的用于空調(diào)器內(nèi)機(jī)的無線檢測(cè)裝置,包括:
裝載工裝,所述裝載工裝用于放置空調(diào)器內(nèi)機(jī),且所述裝載工裝上設(shè)置有用于與空調(diào)器內(nèi)機(jī)的電源線和信號(hào)線連接的負(fù)載電路,所述負(fù)載電路包括接收線圈;
供電平臺(tái),所述裝載工裝設(shè)置于所述供電平臺(tái)上,所述供電平臺(tái)上設(shè)置有供電電路,所述供電電路包括與所述接收線圈耦合的勵(lì)磁線圈,所述勵(lì)磁線圈的電源信號(hào)中耦合有通訊信號(hào)。
進(jìn)一步地,所述裝載工裝可相對(duì)于所述供電平臺(tái)平移,所述供電平臺(tái)沿平移方向排列有多個(gè)勵(lì)磁線圈。
進(jìn)一步地,所述多個(gè)勵(lì)磁線圈相互串聯(lián)。
進(jìn)一步地,所述多個(gè)勵(lì)磁線圈相互并聯(lián)。
進(jìn)一步地,所述接收線圈設(shè)置于所述裝載工裝的底側(cè),所述勵(lì)磁線圈設(shè)置于所述供電平臺(tái)的頂側(cè)。
進(jìn)一步地,所述供電平臺(tái)包括至少四個(gè)支腿。
進(jìn)一步地,所述供電電路包括相互連接的第一MCU、第一通訊模塊、逆變器和原邊諧振電路,所述逆變器連接直流電源。
進(jìn)一步地,所述負(fù)載電路包括相互連接的第二MCU、第二通訊模塊、整流器和副邊諧振電路,所述整流器用于連接空調(diào)器內(nèi)機(jī)的電源線和信號(hào)線。
本發(fā)明的另一個(gè)目的,還在于提供一種用于空調(diào)器內(nèi)機(jī)的無線檢測(cè)方法,包括如下步驟:
將空調(diào)器內(nèi)機(jī)放置于裝載工裝上,且將空調(diào)器內(nèi)機(jī)的電源線和信號(hào)線與裝載工裝的負(fù)載電路連接,所述負(fù)載電路包括接收線圈;
將供電平臺(tái)的供電電路通電進(jìn)行無線檢測(cè),其中所述供電電路包括與所述接收線圈配合的勵(lì)磁線圈,所述勵(lì)磁線圈的電源信號(hào)中耦合有通訊信號(hào)。
進(jìn)一步地,該無線檢測(cè)方法還包括如下步驟:將所述裝載工裝在所述供電平臺(tái)上平移,其中所述供電平臺(tái)沿平移方向排列有多個(gè)勵(lì)磁線圈。
本發(fā)明用于空調(diào)器內(nèi)機(jī)的無線檢測(cè)裝置及檢測(cè)方法,在進(jìn)行空調(diào)器內(nèi)機(jī)檢測(cè)時(shí),由于供電電路的勵(lì)磁線圈與負(fù)載電路的接收線圈之間耦合,因而能通過磁感應(yīng)和磁共振方式將高頻能量傳遞到裝載工裝,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)裝載工裝上的空調(diào)器內(nèi)機(jī)的檢測(cè),裝載工裝和供電平臺(tái)之間無電線連接,因而可實(shí)現(xiàn)電器流水線檢測(cè),提高了檢測(cè)效率。
此外,由于勵(lì)磁線圈的高頻電源信號(hào)中耦合有通訊信號(hào),可以實(shí)現(xiàn)能量與信號(hào)的雙重傳遞,裝載工裝上的負(fù)載電路可以解耦通訊信號(hào),尤其適用于包括電源線和信號(hào)線的空調(diào)器內(nèi)機(jī)的出廠檢測(cè)模式,且能保證檢測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確可靠。
附圖說明
為了更清楚地說明本發(fā)明實(shí)施例或現(xiàn)有技術(shù)中的技術(shù)方案,下面將對(duì)實(shí)施例或現(xiàn)有技術(shù)描述中所需要使用的附圖作簡(jiǎn)單地介紹,顯而易見地,下面描述中的附圖僅僅是本發(fā)明的一些實(shí)施例,對(duì)于本領(lǐng)域普通技術(shù)人員來講,在不付出創(chuàng)造性勞動(dòng)性的前提下,還可以根據(jù)這些附圖獲得其他的附圖。
圖1是本發(fā)明一實(shí)施例用于空調(diào)器內(nèi)機(jī)的無線檢測(cè)裝置的結(jié)構(gòu)原理圖;
圖2是本發(fā)明一實(shí)施例的無線傳輸原理框圖;
圖3是本發(fā)明一實(shí)施例用于空調(diào)器內(nèi)機(jī)的無線檢測(cè)方法的流程圖。
附圖標(biāo)記說明如下:
裝載工裝-1 接收線圈-10
負(fù)載電路-100 第二MCU-101
第二通訊模塊-102 整流器和副邊諧振電路-103
負(fù)載-104 供電平臺(tái)-2
勵(lì)磁線圈-20 供電電路-200
第一MCU-201 第一通訊模塊-202
逆變器和原邊諧振電路-203 電源-204。
具體實(shí)施方式
下面對(duì)本發(fā)明的具體實(shí)施方式作進(jìn)一步的詳細(xì)說明。對(duì)于所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員而言,從對(duì)本發(fā)明的詳細(xì)說明中,本發(fā)明的上述和其他目的、特征和優(yōu)點(diǎn)將顯而易見。
圖1所示是發(fā)明一實(shí)施例用于空調(diào)器內(nèi)機(jī)的無線檢測(cè)裝置的結(jié)構(gòu)原理圖,該實(shí)施例用于對(duì)空調(diào)器內(nèi)機(jī)進(jìn)行檢測(cè),尤其是進(jìn)行出廠品質(zhì)檢測(cè)。該實(shí)施例的無線檢測(cè)裝置至少包括裝載工裝1和供電平臺(tái)2。其中該裝載工裝1用于放置空調(diào)器內(nèi)機(jī),且在該裝載工裝1上設(shè)置有用于與空調(diào)器內(nèi)機(jī)的電源線和信號(hào)線連接的負(fù)載電路100,該負(fù)載電路100包括接收線圈10。
前述裝載工裝1設(shè)置于供電平臺(tái)2上,該供電平臺(tái)2上設(shè)置有供電電路200,且供電電路200包括與接收線圈10耦合的勵(lì)磁線圈20,勵(lì)磁線圈20的電源信號(hào)中耦合有通訊信號(hào)。
在檢測(cè)的過程中,可先將空調(diào)器內(nèi)機(jī)的電源線和信號(hào)線插在裝載工裝1上,該裝載工裝1的接收線圈10可為閉合結(jié)構(gòu),且該負(fù)載電路100還可包括通訊信號(hào)轉(zhuǎn)換器、電源轉(zhuǎn)換器等部件。裝配完成后進(jìn)入檢測(cè)流程,當(dāng)裝載了空調(diào)室內(nèi)機(jī)的裝載工裝1進(jìn)入到供電平臺(tái)2后,能通過磁感應(yīng)和磁共振方式將高頻能量傳遞到裝載工裝1,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)裝載工裝1上的空調(diào)器內(nèi)機(jī)的檢測(cè),裝載工裝1和供電平臺(tái)2之間無電線連接,因而可實(shí)現(xiàn)電器流水線檢測(cè),提高了檢測(cè)效率。
此外,由于勵(lì)磁線圈20的高頻電源信號(hào)中耦合有通訊信號(hào),可以實(shí)現(xiàn)能量與信號(hào)的雙重傳遞,裝載工裝1上的負(fù)載電路100可以解耦通訊信號(hào),尤其適用于包括電源線和信號(hào)線的空調(diào)器內(nèi)機(jī)的出廠檢測(cè)模式,且能保證檢測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確可靠。
在進(jìn)一步的技術(shù)方案中,裝載工裝1可相對(duì)于供電平臺(tái)2平移,供電平臺(tái)2沿平移方向排列有多個(gè)勵(lì)磁線圈20。如圖1所示,箭頭所示的方向即為裝載工裝1的移動(dòng)方向,在該方向上排列有三個(gè)勵(lì)磁線圈20(當(dāng)然也可以為其它數(shù)量),進(jìn)而可在不同的勵(lì)磁線圈20上實(shí)現(xiàn)不同的檢測(cè)模式。每個(gè)勵(lì)磁線圈20可以單獨(dú)供電,并可采用相互串聯(lián)或相互并聯(lián)的方式,均能實(shí)現(xiàn)本發(fā)明的技術(shù)效果。另外,勵(lì)磁采用頻率可控的高頻交流。
接收線圈10和勵(lì)磁線圈20之前可采用多種可能的配合關(guān)系,優(yōu)選接收線圈10設(shè)置于裝載工裝1的底側(cè),勵(lì)磁線圈20設(shè)置于供電平臺(tái)2的頂側(cè),進(jìn)而可以優(yōu)化它們之間的磁感應(yīng)性能。
此外,如圖1所示,供電平臺(tái)2包括至少四個(gè)支腿,以使整個(gè)檢測(cè)作業(yè)過程在一定高度上進(jìn)行,便于操作人員作業(yè)。優(yōu)選支腿的數(shù)量為四個(gè),形成穩(wěn)定的四角支撐結(jié)構(gòu)。
圖2所示是本發(fā)明一實(shí)施例的無線傳輸原理框圖,其中供電電路200包括相互連接的第一MCU201((Microcontroller Unit)、第一通訊模塊202、逆變器和原邊諧振電路203,逆變器連接直流電源204。直流電源204經(jīng)過第一MCU201輸出的調(diào)制信號(hào)逆變成高頻交流電源,此電源中攜帶通訊信號(hào),由勵(lì)磁線圈20耦合到接收線圈10,接收線圈10通過整流之后給負(fù)載104供能。
此外,負(fù)載電路100包括相互連接的第二MCU101、第二通訊模塊102、整流器和副邊諧振電路103,整流器用于連接空調(diào)器內(nèi)機(jī)的電源線和信號(hào)線。第二通訊模塊102解耦勵(lì)磁線圈20的通訊信號(hào)發(fā)送給第二MCU101,第二MCU101通過調(diào)整負(fù)載104來改變接收線圈10的阻抗,使勵(lì)磁線圈20的反射電壓發(fā)生變化從而進(jìn)行通訊,第一通訊模塊202解耦到信號(hào)后發(fā)送給第一MCU201,第一MCU201處理后進(jìn)行下一步調(diào)整。前述負(fù)載104即空調(diào)室內(nèi)機(jī)的用電部件。
需要說明的是,前述僅是本發(fā)明優(yōu)選的供電電路200及負(fù)載電路100,本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)本申請(qǐng)的發(fā)明構(gòu)思,在接收線圈10及勵(lì)磁線圈20的基礎(chǔ)上還可以得出更多可能的電路,本發(fā)明并不受限于此。
圖3所示是本發(fā)明一實(shí)施例用于空調(diào)器內(nèi)機(jī)的無線檢測(cè)方法的流程圖,該實(shí)施例用于對(duì)空調(diào)器內(nèi)機(jī)進(jìn)行檢測(cè),尤其是進(jìn)行出廠品質(zhì)檢測(cè)。該實(shí)施例的無線檢測(cè)方法至少包括以下步驟:
步驟S10:將空調(diào)器內(nèi)機(jī)放置于裝載工裝1上,且將空調(diào)器內(nèi)機(jī)的電源線和信號(hào)線與裝載工裝1的負(fù)載電路100連接,負(fù)載電路100包括接收線圈10;
步驟S20:將供電平臺(tái)2的供電電路200通電進(jìn)行無線檢測(cè),其中供電電路200包括與接收線圈10配合的勵(lì)磁線圈20,其中該勵(lì)磁線圈20的電源信號(hào)中耦合有通訊信號(hào)。
在該無線檢測(cè)方法中,由于供電電路200的勵(lì)磁線圈20與負(fù)載電路100的接收線圈10之間耦合,因而能通過磁感應(yīng)和磁共振方式將高頻能量傳遞到裝載工裝1,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)裝載工裝1上的空調(diào)器內(nèi)機(jī)的檢測(cè),裝載工裝1和供電平臺(tái)2之間無電線連接,因而可實(shí)現(xiàn)電器流水線檢測(cè),提高了檢測(cè)效率。
此外,由于勵(lì)磁線圈20的高頻電源信號(hào)中耦合有通訊信號(hào),可以實(shí)現(xiàn)能量與信號(hào)的雙重傳遞,裝載工裝1上的負(fù)載電路100可以解耦通訊信號(hào),尤其適用于包括電源線和信號(hào)線的空調(diào)器內(nèi)機(jī)的出廠檢測(cè)模式,且能保證檢測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確可靠。
在進(jìn)一步的技術(shù)方案中,該無線檢測(cè)方法還包括步驟S30:將裝載工裝1在供電平臺(tái)2上平移,其中供電平臺(tái)2沿平移方向排列有多個(gè)勵(lì)磁線圈20,進(jìn)而可在不同的勵(lì)磁線圈20上實(shí)現(xiàn)不同的檢測(cè)模式,使其適合對(duì)包括電源線和信號(hào)線的空調(diào)室內(nèi)機(jī)進(jìn)行出廠品質(zhì)檢測(cè)。
還應(yīng)當(dāng)理解,本發(fā)明雖然已通過以上實(shí)施例進(jìn)行了清楚說明,然而在不背離本發(fā)明精神及其實(shí)質(zhì)的情況下,所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員當(dāng)可根據(jù)本發(fā)明作出各種變化和修正,均屬于本發(fā)明的權(quán)利要求的保護(hù)范圍。