專利名稱:一種脈沖編碼器測(cè)試儀的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本實(shí)用新型涉及一種脈沖測(cè)試儀,尤其涉及一種脈沖編碼器測(cè)試儀,屬于自動(dòng)化 技術(shù)領(lǐng)域。
背景技術(shù):
隨著自動(dòng)化技術(shù)的飛速發(fā)展和廣泛應(yīng)用,在很多工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)都有脈沖編碼器進(jìn)行速 度和位置檢測(cè),脈沖編碼器已成為工業(yè)控制不可缺少的檢測(cè)元件。但是編碼器的好壞情況 卻不可知,若編碼器損壞,可能導(dǎo)致工業(yè)生產(chǎn)上的很大損失。老式的編碼器測(cè)試儀只能顯示 脈沖數(shù),并不能自動(dòng)報(bào)警和中斷信號(hào)輸出,而且工作頻率低,并不能直觀地實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)編碼器 各通道工作狀態(tài)。
發(fā)明內(nèi)容本實(shí)用新型提供一種脈沖編碼器測(cè)試儀,可以快速判斷脈沖編碼器的工作是否正 常并對(duì)其運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)控。為實(shí)現(xiàn)上述目的,本實(shí)用新型的技術(shù)方案為一種脈沖編碼器測(cè)試儀,包括電源電路、測(cè)試電路、顯示器,所述電源電路與測(cè)試 電路、顯示器電連接,所述電源電路與脈沖編碼器電連接;所述測(cè)試電路與顯示器電連接; 所述測(cè)試電路包括AVR雙核CPU,分別為主CPU、從CPU,所述主CPU電連接六個(gè)光耦電路,所 述六個(gè)光耦電路分別與六個(gè)三極管電路中的三極管的集電極電連接,所述六個(gè)三極管電路 中的三極管的基極分別與脈沖編碼器的六個(gè)輸出腳電連接;所述主CPU與從CPU電連接,并 與顯示器上的按鈕鍵電連接,所述主CPU的一引腳與脈沖編碼器電連接,檢測(cè)編碼器的工 作電源,所述從CPU與顯示器電連接,所述從CPU的一引腳與脈沖編碼器所在系統(tǒng)上的繼電 器電連接。所述電源電路為測(cè)試電路、顯示器提供5V電源,所述電源電路為脈沖編碼器在離 線測(cè)試時(shí)提供5V或24V電源。所述顯示器為L(zhǎng)ED液晶顯示器,降低了測(cè)試儀的功耗。本測(cè)試儀有兩種工作模式,一種是交互式的測(cè)試方式,即每次將脈沖編碼器的各 相脈沖數(shù)測(cè)試并顯示出來(lái),還有一種模式是先輸入該脈沖編碼器的周脈沖數(shù)或電壓,循環(huán) 測(cè)試脈沖編碼器各相的脈沖數(shù)或電壓與設(shè)置數(shù)相比較,如果不相等則輸出一觸點(diǎn)信號(hào)實(shí)現(xiàn)報(bào)警。本測(cè)試儀使用AVR雙核CPU,同步工作,分別負(fù)責(zé)脈沖計(jì)數(shù)和液晶顯示,提高了工 作效率;本測(cè)試儀提供較寬范圍的工作電源,以便適應(yīng)對(duì)不同工作電源的編碼器進(jìn)行測(cè)試; 采用光耦電路可提高測(cè)試電路的驅(qū)動(dòng)能力,減小CPU對(duì)被測(cè)編碼器的影響;采用三極管電 路即將編碼器的脈沖信號(hào)轉(zhuǎn)變?yōu)楣怦铍娐房捎玫碾娦盘?hào);本測(cè)試儀還具有檢測(cè)編碼器的電 源電壓的過欠功能及檢測(cè)運(yùn)行時(shí)相超前或相滯后的功能。本實(shí)用新型工作效率高,功耗小,控制可靠,適用于不同工作電源的脈沖編碼器的測(cè)試及適用于脈沖編碼器的在線或離線的測(cè)試。
圖1為本實(shí)用新型的測(cè)試電路的連接示意圖。圖2為本實(shí)用新型的電源電路的連接示意圖。
具體實(shí)施方式
下面給合附圖和實(shí)施例對(duì)本實(shí)用新型作進(jìn)一步的說明。如圖1、圖2所示,一種脈沖編碼器測(cè)試儀,包括電源電路、測(cè)試電路、顯示器1。本實(shí)施例顯示器采用0CMJ5X10B液晶顯示器。將脈沖編碼器的A、B、Z、/K、/B、/Z六個(gè)輸出腳分別與三極管電路中三極管的基 極電連接,主CPU2電連接六個(gè)光耦電路,所述六個(gè)光耦電路分別與六個(gè)三極管電路中三極 管的集電極電連接,主CPU2的25、26、27、28引腳與顯示器1上的按鈕鍵3電連接;主CPU2 的23引腳與脈沖編碼器電連接,以檢測(cè)脈沖編碼器的電源電壓值,并檢測(cè)編碼器電源是否 過欠壓,如果過欠壓,主CPU2將通知從CPU4報(bào)警,該報(bào)警通知可在顯示器1上以紅燈形式 顯示,并由從CPU4控制繼電器跳變,輸出中斷控制信號(hào)。從CPU4與顯示器1電連接,其11 引腳與脈沖編碼器所在系統(tǒng)上的繼電器電連接。電源電路通過電源模塊5為測(cè)試電路、顯 示器1、脈沖編碼器在離線測(cè)試時(shí)提供電源。主CPU2對(duì)4路輸入的脈沖A、B、/A、/B進(jìn)行計(jì)數(shù)并將數(shù)值和檢測(cè)到的電源電壓值 一起送到從CPU4,由從CPU4再送到顯示器1顯示;同時(shí)在顯示器1上還顯示A相導(dǎo)前B相 或B相導(dǎo)前A相;主CPU2還要將實(shí)際脈沖數(shù)與預(yù)設(shè)的脈沖數(shù)比較,如果差值超過預(yù)設(shè)的差 值,也會(huì)通知從CPU4報(bào)警。預(yù)設(shè)電壓過欠值和脈沖差值都可以通過顯示器1的面板按鈕進(jìn) 行設(shè)置。本測(cè)試儀中主CPU2、從CPU4同步工作,主CPU2負(fù)責(zé)檢測(cè)按鈕鍵3的信號(hào)、脈沖計(jì) 數(shù)和測(cè)量電源電壓,從CPU4接收主CPU2的數(shù)據(jù)并處理,將處理好的數(shù)據(jù)送到顯示器1顯
7J\ ο本實(shí)用新型具有工作效率高,靈敏度高,功耗小,控制可靠等優(yōu)點(diǎn),適用于不同工 作電源的脈沖編碼器的測(cè)試及脈沖編碼器的在線或離線的測(cè)試。
權(quán)利要求一種脈沖編碼器測(cè)試儀,包括電源電路、測(cè)試電路、顯示器,其特征在于所述電源電路與測(cè)試電路、顯示器電連接,所述電源電路與脈沖編碼器電連接;所述測(cè)試電路與顯示器電連接;所述測(cè)試電路包括AVR雙核CPU,分別為主CPU、從CPU,所述主CPU電連接六個(gè)光耦電路,所述六個(gè)光耦電路分別與六個(gè)三極管電路中的三極管的集電極電連接,所述六個(gè)三極管電路中的三極管的基極分別與脈沖編碼器的六個(gè)輸出腳電連接;所述主CPU與從CPU電連接,并與顯示器上的按鈕鍵電連接,所述主CPU的一引腳與脈沖編碼器電連接;所述從CPU與顯示器電連接,所述從CPU的一引腳與脈沖編碼器所在系統(tǒng)上的繼電器電連接。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的脈沖編碼器測(cè)試儀,其特征在于所述電源電路為測(cè)試電路、 顯示器提供5V電源,所述電源電路為脈沖編碼器在離線測(cè)試時(shí)提供5V或24V電源。
3.根據(jù)權(quán)利要求1或2所述的脈沖編碼器測(cè)試儀,其特征在于所述顯示器為L(zhǎng)ED液 晶顯不器。
專利摘要本實(shí)用新型涉及一種脈沖編碼器測(cè)試儀,包括電源電路、測(cè)試電路、顯示器,電源電路與測(cè)試電路、顯示器、編碼器電連接,測(cè)試電路與顯示器電連接,測(cè)試電路包括AVR雙核CPU,分別為主、從CPU,主CPU電連接六個(gè)光耦電路,六個(gè)光耦電路分別與六個(gè)三極管電路中的三極管的集電極電連接,三極管的基極分別與脈沖編碼器的六個(gè)輸出腳電連接;主CPU與從CPU電連接,并與顯示器上的按鈕鍵電連接,主CPU與脈沖編碼器電連接,從CPU與顯示器電連接,從CPU與脈沖編碼器所在系統(tǒng)上的繼電器電連接。本實(shí)用新型工作效率高,功耗小,控制可靠,適用于不同工作電源的脈沖編碼器的測(cè)試及適用于脈沖編碼器的在線或離線的測(cè)試。
文檔編號(hào)G01R35/00GK201681151SQ20102013283
公開日2010年12月22日 申請(qǐng)日期2010年3月17日 優(yōu)先權(quán)日2010年3月17日
發(fā)明者路啟超 申請(qǐng)人:常州市聯(lián)冶科技開發(fā)有限公司