光电保护控制原理
发布时间:2014/12/12 21:48:47 访问次数:592
发射电路采用555时基集成电路IC1组成多谐振荡器,其输出端直接驱动三只红外发光二极管工作,G3VM-353B当输出端A为低电平时,发光二极管VDi~VD3发出红外光,当A点为高电平时发光二极管停止工作。发光二极管VDi~VD3设置在冲模口危险区,形成一道80mm高看不见的防线。
接收电路由三只光敏三极管VTi~VT3及四运放IC3等组成。为了提高红外光接收灵敏度,在每一个光敏三极管前还设置了透镜。光电信号经IC3-1放大后输入到IC3-2进行选通比较,比较的目的是为提高接收电路的抗干扰能力。选通信号取自IC1的A输出端,当A点为高电平时,发光二极管截止IC3-2的反相输入端为高电平,其输出端被钳制在低电平,这时即使IC3-2同相输入端有干扰信号也无法通过。当A点为低电平时,发光二极管导通工作,IC3-2的反相输入端就可建立正常的比较电压,只有光信号幅值大于比较电压时,IC3-2才输出高电平,从而达到抑制杂散信号的目的。
当红外光没有遮挡的情况下,IC3-2比较器输出一系列正脉冲信号,经VD4、VDs倍压检波在C点建立起高电平。此时同相比较器IC3-3输出同相控制信号,XT -.1,反相比较器IC3-4输出反相控制信号,XF=0。当红外光受到遮挡时,光电信号消失,C点变为低电平,两比较器输出控制信号反相,即Xr=0,XF=1。
在控制信号XT和XF的作用下,半导体管VT4和VTs分别驱动继电器Ki和K2工作。由于继电器K3在电路开贻工作时已处于工作状态,因此通过Ki和Kz的触点Kl-2和K2-2便可控制制动电磁铁Y。
为保证冲头上行期间的取料、送料工序操作在遮挡光线时保护电路不工作,电路中设置的VDl.、VD14和行程开关XS构成行程联锁回路。在冲头上行时,XS处于闭合状态,VDll和VD14通过XS接地导通,继电器Ki保持通电工作,K2保持不工作,不受控制信号XT和XF的控制。而当冲头下行处于保护行程时,XS断开,VD1,和VD14截止,继电器受控于控制信号,电路进入保护状态。此时若发生人体遮挡光线控制信号XT -0,XF -1,VT4截止,Ki不工作,其触点Kl-2保持常闭状态,而VTs导通,K2工作,其触点K2-2处于断开状态,制动电磁铁Y不工作,而制动冲床停止运行,起到保护作用。
发射电路采用555时基集成电路IC1组成多谐振荡器,其输出端直接驱动三只红外发光二极管工作,G3VM-353B当输出端A为低电平时,发光二极管VDi~VD3发出红外光,当A点为高电平时发光二极管停止工作。发光二极管VDi~VD3设置在冲模口危险区,形成一道80mm高看不见的防线。
接收电路由三只光敏三极管VTi~VT3及四运放IC3等组成。为了提高红外光接收灵敏度,在每一个光敏三极管前还设置了透镜。光电信号经IC3-1放大后输入到IC3-2进行选通比较,比较的目的是为提高接收电路的抗干扰能力。选通信号取自IC1的A输出端,当A点为高电平时,发光二极管截止IC3-2的反相输入端为高电平,其输出端被钳制在低电平,这时即使IC3-2同相输入端有干扰信号也无法通过。当A点为低电平时,发光二极管导通工作,IC3-2的反相输入端就可建立正常的比较电压,只有光信号幅值大于比较电压时,IC3-2才输出高电平,从而达到抑制杂散信号的目的。
当红外光没有遮挡的情况下,IC3-2比较器输出一系列正脉冲信号,经VD4、VDs倍压检波在C点建立起高电平。此时同相比较器IC3-3输出同相控制信号,XT -.1,反相比较器IC3-4输出反相控制信号,XF=0。当红外光受到遮挡时,光电信号消失,C点变为低电平,两比较器输出控制信号反相,即Xr=0,XF=1。
在控制信号XT和XF的作用下,半导体管VT4和VTs分别驱动继电器Ki和K2工作。由于继电器K3在电路开贻工作时已处于工作状态,因此通过Ki和Kz的触点Kl-2和K2-2便可控制制动电磁铁Y。
为保证冲头上行期间的取料、送料工序操作在遮挡光线时保护电路不工作,电路中设置的VDl.、VD14和行程开关XS构成行程联锁回路。在冲头上行时,XS处于闭合状态,VDll和VD14通过XS接地导通,继电器Ki保持通电工作,K2保持不工作,不受控制信号XT和XF的控制。而当冲头下行处于保护行程时,XS断开,VD1,和VD14截止,继电器受控于控制信号,电路进入保护状态。此时若发生人体遮挡光线控制信号XT -0,XF -1,VT4截止,Ki不工作,其触点Kl-2保持常闭状态,而VTs导通,K2工作,其触点K2-2处于断开状态,制动电磁铁Y不工作,而制动冲床停止运行,起到保护作用。
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