一种远程遥控与面板控制自动切换的焊接电源

文档序号:1913115 发布日期:2021-12-03 浏览:16次 >En<

阅读说明:本技术 一种远程遥控与面板控制自动切换的焊接电源 (Welding power supply capable of achieving automatic switching between remote control and panel control ) 是由 舒振宇 朱耀敏 于 2021-08-23 设计创作,主要内容包括:本发明公开了一种远程遥控与面板控制自动切换的焊接电源,涉及焊接电源技术领域,面板控制设置在控制器上,远程遥控通过长距离连接线连接到控制器上,在控制器端,设置相互连接的滤波电路与信号处理电路,滤波电路的输入连接远程遥控的输出,信号处理电路的输出连接模数转换电路,模数转换电路连接控制器主电路。本申请通过提高远程遥控端的电源电压,确保信号传输,减少外界信号对给定信号的干扰;且较高电压输入控制器内部时,能够避免控制器内高频磁场信号干扰。(The invention discloses a welding power supply capable of automatically switching between remote control and panel control, and relates to the technical field of welding power supplies. The method and the device ensure signal transmission by improving the power supply voltage of the remote control end and reduce the interference of external signals on given signals; and when higher voltage is input into the controller, the interference of high-frequency magnetic field signals in the controller can be avoided.)

一种远程遥控与面板控制自动切换的焊接电源

技术领域

本发明涉及焊接电源技术领域,尤其是涉及一种远程遥控与面板控制自动切换的焊接电源。

背景技术

目前,焊接电源因为工作地与控制地之间有距离,电源控制面板上的控制有时候是无法直接使用了,这样就产生了在远程增加一个远程遥控,以便于在工作地直接进行控制,方便。但这种遥控控制与电源面板控制是需要进行切换的,一般都采用手动模式在面板控制和远程遥控之间进行切换,手动切换控制安装在面板上,有时人在远程还需要回到面板控制前进行切换。而远程遥控要经过比较长的输电线,如输电线的长度有时要达到50米、100米,短的也要达到 10米,这一方面给信号传输带来衰减,另一方面也不便于来回走动。

因此,在远程遥控与面板控制之间进行自动切换,是目前亟待解决的问题。

发明内容

本发明的目的是提供一种远程遥控与面板控制自动切换的焊接电源,通过提高远程遥控端的电源电压,经过滤波电路、分压电路处理后,对干扰电压进行降压,再通过电压设定值进行排除,抵消掉外界的干扰信号,保证远控参数不受到外界干扰,提高远程控制精度和稳定性,同时根据电压设定值的大小,实现了远程遥控与面板控制之间的自动切换。

本发明的上述发明目的通过以下技术方案得以实现:

一种远程遥控与面板控制自动切换的焊接电源,面板控制设置在控制器上,远程遥控通过长距离连接线连接到控制器上,在控制器端,设置相互连接的滤波电路与信号处理电路,滤波电路的输入连接远程遥控的输出,信号处理电路的输出连接模数转换电路,模数转换电路连接控制器主电路。

本发明进一步设置为:远程遥控采用高电压电源,电源电压大于等于芯片电源电压的2倍。

本发明进一步设置为:滤波电路采用EMI滤波电路。

本发明进一步设置为:信号处理电路包括分压电路,用于对滤波电路的输出进行降压处理。

本发明进一步设置为:分压电路的输出连接模数转换电路的输入,分压电路的输出小于控制器主电路的供电电压。

本发明进一步设置为:分压电器包括三个串联连接的电阻,滤波电路的输出连接第一电阻与第二电阻的第一连接点,第一电阻的另一端连接远程遥控电源的正极;第二电阻与第四电阻的的第二连接点,同时连接第一二极管的正极、第三电阻的一端,第三电阻的另一端作为输出端;第一二极管的负极连接芯片电源。

本发明进一步设置为:第一连接点连接第一电容到电源地,第二连接点连接第二电容到电源地,用于滤波。

本发明进一步设置为:控制器主电路包括采样电路,其采样端连接模数转换电路的输入端,用于采集模数转换电路的输入电压,控制器主电路根据采样电压的大小,在远程遥控与面板控制之间进行切换。

本发明进一步设置为:控制器主电路在采样电压大于等于设定值时,切换到面板控制;在采样电压小于设定值时,切换到远程遥控。

与现有技术相比,本申请的有益技术效果为:

1.本申请通过提高远程遥控端的电源电压,确保信号传输,减少外界信号对给定信号的干扰;且较高电压输入控制器内部时,能够避免控制器内高频磁场信号干扰;

2.进一步地,本申请通过设置滤波电路与分压电路,对提高电压的给定信号进行处理,保证给定电压波形稳定,无干扰,同时保障远控给定精度,使控制器输出工作稳定,焊接质量可靠;

3.进一步地,本申请通过电压设定值,判断远程遥控或控制面板控制,实现远控自动识别切换。

附图说明

图1是本申请的一个具体实施例的控制原理结构示意图;

图2是本申请的一个具体实施例的控制电路结构示意图。

具体实施方式

以下结合附图对本发明作进一步详细说明。

本申请的一种远程遥控与面板控制自动切换的焊接电源,焊接电源包括控制器,面板控制部分设置在控制器上,远程遥控连接到长距离连接线的一端,长距离连接线的另一端连接到控制器上,即远程遥控是有线式的。

在控制器连接到远程遥控的一端,如图1所示,设置滤波电路和信号处理电路,滤波电路的输入连接远程遥控的输出,滤波电路的输出连接信号处理电路的输入,信号处理电路的输出连接模数转换电路,模数转换电路连接控制器主电路。控制器主电路包括MCU芯片。

滤波电路采用EMI滤波电路,用于对远程遥控的给定信号进行滤波处理。

信号处理电路包括分压电路,用于对远程遥控的给定信号进行降压,以满足模数转换电路的电压要求。

在远程遥控端采用高电压电源,其电源电压大于等于主电路MCU电源电压的2倍。这样,远程遥控端发送给控制器的给定信号会有一个比较高的电压,如果远程遥控端有一个一定幅值的干扰信号,干扰信号的幅值会远小于给定信号的幅值,经过滤波与信号处理,将干扰信号的幅值按比较减小,干扰信号就会变的比较小,提高抗干扰能力。

控制器内部的高频磁场干扰信号,也会影响到给定信号,从而影响到远程遥控端的精度,在远程遥控端设置高电压电源,通过提高远程遥控端发送给控制器的给定信号幅值,经过处理后传输到控制器主电路,也减小了高频磁场干扰,提高远程遥控的精度,使焊接电源的输出稳定。

分压电路的输出连接模数转换电路的输入,用于对给定信号进行降压处理,经过降压后的给定信号,其电压幅值小于控制器主电路的供电电压,以满足电压要求。

如图2所示,EMI滤波电路包括差模电感L1、第一滤波电容C1、第二滤波电容C2、第三滤波电容CY1、第四滤波电容CY2。

其中,第一电容C1并联在差模电感L1的二个输入端之间,第二电容并联在并联在差模电感L1的二个输出端之间。

差模电感L1的二个输入端分别连接远程遥控的二个输出端,差模电感L1的一个输出端接信号处理电路的输入,另一个输出端接直流电源地。

第三滤波电容CY1一端连接第一电容C1的一端、差模电感L1的一个输入端,另一端连接交流地。

第四滤波电容CY2一端连接第一电容C1的另一端、差模电感L1的另一个输入端,另一端连接交流地。

信号处理电路包括分压电路,分压电路包括三个串联连接的电阻R1/R2/R4,滤波电路的输出连接第一电阻R1与第二电阻R2的第一连接点,第一电阻R1的另一端连接远程遥控电源的正极;第二电阻R2与第四电阻R4的的第二连接点,同时连接第一二极管D1的正极、第三电阻R3的一端,第三电阻R3的另一端作为输出端;第一二极管D1的负极连接芯片电源3.3V。

第一连接点连接第三电容C3到电源地,第二连接点连接第四电容C4到电源地。第三电容C3、第四电容C4也是用于滤波。

控制器主电路包括采样电路,其采样端连接模数转换电路的输入端,用于采集模数转换电路的输入电压,控制器主电路根据采样电压的大小,在远程遥控与面板控制之间进行切换。

控制器主电路在采样电压大于等于设定值时,切换到面板控制;在采样电压小于设定值时,切换到远程遥控。

在本申请的一个具体实施例中,设远程遥控端的电源电压为15VDC,主控制电路的MCU芯片的电源范围为1.5~5V之间,假设干扰信号的幅值为1~2V,设分压比为10:1,则干扰信号经过分压后的幅值降为0.1~0.2V,设电压设定值为0.3V,通过控制主电路的采样,把0.3V 以下电压不作为给定参数,当电压大于0.3V 时开始采样,ADC输入给MCU芯片输入信号脚,满足MCU 芯片输入安全电压量程,采用此控制方法,能够把外界的干扰信号抵消处理,保证远程遥控参数不受到外界干扰,提高远程控制精度和稳定性。

当远程遥控不接入电源电路中时,到模数转换电路ADC输入端有3~3.3V电位,当MCU输入端检测大于3V电压时,默认为面板控制;当接入远程遥控接口时,到ADC输入端有0~2.5V可调电位,当MCU输入端检测小于3V电压时,默认为远程遥控调节控制,通过程序参数设定,实现远程遥控和面板控制自动切换。

本具体实施方式的实施例均为本发明的较佳实施例,并非依此限制本发明的保护范围,故:凡依本发明的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本发明的保护范围之内。

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