《電子技術應用》
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電磁比例閥在點膠機系統中的應用
來源:微型機與應用2013年第12期
王紅美, 曹建軍, 胡 明, 張 建
(天津市天波科達科技有限公司,天津 300072)
摘要: 介紹了點膠機控制系統的工作原理和結構組成,同時在氣路控制模塊中引入了電磁比例閥,根據其工作特性設計了驅動電路并開發了程序,用單片機編程實現電磁比例閥開啟的大小程度,從而控制流過的氣體流量。實現了以電信號控制空氣壓力,通過改變電壓、電流輸入即可達到調節空氣壓力的目的。該系統在實際試驗中運行穩定,明顯提高了點膠質量和點膠精度。
Abstract:
Key words :

摘  要: 介紹了點膠機控制系統的工作原理和結構組成,同時在氣路控制模塊中引入了電磁比例閥,根據其工作特性設計了驅動電路并開發了程序,用單片機編程實現電磁比例閥開啟的大小程度,從而控制流過的氣體流量。實現了以電信號控制空氣壓力,通過改變電壓、電流輸入即可達到調節空氣壓力的目的。該系統在實際試驗中運行穩定,明顯提高了點膠質量和點膠精度。
關鍵詞: 點膠機; 氣路控制系統; 電磁比例閥

    電氣比例閥是以電氣方式控制空氣壓力、流量的元件,它以電信號控制空氣壓力,通過改變電壓、電流輸入來達到調節空氣壓力的目的。它能夠根據輸入電壓的變化,按照不同的比例壓連續、高精度地控制閥門送出的空氣流量。
    電氣比例閥是在微電子技術和計算機技術的迅速發展下,為滿足現代工業生產自動化的需要而產生的。目前,由于電氣比例閥具有成本低、抗污染能力強、動態特性好、控制精度高、應用成熟等特點,使得這一類系統的應用前景十分廣闊[1-2]。
    電子工業的迅猛發展帶動了與之密切相關的電子封裝業的發展,其中點膠技術也有了很大的發展[3-4]。隨著對點膠精度要求的不斷提高,尤其對點膠的連續性也提出了新的要求[5]。因此,本文在設計時引入了電氣比例閥,它可將壓力數據轉換成電壓信號來控制電氣比例閥開啟的大小。
1 系統結構設計
    點膠機系統以壓縮空氣為動力,裝置主要由主控制器、存儲模塊、與下位機的通信模塊輸入/輸出控制模塊以及鍵盤/顯示模塊等5部分組成。主控制器實現數據處理并輸出控制信號控制外部器件的驅動電路;存儲模塊用于存儲數據;與下位機的通信模塊實現主板與下位機的數據交換和命令控制;輸入/輸出控制模塊用于驅動電氣比例閥、電磁閥的開關;鍵盤/顯示模塊用于顯示參數設置和數據顯示。其系統架構如圖1所示。

    氣路控制系統是點膠裝置的重要組成部分,它的設計將直接影響到點膠的質量和點膠過程的一致均勻性,因此,本文引入了電磁比例閥,通過程序實現對電磁比例閥開啟的精確控制,進而控制流經其的氣流大小,實現了點膠的精確控制。
2 電磁比例閥的特性及驅動電路
2.1電磁比例閥的特性

    以某型號電氣比例閥為例,它有豐富的輸入信號0~10 V DC、0~5 V DC、4 mA~20 mA DC或者1 V~5 V DC以及10 kΩ可變電阻。輸入信號以0 V~5 V DC為例,其輸入/輸出特性如圖2(a)所示, 壓力-流量特性如圖2(b)所示。

2.2 驅動電路
    電氣比例閥的驅動電路是一個氣壓-電壓轉換電路,即將輸入的氣壓值經D/A轉換為電壓,經放大后輸送給電氣比例閥。而電氣比例閥則根據輸入電壓的大小,按照比例壓來控制閥門開啟的大小,進而控制送出空氣的流量。具體電路結構如圖3所示。

    其中,參考電壓模塊給D/A轉換器提供高精度的參考電壓,當MCU的控制信號到達D/A轉換器時,它可將傳輸的8 位二進制數據轉化為電壓信號,經由功放放大到0~10 V,驅動電氣比例閥。其具體的驅動電路設計如圖4所示。

3 驅動程序的設計與實現
     在硬件設計電路中,D/A芯片AD7302通過并口與處理器連接,因此對于處理器的操作來說,就是一個片外的存儲單元,驅動程序編寫相對比較簡單。AD7302_Init( )負責完成對AD7302的初始化工作,AD7302_Out( )負責完成對AD7302的D/A轉換命令寫入。在本設計中選用的輸出口是A口,故令A/B=0。電氣比例閥控制流程圖如圖5所示。

 

 



    本文介紹了點膠機控制系統的工作原理和電磁比例閥的工作特性,根據其特性設計了驅動電路并開發了程序,實現了用程序控制電磁比例閥開啟的大小程度,從而實現了對氣路系統的精確控制,實現了精密點膠。該系統在實際試驗中運行穩定,控制精確,能明顯提高點膠質量,且點膠過程穩定一致。
參考文獻
[1] 郭溫.電磁比例節流閥控制系統的動態特性研究[J].西安航空技術高等專科學校學報,2009,27(5):26-28.
[2] 牛險峰.比例閥的應用[J].重型機械科技,2004(1):51-53.
[3] 高尚通,楊克武.微型電子封裝技術[J]. 電子與封裝,2004,4(1):10-15.
[4] 張蜀平,鄭宏宇.電子封裝技術的新進展[J].電子與封裝,2004,4(1):3-9.
[5] Zhao Yixiang, Li Hanxiong, Ding Han, et al. Integrated modeling of time-pressure fluid dispensing for electronics manufacturing [J]. International Journal of Advanced Manufaeturing Technology, 2005,26(1-2):1-9.

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