CN101298187B - 智能化自动调整高频电流的高频塑料熔接机 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种智能化自动调整高频电流的高频塑料熔接机,包括高频电流自动调整装置及容量可调电容器,自动调整装置包括电流设定装置、可编程控制器、电量变送器、A/D转换器、伺服器和伺服器电机,电流设定装置的输出端连接可编程控制器,可编程控制器的输出端通过伺服器连接伺服电机,伺服电机的输出端连接容量可调电容器,电量变送器设在系统回路上对系统电流变化进行取样,其输出端通过A/D转换器连接至可编程控制器。使用本技术的塑料熔接机在加工塑料产品时,利用自身电流的变化反馈给可编程控制器,再由可编程控制器控制高频电流的大小,实现了智能自动调整高频电流,更好地保证产品的质量与稳定性,并且大大节约了人力资源。
Description
技术领域
本发明涉及一种塑料熔接机,特别是一种智能化自动调整高频电流的高频塑料熔接机。
背景技术
高频塑料熔接机是塑料热合的重要设备,它是利用高频电场使塑料内部份子振荡产生热能而进行各类制品熔合。
目前,传统的高频塑料熔接机在调整高频电流时存在以下缺点:在加工塑料产品时,靠人工手动调整控制高频电流的大小,要求工人有较好的专业技术和较熟练的现场使用经验,该状况造成生产效率低下,所生产的产品质量不稳定。而另外,也有采用普通电机进行高频电流调整的方式,但是,还是存在精度不够的问题,使用效果不理想。
发明内容
为了解决上述的问题,本发明的目的在于提供一种操作简单、使用效果好的智能化自动调整高频电流的高频塑料熔接机。
本发明解决其问题所采用的技术方案是:
智能化自动调整高频电流的高频塑料熔接机,包括高频电流自动调整装置及容量可调电容器,其特征在于:高频电流自动调整装置包括电流设定装置、可编程控制器、电量变送器、A/D转换器、伺服器和伺服器电机,电流设定装置的输出端连接可编程控制器,可编程控制器的输出端通过伺服器连接伺服电机,伺服电机的输出端连接容量可调电容器,电量变送器设在系统回路上,其输出端通过A/D转换器连接至可编程控制器,当主回路接通闭合时,主回路有电流通过,电量变送器取样,A/D转换器读取模拟量转换成数字量传送至可编程控制器处理,得到的数值X1与在电流设定装置上预设的数值X2比较,当X1<X2时,可编程控制器发出脉冲控制伺服器,使伺服电机正转,容量可调电容器的电容增大,主回路电流增大;当X1≥X2时,可编程控制器发出脉冲控制伺服器,使伺服电机反转,容量可调电容器的电容减少,主回路电流减少,通过对容量可调电容器动态的控制,使主回路电流控制在设定值以内。
本发明的有益效果是:使用本技术的高频塑料熔接机在加工塑料产品时,利用自身电流的变化反馈给可编程控制器,再由可编程控制器控制高频电流的大小,整个过程实现了智能化自动调整高频电流,更好地保证产品的质量与稳定性,同时操作简单只需普通工人就能胜任工作,大大节约了人力资源。
附图说明
下面结合附图和实施例对本发明作进一步说明。
图1是本发明原理框图;
图2是本发明的具体电路图。
具体实施方式
参照图1、图2,本发明的智能化自动调整高频电流的高频塑料熔接机,包括高频电流自动调整装置及容量可调电容器,高频电流自动调整装置包括电流设定装置、可编程控制器PLC、电量变送器、A/D转换器、伺服器和伺服器电机,电流设定装置的输出端连接可编程控制器,可编程控制器的输出端通过伺服器连接伺服电机,伺服电机的输出端连接容量可调电容器,电量变送器设在系统回路上对系统电流变化进行取样,其输出端通过A/D转换器连接至可编程控制器。
参照图1、图2,本发明的工作原理如下:按起动按钮,控制回路中开始供电,当主回路中触发KM2闭合时,主回路有电流通过,电量变送器取样(0-10V),A/D转换器读取模拟量转换成数字量传送至可编程控制器PLC处理,得出的数值X1与在电流设定装置(触摸屏)上预设的值X2比较,当X1<X2时,可编程控制器PLC发出脉冲控制伺服器,使伺服电机正转,电容C22增大,主回路电流增大;当X1≥X2时,可编程控制器PLC发出脉冲控制伺服器,使伺服电机反转,电容C22减少,主回路电流减少;通过对电容C22动态的控制,使主回路电流控制在设定值以内。
当然,本发明创造并不局限于上述实施方式,只要其以基本相同的手段达到本发明的技术效果,都应属于本发明的保护范围。
Claims (1)
1.智能化自动调整高频电流的高频塑料熔接机,包括高频电流自动调整装置及容量可调电容器,其特征在于:高频电流自动调整装置包括电流设定装置、可编程控制器、电量变送器、A/D转换器、伺服器和伺服器电机,电流设定装置的输出端连接可编程控制器,可编程控制器的输出端通过伺服器连接伺服电机,伺服电机的输出端连接容量可调电容器,电量变送器设在系统回路上,其输出端通过A/D转换器连接至可编程控制器,当主回路接通闭合时,主回路有电流通过,电量变送器取样,A/D转换器读取模拟量转换成数字量传送至可编程控制器处理,得到的数值X1与在电流设定装置上预设的数值X2比较,当X1<X2时,可编程控制器发出脉冲控制伺服器,使伺服电机正转,容量可调电容器的电容增大,主回路电流增大;当X1≥X2时,可编程控制器发出脉冲控制伺服器,使伺服电机反转,容量可调电容器的电容减少,主回路电流减少,通过对容量可调电容器动态的控制,使主回路电流控制在设定值以内。
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