CN103454205A - 一种盐雾测试循环加水装置 - Google Patents

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周明杰
胡波
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Oceans King Dongguan Lighting Technology Co Ltd
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Abstract

本发明适用于测试装置领域,尤其涉及一种盐雾测试循环加水装置。在本发明实施例中,控制电路根据安装在喷雾水槽里的第一电极、第二电极以及第三电极检测喷雾水槽的水位高度,从而控制电磁阀的开关,进一步控制水箱是否向喷雾水槽加水,从而实现了盐雾测试循环加水的自动化,减轻了测试人员的劳动强度,提高了工作效率。

Description

一种盐雾测试循环加水装置
技术领域
本发明属于测试装置领域,尤其涉及一种盐雾测试循环加水装置。
背景技术
盐雾的腐蚀是使材质在大气中含有氧气、湿度污染物及温度变化的作用下引起破坏和变质导致一些尽速材质表面严重腐蚀现象,而且长期腐蚀环境中经常会出现安装或连接部件被腐蚀,导致强度变弱或外壳损坏,导致产品失效。
因此对产品盐雾测试是必不可少的一项测试,给产品设定一个温度,再进行一定配比给产品进行盐雾测试,这样来验证产品的防腐蚀能力。盐雾喷雾水槽小,在以前的测试过程中会经常通过人工的方式给喷雾水槽进行频繁加水,当喷雾水槽内的盐水喷完后又得进行人工加水,而现在进行盐雾测试的产品也很多,喷雾水槽基本上每天都在24h运行,这样导致测试人员劳动强度大,测试效率低等问题的出现。
发明内容
本发明的目的在于提供一种盐雾测试循环加水装置,旨在解决现在的盐雾测试装置存在需要人工加水,而导致测试人员劳动强度大、工作效率低的问题。
本发明是这样实现的,一种盐雾测试循环加水装置,所述盐雾测试循环加水装置包括:
熔断器FU、变压器T、由4个整流二极管构成的整流桥D、稳压二极管Z1、滤波电容C1、滤波电容C2、稳压元件、开关元件、限流电阻R1、限流电阻R2、限流电阻R3、继电器K、电磁阀SMC、第一电极、第二电极以及第三电极;
所述变压器T的初级绕组的第一端通过所述熔断器FU接电源的火线,所述变压器T的初级绕组的第二端接电源的零线,所述变压器T的次级绕组的第一端和第二端分别接所述整流桥的输入端,所述滤波电容C1连接在所述整流桥的第一输出端和第二输出端之间,所述稳压元件的高电位端接所述整流桥的第一输出端,所述限流电阻R1连接在所述稳压元件的高电位端和控制端之间,所述稳压元件的控制端接所述稳压二极管Z1的阴极,所述稳压二极管Z1的阳极接所述整流桥的第二输出端,所述稳压元件的低电位端接所述限流电阻R3的第一端,所述限流电阻R3的第二端接所述第一电极,所述滤波电容C2连接在所述稳压元件的低电位端和稳压二极管Z1的阳极之间,所述继电器K的线圈K3连接在所述稳压元件的低电位端和开关元件的高电位端之间,所述开关元件的低电位端接所述整流桥的第二输出端,所述开关元件的控制端接所述第三电极,所述限流电阻R2连接在所述整流桥D的第二输出端与第三电极之间,所述继电器K的常闭开关K1和电磁阀SMC串接在所述限流电阻R3的第二端和地之间,所述继电器K的常开开关K2连接在所述限流电阻R3的第二端和第二电极之间,所述第一电极、第二电极以及第三电极均安装在喷雾水槽里。
在本发明中,控制电路根据安装在喷雾水槽里的第一电极、第二电极以及第三电极检测喷雾水槽的水位高度,从而控制电磁阀的开关,进一步控制水箱是否向喷雾水槽加水,从而实现了盐雾测试循环加水的自动化,减轻了测试人员的劳动强度,提高了工作效率。
附图说明
图1是本发明第一实施例提供的盐雾测试循环加水装置的电路结构图;
图2是本发明第二实施例提供的盐雾测试循环加水装置的电路结构图;
图3是本发明实施例提供的盐雾测试循环加水装置的应用图。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
图1示出了本发明第一实施例提供的盐雾测试循环加水装置的电路结构,为了便于说明,仅示出了与本发明实施例相关的部分,详述如下。
一种盐雾测试循环加水装置,盐雾测试循环加水装置包括:
熔断器FU、变压器T、由4个整流二极管构成的整流桥D、稳压二极管Z1、滤波电容C1、滤波电容C2、稳压元件100、开关元件200、限流电阻R1、限流电阻R2、限流电阻R3、继电器K、电磁阀SMC、第一电极A、第二电极B以及第三电极C;
变压器T的初级绕组的第一端通过熔断器FU接电源的火线L,变压器T的初级绕组的第二端接电源的零线N,变压器T的次级绕组的第一端和第二端分别接整流桥D的输入端,滤波电容C1连接在整流桥D的第一输出端和第二输出端之间,稳压元件100的高电位端接整流桥D的第一输出端,限流电阻R1连接在稳压元件100的高电位端和控制端之间,稳压元件100的控制端接稳压二极管Z1的阴极,稳压二极管Z1的阳极接整流桥D的第二输出端,稳压元件100的低电位端接限流电阻R3的第一端,限流电阻R3的第二端接第一电极A,滤波电容C2连接在稳压元件100的低电位端和稳压二极管Z1的阳极之间,继电器K的线圈K3连接在稳压元件100的低电位端和开关元件200的高电位端之间,开关元件200的低电位端接整流桥D的第二输出端,开关元件200的控制端接第三电极C,限流电阻R2连接在整流桥D的第二输出端与第三电极C之间,继电器K的常闭开关K1和电磁阀SMC串接在限流电阻R3的第二端和地之间,继电器K的常开开关K2连接在限流电阻R3的第二端和第二电极B之间,第一电极A、第二电极B以及第三电极C均安装在喷雾水槽里。
作为本发明一实施例,稳压元件100采用NPN型三极管Q1,NPN型三极管Q1的集电极为稳压元件100的高电位端,NPN型三极管Q1的发射极为稳压元件100的低电位端,NPN型三极管Q1的的基极为稳压元件100的控制端。
作为本发明一实施例,开关元件200采用NPN型三极管VT1,NPN型三极管VT1的集电极为开关元件200的高电位端,NPN型三极管VT1的发射极为开关元件200的低电位端,NPN型三极管VT1的的基极为开关元件200的控制端。
图2示出了本发明第二实施例提供的盐雾测试循环加水装置的电路结构,为了便于说明,仅示出了与本发明实施例相关的部分,详述如下。
作为本发明一实施例,稳压元件100采用N型MOS管Q2,N型MOS管Q2的漏极为稳压元件100的高电位端,N型MOS管Q2的源极为稳压元件100的低电位端,N型MOS管Q2的的栅极为稳压元件100的控制端。
作为本发明一实施例,开关元件200采用N型MOS管VT2,N型MOS管VT2的漏极为开关元件200的高电位端,N型MOS管VT2的源极为开关元件200的低电位端,N型MOS管VT2的的栅极为开关元件200的控制端。
图3示出了本发明实施例提供的盐雾测试循环加水装置的应用结构,为了便于说明,仅示出了与本发明实施例相关的部分,详述如下。
由熔断器FU、变压器T、整流桥D、稳压二极管Z1、滤波电容C1、滤波电容C2、稳压元件100、开关元件200、限流电阻R1、限流电阻R2、限流电阻R3和继电器K构成了控制电路300,电磁阀SMC安装在用于连接水箱400和喷雾水槽500的水管上,第一电极A、第二电极B以及第三电极C均安装在喷雾水槽500里,控制电路300根据第一电极A、第二电极B以及第三电极C检测喷雾水槽500水位的高度,从而控制电磁阀SMC的开关,进一步控制水箱400是否向喷雾水槽500加水。
下面以稳压元件100采用NPN型三极管Q1,开关元件200采用NPN型三极管VT1为例,对盐雾测试循环加水装置的工作原理进行说明:
首先上电,电源经过变压器T进行变压后得到12V电压,然后再经过整流桥D进行整流,得到直流12V电压,然后在经过滤波电容C1进行滤波,再达到NPN型三极管Q1的集电极,同时电流经过限流电阻R1,再经过稳压二极管Z1,稳压二极管Z1提供恒定的电压给NPN型三极管Q1的基极,NPN型三极管Q1导通,输出稳定的直流12V电压,再进行滤波电容C2进行消除尖峰电压;当喷雾水槽500里面无水或水位低于第二电极B时,NPN型三极管VT1由于其基极的电位与发射极电位相同,处于截止状态,继电器K也就不进行工作,其常开开关K2断开,常闭开关K1接通,电磁阀SMC带电而开阀,水开始流到喷雾水槽500内;当水位升高到达第一电极A时,由于水的导电性使第一电极A与第三电极C进行导通,电流经过限流电阻R3,第一电极A与第三电极C接通使得NPN型三极管VT1的基极得电,使NPN型三极管VT1正向导通,同时继电器K通电,常开开关K2闭合,常闭开关K1断开,同时电磁阀SMC的电源也就被断开,电磁阀SMC断电后自动进行关阀,这样就停止水箱400向喷雾水槽500加水;当喷雾水槽500内的水位下降到第二电极B下面时,第一电极A与第三电极C又处于断开状态,此时NPN型三极管VT1的基极电位又与发射极电位相同,NPN型三极管VT1处于截止状态,继电器K也就断电,常开开关K2进行断开,常闭开关K1闭合,电磁阀SMC又通电进行开阀,然后水箱400又向喷雾水槽500加水,这样如此反复进行,就实现循环自动加水的目的,当水加到一定位置时自动停止加水,当水消耗到规定位置或即将耗完时又会自动进行加水,从而实现一种简易的自动循环加水,有简单可靠的优点,降低了测试加水人员的疲劳强度,提高了工作效率。
在本发明实施例中,控制电路根据安装在喷雾水槽里的第一电极、第二电极以及第三电极检测喷雾水槽的水位高度,从而控制电磁阀的开关,进一步控制水箱是否向喷雾水槽加水,从而实现了盐雾测试循环加水的自动化,减轻了测试人员的劳动强度,提高了工作效率。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (5)

1.一种盐雾测试循环加水装置,其特征在于,所述盐雾测试循环加水装置包括:
熔断器FU、变压器T、由4个整流二极管构成的整流桥D、稳压二极管Z1、滤波电容C1、滤波电容C2、稳压元件、开关元件、限流电阻R1、限流电阻R2、限流电阻R3、继电器K、电磁阀SMC、第一电极、第二电极以及第三电极;
所述变压器T的初级绕组的第一端通过所述熔断器FU接电源的火线,所述变压器T的初级绕组的第二端接电源的零线,所述变压器T的次级绕组的第一端和第二端分别接所述整流桥的输入端,所述滤波电容C1连接在所述整流桥的第一输出端和第二输出端之间,所述稳压元件的高电位端接所述整流桥的第一输出端,所述限流电阻R1连接在所述稳压元件的高电位端和控制端之间,所述稳压元件的控制端接所述稳压二极管Z1的阴极,所述稳压二极管Z1的阳极接所述整流桥的第二输出端,所述稳压元件的低电位端接所述限流电阻R3的第一端,所述限流电阻R3的第二端接所述第一电极,所述滤波电容C2连接在所述稳压元件的低电位端和稳压二极管Z1的阳极之间,所述继电器K的线圈K3连接在所述稳压元件的低电位端和开关元件的高电位端之间,所述开关元件的低电位端接所述整流桥的第二输出端,所述开关元件的控制端接所述第三电极,所述限流电阻R2连接在所述整流桥D的第二输出端与第三电极之间,所述继电器K的常闭开关K1和电磁阀SMC串接在所述限流电阻R3的第二端和地之间,所述继电器K的常开开关K2连接在所述限流电阻R3的第二端和第二电极之间,所述第一电极、第二电极以及第三电极均安装在喷雾水槽里。
2.如权利要求1所述的盐雾测试循环加水装置,其特征在于,所述稳压元件采用NPN型三极管Q1,所述NPN型三极管Q1的集电极为稳压元件的高电位端,所述NPN型三极管Q1的发射极为稳压元件的低电位端,所述NPN型三极管Q1的的基极为稳压元件的控制端。
3.如权利要求1所述的盐雾测试循环加水装置,其特征在于,所述稳压元件采用N型MOS管Q2,所述N型MOS管Q2的漏极为稳压元件的高电位端,所述N型MOS管Q2的源极为稳压元件的低电位端,所述N型MOS管Q2的的栅极为稳压元件的控制端。
4.如权利要求1所述的盐雾测试循环加水装置,其特征在于,所述开关元件采用NPN型三极管VT1,所述NPN型三极管VT1的集电极为开关元件的高电位端,所述NPN型三极管VT1的发射极为开关元件的低电位端,所述NPN型三极管VT1的的基极为开关元件的控制端。
5.如权利要求1所述的盐雾测试循环加水装置,其特征在于,所述开关元件采用N型MOS管VT2,所述N型MOS管VT2的漏极为开关元件的高电位端,所述N型MOS管VT2的源极为开关元件的低电位端,所述N型MOS管VT2的的栅极为开关元件的控制端。
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