CN111360369A - 一种无线遥控电焊机及信号处理方法 - Google Patents

一种无线遥控电焊机及信号处理方法 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种无线遥控电焊机及信号处理方法,包括手持微型无线发射遥控器和电焊机,所述电焊机内置接收电路、解码电路和控制电路,接收电路的输入端与手持微型无线发射遥控器的信号发送端无线连接,接收电路的输出端与解码电路的输入端电性连接,解码电路的输出端与控制电路电性连接。本发明提出的无线遥控电焊机及信号处理方法,将数据接收、数据解码以及电流输出控制集成为一体,实现了在远距离范围内无限遥控焊接电流、功能切换以及照明灯操作,适用于远距离施工、山地施工和高空作业等复杂场所,大大提高了施工的安全性。

Description

一种无线遥控电焊机及信号处理方法
技术领域
本发明涉及到电焊机技术领域,特别涉及一种无线遥控电焊机及信号处理方法。
背景技术
现有逆变焊机近乎全面替代了老式交流焊机,无论老式交流焊机和现在的逆变焊机,焊机的电流和功能调整一直是通过手动方式近距离调整,复杂施工场所每次调整都会有很大的不便。即便有些能做到无线遥控,也需要借助额外的设备和特殊的机器接口,接线和配置也显得格外繁琐和不实用。基于上述存在的缺陷,提出一种无线遥控电焊机及信号处理方法。
发明内容
本发明的目的在于提供一种无线遥控电焊机及信号处理方法,将数据接收、数据解码以及电流输出控制集成为一体,实现远程控制电焊机工作,提高了施工的安全性,解决了现有技术中焊机的电流和功能调整采用手动方式近距离调整不方便的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种无线遥控电焊机,包括手持微型无线发射遥控器和电焊机,所述电焊机内置接收电路、解码电路和控制电路,接收电路的输入端与手持微型无线发射遥控器的信号发送端无线连接,接收电路的输出端与解码电路的输入端电性连接,解码电路的输出端与控制电路电性连接。
优选的,所述接收电路包括芯片U1、电容C1-电容C6、电感LH1、电感LH2、电容Y1和电阻R1,芯片U1的脚1连接到电容C2的输出端,并电感LH2的输入端,电感LH2的输出端接地,电容C2的输入端连接到电容C1的输入端,并连接到电感LH2的输入端以及接到无线信号输入端子上,无线信号输入端子与手持微型无线发射遥控器的信号发射端通信连接,电容C1的输出端接地;所述电感LH1的输出端接地;所述芯片U1的脚1接地,芯片U1的脚3连接到电容C5的输入端以及电容C6的输入端,并连接到+5V电源端输入;所述芯片U1的脚6连接到电阻R1的输入端,电阻R1的输出端接地,芯片U1的脚7连接到电容C7的输入端,电容C7的输出端接地,芯片U1的脚8连接到电容Y1的输入端,电容Y1的输出端接地。
优选的,所述解码电路包括芯片U2、电阻R2-电阻R7、发光二极管LED1,芯片U2的脚1连接到+5V电源端输入,芯片U2的脚2连接有电阻R2,芯片U2通过电阻R2连接到芯片U1的脚5;所述芯片U2的脚3连接到电阻R3的输入端,电阻R3的输出端连接到发光二极管LED1的输入端,发光二极管LED1的输出端接地;所述芯片U2的脚4连接到电阻R4的输入端,电阻R4的输出端接地。
优选的,所述控制电路包括芯片U3、三极管Q1和排针J1,芯片U3的脚4连接到排针J1的脚1,并连接到电阻R9的输出端,电阻R9的输入端连接到三极管A1的发射极,三极管Q1的集电极接+15V电源输入,三极管Q1的集电极连接到电容C8的输入端,并接回到芯片U3的脚8,电容C8的输出端接地;所述芯片U3的脚5连接到芯片U2的脚7,所述芯片U3的脚6连接到芯片U2的脚7,所述芯片U3的脚7连接到芯片U2的脚5。
优选的,所述电焊机的面板上集成有遥控电流显示屏,并在电焊机的下侧加装遥控照明灯。
本发明提供另一技术方案:一种无线遥控电焊机的信号处理方法,包括如下步骤:
S1:手持微型无线发射遥控器发射20比特的设备编码和4位功能编码,设备编码用于识别与之配套的遥控器,功能编码用于识别客户预调整的功能。
S2:接收电路接收手持微型无线发射遥控器发射的20比特的设备编码和4位功能编码,并将接收到的信息传输给解码电路。
S3:解码电路接收由接收电路传输来的20比特的设备编码和4位功能编码,解码电路对接收到的20比特的设备编码和4位功能编码进行解码,将解码后的接收到的20比特的设备编码和4位功能编码与芯片U2预存储的20比特遥控器进行对比,分析是否对应遥控器发送了数据,若与存储匹配,则分析4比特位对应的功能,并将数据传输给控制电路;若数据不匹配,则将24位数据全部丢弃,并由接收电路重新接收手持微型无线发射遥控器发射20比特的设备编码和4位功能编码。
S4:控制电路接收到分析后的数据后,作出相应的功能调整。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:本发明提出的无线遥控电焊机及信号处理方法,由接收电路远程接收手持微型无线发射遥控器发射20比特的设备编码和4位功能编码,将接收到的信号传输给解码电路进行解码,分析是否对应遥控器发送了数据,与存储匹配成功,则将数据传输给控制电路的芯片U3,控制电路作出相应的功能调整,以调整电焊机的工作状态,若数据不匹配,则将24位数据全部丢弃,上述将数据接收、数据解码以及电流输出控制集成为一体,实现了在远距离范围内无限遥控焊接电流、功能切换以及照明灯操作,适用于远距离施工、山地施工和高空作业等复杂场所,大大提高了施工的安全性。
附图说明
图1为本发明的整体结构示意图;
图2为本发明的接收电路与解码电路连接图;
图3为本发明的控制电路图;
图4为本发明的信号接收处理流程图。
图中:1、手持微型无线发射遥控器;2、电焊机;3、接收电路;4、解码电路;5、控制电路;6、遥控电流显示屏;7、遥控照明灯。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
请参阅图1-3,一种无线遥控电焊机,包括手持微型无线发射遥控器1和电焊机2,所述电焊机2内置接收电路3、解码电路4和控制电路5,接收电路3的输入端与手持微型无线发射遥控器1的信号发送端无线连接,接收电路3的输出端与解码电路4的输入端电性连接,解码电路4的输出端与控制电路5电性连接。
请参阅图2,接收电路3包括芯片U1、电容C1-电容C6、电感LH1、电感LH2、电容Y1和电阻R1,芯片U1的脚1连接到电容C2的输出端,并电感LH2的输入端,电感LH2的输出端接地,电容C2的输入端连接到电容C1的输入端,并连接到电感LH2的输入端以及接到无线信号输入端子上,无线信号输入端子与手持微型无线发射遥控器1的信号发射端通信连接,电容C1的输出端接地;所述电感LH1的输出端接地;所述芯片U1的脚1接地,芯片U1的脚3连接到电容C5的输入端以及电容C6的输入端,并连接到+5V电源端输入;所述芯片U1的脚6连接到电阻R1的输入端,电阻R1的输出端接地,芯片U1的脚7连接到电容C7的输入端,电容C7的输出端接地,芯片U1的脚8连接到电容Y1的输入端,电容Y1的输出端接地。
请参阅图2,解码电路4包括芯片U2、电阻R2-电阻R7、发光二极管LED1,芯片U2的脚1连接到+5V电源端输入,芯片U2的脚2连接有电阻R2,芯片U2通过电阻R2连接到芯片U1的脚5;所述芯片U2的脚3连接到电阻R3的输入端,电阻R3的输出端连接到发光二极管LED1的输入端,发光二极管LED1的输出端接地;所述芯片U2的脚4连接到电阻R4的输入端,电阻R4的输出端接地;其中+5V电源端输入接入电源为芯片U1以及芯片U2的工作供电,由无线信号输入端子接收手持微型无线发射遥控器1发射20比特的设备编码和4位功能编码,将信号传输给芯片U1的脚2,芯片U1采用ASK调幅原理,接收上述24位组合码,通过芯片U1的脚5将信号传输给芯片U2,芯片U2的脚2接收上述24位组合码,且芯片U2内预存储的20比特遥控器,将上述接收到的24位组合码与预存储的20比特遥控器进行对比分析,以判断数据是否相匹配,若相匹配,则将数据传输给控制电路5的芯片U3,作出相应的功能调整,以调整电焊机2的工作状态,若不匹配,则将24位数据全部丢弃。
请参阅图3,控制电路5包括芯片U3、三极管Q1和排针J1,芯片U3的脚4连接到排针J1的脚1,并连接到电阻R9的输出端,电阻R9的输入端连接到三极管A1的发射极,三极管Q1的集电极接+15V电源输入,三极管Q1的集电极连接到电容C8的输入端,并接回到芯片U3的脚8,电容C8的输出端接地;所述芯片U3的脚5连接到芯片U2的脚7,所述芯片U3的脚6连接到芯片U2的脚7,所述芯片U3的脚7连接到芯片U2的脚5,+15V电源输入接入电源为芯片U3的工作供电,芯片U3的脚5、脚6及脚7接收芯片U2传输来的数据,当得到数据后,芯片U3作出调整,以调整电焊机2的工作状态,电焊机2的面板上集成有遥控电流显示屏6,并在电焊机2的下侧加装遥控照明灯7,由控制电路5控制遥控电流显示屏6显示遥控电流以及控制照明灯点亮,以实时显示遥控电流的大小以及点亮照明灯照明。
请参阅图4,本发明提供的另一技术方案:一种无线遥控电焊机的信号处理方法,包括如下步骤:
第一步:手持微型无线发射遥控器1发射20比特的设备编码和4位功能编码,设备编码用于识别与之配套的遥控器,功能编码用于识别客户预调整的功能。
第二步:接收电路3的芯片U1采用ASK调幅原理,接收24位组合码,芯片U1接收手持微型无线发射遥控器1发射的20比特的设备编码和4位功能编码,并将接收到的信息发送给解码电路4。
第三步:解码电路4接收由接收电路3传输来的20比特的设备编码和4位功能编码,解码电路4对接收到的20比特的设备编码和4位功能编码进行解码,将解码后的接收到的20比特的设备编码和4位功能编码与芯片U2预存储的20比特遥控器进行对比,分析是否对应遥控器发送了数据,若与存储匹配,则分析4比特位对应的功能,并将数据传输给控制电路5的芯片U3;若数据不匹配,则将24位数据全部丢弃,并由接收电路3重新接收手持微型无线发射遥控器1发射20比特的设备编码和4位功能编码。
第四步:控制电路5接收到分析后的数据后,作出相应的功能调整,以调整电焊机2的工作状态。
综上所述:本发明提出的无线遥控电焊机及信号处理方法,由接收电路3远程接收手持微型无线发射遥控器1发射20比特的设备编码和4位功能编码,将接收到的信号传输给解码电路4进行解码,分析是否对应遥控器发送了数据,与预存储匹配成功,则将数据传输给控制电路5的芯片U3,控制电路5作出相应的功能调整,以调整电焊机2的工作状态,若数据不匹配,则将24位数据全部丢弃,上述将数据接收、数据解码以及电流输出控制集成为一体,实现了在远距离范围内无限遥控焊接电流、功能切换以及照明灯操作,适用于远距离施工、山地施工和高空作业等复杂场所,大大提高了施工的安全性。
以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

Claims (6)

1.一种无线遥控电焊机,其特征在于,包括手持微型无线发射遥控器(1)和电焊机(2),所述电焊机(2)内置接收电路(3)、解码电路(4)和控制电路(5),接收电路(3)的输入端与手持微型无线发射遥控器(1)的信号发送端无线连接,接收电路(3)的输出端与解码电路(4)的输入端电性连接,解码电路(4)的输出端与控制电路(5)电性连接。
2.根据权利要求1所述的一种无线遥控电焊机,其特征在于:所述接收电路(3)包括芯片U1、电容C1-电容C6、电感LH1、电感LH2、电容Y1和电阻R1,芯片U1的脚1连接到电容C2的输出端,并电感LH2的输入端,电感LH2的输出端接地,电容C2的输入端连接到电容C1的输入端,并连接到电感LH2的输入端以及接到无线信号输入端子上,无线信号输入端子与手持微型无线发射遥控器(1)的信号发射端通信连接,电容C1的输出端接地;所述电感LH1的输出端接地;所述芯片U1的脚1接地,芯片U1的脚3连接到电容C5的输入端以及电容C6的输入端,并连接到+5V电源端输入;所述芯片U1的脚6连接到电阻R1的输入端,电阻R1的输出端接地,芯片U1的脚7连接到电容C7的输入端,电容C7的输出端接地,芯片U1的脚8连接到电容Y1的输入端,电容Y1的输出端接地。
3.根据权利要求1所述的一种无线遥控电焊机,其特征在于:所述解码电路(4)包括芯片U2、电阻R2-电阻R7、发光二极管LED1,芯片U2的脚1连接到+5V电源端输入,芯片U2的脚2连接有电阻R2,芯片U2通过电阻R2连接到芯片U1的脚5;所述芯片U2的脚3连接到电阻R3的输入端,电阻R3的输出端连接到发光二极管LED1的输入端,发光二极管LED1的输出端接地;所述芯片U2的脚4连接到电阻R4的输入端,电阻R4的输出端接地。
4.根据权利要求1所述的一种无线遥控电焊机,其特征在于:所述控制电路(5)包括芯片U3、三极管Q1和排针J1,芯片U3的脚4连接到排针J1的脚1,并连接到电阻R9的输出端,电阻R9的输入端连接到三极管A1的发射极,三极管Q1的集电极接+15V电源输入,三极管Q1的集电极连接到电容C8的输入端,并接回到芯片U3的脚8,电容C8的输出端接地;所述芯片U3的脚5连接到芯片U2的脚7,所述芯片U3的脚6连接到芯片U2的脚7,所述芯片U3的脚7连接到芯片U2的脚5。
5.根据权利要求1所述的一种无线遥控电焊机,其特征在于:所述电焊机(2)的面板上集成有遥控电流显示屏(6),并在电焊机(2)的下侧加装遥控照明灯(7)。
6.一种如权利要求1所述的一种无线遥控电焊机的信号处理方法,其特征在于,包括如下步骤:
S1:手持微型无线发射遥控器(1)发射20比特的设备编码和4位功能编码,设备编码用于识别与之配套的遥控器,功能编码用于识别客户预调整的功能。
S2:接收电路(3)接收手持微型无线发射遥控器(1)发射的20比特的设备编码和4位功能编码,并将接收到的信息传输给解码电路(4)。
S3:解码电路(4)接收由接收电路(3)传输来的20比特的设备编码和4位功能编码,解码电路(4)对接收到的20比特的设备编码和4位功能编码进行解码,将解码后的接收到的20比特的设备编码和4位功能编码与芯片U2预存储的20比特遥控器进行对比,分析是否对应遥控器发送了数据,若与存储匹配,则分析4比特位对应的功能,并将数据传输给控制电路(5);若数据不匹配,则将24位数据全部丢弃,并由接收电路(3)重新接收手持微型无线发射遥控器(1)发射20比特的设备编码和4位功能编码。
S4:控制电路(5)接收到分析后的数据后,作出相应的功能调整。
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