CN112858330B - 一种可多角度测量霍尔电流传感器芯片的测量方法 - Google Patents

一种可多角度测量霍尔电流传感器芯片的测量方法 Download PDF

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Abstract

本发明属于霍尔电流传感器检测技术领域,尤其为一种可多角度测量霍尔电流传感器芯片的测量方法,包括支撑架,所述支撑架的顶部固定连接有工作台。本发明通过第一电机、螺纹杆、螺纹套和距离传感器的使用,可以使得该检测笔能够对霍尔电流传感器芯片进行精准定位,检测笔在对霍尔电流传感器芯片检测时效果更加理想,通过第二电动推杆、滑板、连接杆和摄像头之间的配合,使得摄像头可以对该霍尔电流传感器芯片在转动时的角度进行多角度拍照,是为了避免霍尔电流传感器芯片有破损的地方,影响该检测笔对霍尔电流传感器芯片检测时的结果,通过控制器和检测仪的使用下,使得该霍尔电流传感器芯片在检测时更加自动化,检测的结果更加精准。

Description

一种可多角度测量霍尔电流传感器芯片的测量方法
技术领域
本发明涉及霍尔电流传感器检测技术领域,具体为一种可多角度测量霍尔电流传感器芯片的测量方法。
背景技术
随着工业自动化的不断发展,越来越多的智能设备需要采用传感器采集数据,对采集的数据进行数据分析以预测一些可能发生的事情,从而减少故障停机损失,提高生产效率。霍尔电流传感器是根据霍尔效应制作的一种磁场传感器,它具有对磁场敏感、结构简单、体积小、频率响应宽、输出电压变化大和使用寿命长等优点,广泛地应用于交、直流电气线路和设备的电流测量、监控、保护,电能管理,电力、通信、气象、铁路、油田、建筑、计量、电解、工业自动化技术、检测技术及信息处理等方面。
工业自动化的快速发展,使生产效率大幅提升,从而对生产、检测效率提出了更高的要求,目前霍尔电流传感器芯片在校准和检测时多数为人工操作,由于人工操作精度差、效率低,检测人员很容易出现疲劳而导致检测效率降低,时间上不能持久,产品的一致性差等缺点,为了解决以上问题,本发明提供一种角度可测量霍尔电流传感器芯片及其测量方法。
发明内容
(一)解决的技术问题
针对现有技术的不足,本发明提供了一种可多角度测量霍尔电流传感器芯片的测量方法,解决了目前霍尔电流传感器芯片在校准和检测时多数为人工操作、人工操作精度差和效率较低的问题。
(二)技术方案
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种可多角度测量霍尔电流传感器芯片的测量方法,该方法应用的装置包括支撑架,所述支撑架的顶部固定连接有工作台,所述工作台的顶部固定连接有固定架,所述固定架的顶部安装有控制器,所述控制器的右侧设有检测仪,所述检测仪的底部与固定架的顶部固定连接,所述固定架的底部固定连接有固定板,所述固定板的外侧固定连接有第一电机,所述第一电机的输出端固定连接有螺纹杆,所述螺纹杆的另一端与固定板的内侧通过轴承转动连接,所述螺纹杆的表面螺纹连接有螺纹套,所述螺纹套的表面安装有距离传感器,所述螺纹套的底部固定连接有第一电动推杆,所述第一电动推杆的底端固定连接有检测笔,所述固定架的背面开设有开口槽,所述开口槽的内顶壁固定连接有第二电动推杆,所述第二电动推杆的底端固定连接有滑板,所述滑板的两侧均与开口槽的内侧壁滑动连接,所述滑板的表面固定连接有连接杆,所述连接杆的端部固定连接有摄像头,所述工作台的顶部固定连接有定位板,所述定位板的外侧固定连接有第二电机,所述第二电机的输出端固定连接有第一转杆,所述定位板的内侧通过轴承转动连接有第二转杆,所述第一转杆与第二转杆的端部均固定连接有圆板,两个所述圆板的端部均固定连接有固定杆,所述固定杆的端部固定连接有定位架,所述定位架的内壁固定连接有定位杆,所述定位杆的表面套接有弹簧,所述定位杆的表面滑动连接有夹板;
所述可多角度测量霍尔电流传感器芯片的测量方法包括以下步骤:
步骤S1、将霍尔电流传感器芯片的两边放置在夹板中,夹板在定位杆的表面滑动挤压弹簧,在弹簧的弹力作用下,使得夹板对霍尔电流传感器芯片进行有效定位,然后通过第一电机的使用,螺纹套在螺纹杆的表面转动,在距离传感器的使用下,使得检测笔对霍尔电流传感器芯片进行有效定位;
步骤S2、当检测笔对霍尔电流传感器芯片定位好后,第一电动推杆推动检测笔对霍尔电流传感器进行检测,通过第二电机的使用,第一转杆与第二转杆之间的配合,两个定位架对霍尔电流传感器芯片进行转动,对霍尔电流传感器进行多角度检测,通过摄像头安装在固定架的中间位置,摄像头在第二电动推杆的调节下,对该霍尔电流传感器芯片在转动时的多角度进行拍照;
步骤S3、检测笔对霍尔电流传感器芯片检测的数据反馈给检测仪,检测仪对检测的数据进行分析对比,判断该电流传感器芯片的好坏,然后将分析整理的输数据反馈给控制器,同时摄像头对霍尔电流传感器芯片拍照的图片向控制器传输,控制器将检测仪分析的数据和摄像头对霍尔电流传感器芯片拍照的图片进行接收,将图片和数据在控制器中的显示屏中进行展示。
作为本发明的一种优选技术方案,所述检测笔的输入端与检测仪的输出端电性连接,所述检测仪、摄像头和距离传感器的输入端均与控制器的输出端电性连接。
作为本发明的一种优选技术方案,所述螺纹套的顶部固定连接有滑套,所述滑套的内部滑动连接有滑杆,所述滑杆的两端均与固定板的内侧固定连接。
作为本发明的一种优选技术方案,所述支撑架的内部开设有安装槽,所述安装槽的内壁滑动连接有抽屉,所述抽屉的表面设有把手。
作为本发明的一种优选技术方案,所述开口槽的内侧壁均开设有滑槽,所述滑槽的内壁与滑板的一侧滑动连接。
作为本发明的一种优选技术方案,所述第二电机的表面固定连接有固定环,固定环的一侧固定连接有加强杆,加强杆的端部与定位板的外侧固定连接。
作为本发明的一种优选技术方案,所述固定架的形状为L型,所述固定架的表面固定连接有安装杆,安装杆的端部固定连接有照明灯,所述控制器的表面设有显示屏。
(三)有益效果
与现有技术相比,本发明提供了一种可多角度测量霍尔电流传感器芯片的测量方法,具备以下有益效果:
1、该可多角度测量霍尔电流传感器芯片的测量方法,通过定位架、定位杆、弹簧和夹板的使用,是为了对该霍尔电流传感器芯片进行定位,使得该霍尔电流传感器芯片在检测时更加稳定,在第二电机、第一转杆和第二转杆的配合下,可以将霍尔电流传感器芯片进行旋转,能够使得该检测笔对该霍尔电流传感器芯片进行多角度检测,能够有效提高该霍尔电流传感器芯片在检测时更加精准。
2、该可多角度测量霍尔电流传感器芯片的测量方法,通过第一电机、螺纹杆、螺纹套和距离传感器的使用,可以使得该检测笔能够对霍尔电流传感器芯片进行精准定位,检测笔在对霍尔电流传感器芯片检测时效果更加理想,通过第二电动推杆、滑板、连接杆和摄像头之间的配合,使得摄像头可以对该霍尔电流传感器芯片在转动时的角度进行多角度拍照,是为了避免霍尔电流传感器芯片有破损的地方,影响该检测笔对霍尔电流传感器芯片检测时的结果,通过控制器和检测仪的使用下,使得该霍尔电流传感器芯片在检测时更加自动化,检测的结果更加精准。
附图说明
图1为本发明主视图;
图2为本发明侧视图;
图3为本发明后视图;
图4为本发明图1中A处放大图;
图5为本发明图2中B处放大图;
图6为本发明图1中C处放大图。
图中:1、支撑架;2、工作台;3、固定架;4、控制器;5、检测仪;6、固定板;7、第一电机;8、螺纹杆;9、螺纹套;10、距离传感器;11、第一电动推杆;12、检测笔;13、开口槽;14、第二电动推杆;15、滑板;16、连接杆;17、摄像头;18、定位板;19、第二电机;20、第一转杆;21、第二转杆;22、圆板;23、固定杆;24、定位架;25、定位杆;26、弹簧;27、夹板;28、滑套;29、滑杆;30、安装槽;31、抽屉;32、滑槽。
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。
实施例
请参阅图1-6,本发明提供以下技术方案:一种可多角度测量霍尔电流传感器芯片的测量方法,该方法应用的装置包括支撑架1,支撑架1的顶部固定连接有工作台2,工作台2的顶部固定连接有固定架3,固定架3的顶部安装有控制器4,控制器4的右侧设有检测仪5,检测仪5的底部与固定架3的顶部固定连接,固定架3的底部固定连接有固定板6,固定板6的外侧固定连接有第一电机7,第一电机7的输出端固定连接有螺纹杆8,螺纹杆8的另一端与固定板6的内侧通过轴承转动连接,螺纹杆8的表面螺纹连接有螺纹套9,螺纹套9的表面安装有距离传感器10,螺纹套9的底部固定连接有第一电动推杆11,第一电动推杆11的底端固定连接有检测笔12,固定架3的背面开设有开口槽13,开口槽13的内顶壁固定连接有第二电动推杆14,第二电动推杆14的底端固定连接有滑板15,滑板15的两侧均与开口槽13的内侧壁滑动连接,滑板15的表面固定连接有连接杆16,连接杆16的端部固定连接有摄像头17,工作台2的顶部固定连接有定位板18,定位板18的外侧固定连接有第二电机19,第二电机19的输出端固定连接有第一转杆20,定位板18的内侧通过轴承转动连接有第二转杆21,第一转杆20与第二转杆21的端部均固定连接有圆板22,两个圆板22的端部均固定连接有固定杆23,固定杆23的端部固定连接有定位架24,定位架24的内壁固定连接有定位杆25,定位杆25的表面套接有弹簧26,定位杆25的表面滑动连接有夹板27;
可多角度测量霍尔电流传感器芯片的测量方法包括以下步骤:
步骤S1、将霍尔电流传感器芯片的两边放置在夹板27中,夹板27在定位杆25的表面滑动挤压弹簧26,在弹簧26的弹力作用下,使得夹板27对霍尔电流传感器芯片进行有效定位,然后通过第一电机7的使用,螺纹套9在螺纹杆8的表面转动,在距离传感器10的使用下,使得检测笔12对霍尔电流传感器芯片进行有效定位;
步骤S2、当检测笔12对霍尔电流传感器芯片定位好后,第一电动推杆11推动检测笔12对霍尔电流传感器进行检测,通过第二电机19的使用,第一转杆20与第二转杆21之间的配合,两个定位架24对霍尔电流传感器芯片进行转动,对霍尔电流传感器进行多角度检测,通过摄像头17安装在固定架3的中间位置,摄像头17在第二电动推杆14的调节下,对该霍尔电流传感器芯片在转动时的多角度进行拍照;
步骤S3、检测笔12对霍尔电流传感器芯片检测的数据反馈给检测仪5,检测仪5对检测的数据进行分析对比,判断该电流传感器芯片的好坏,然后将分析整理的输数据反馈给控制器4,同时摄像头17对霍尔电流传感器芯片拍照的图片向控制器4传输,控制器4将检测仪5分析的数据和摄像头17对霍尔电流传感器芯片拍照的图片进行接收,将图片和数据在控制器4中的显示屏中进行展示。
本实施方案中,通过检测笔12和检测仪5的使用,使得该霍尔电流传感器芯片在检测时更加自动化,避免人工检测效率较低和费时费力的问题,通过第二电机19的使用,第一转杆20和第二转杆21的相互转动,使得该霍尔电流传感器芯片能够进行旋转,同时摄像头17通过第二电动推杆14的使用,可以对该霍尔电流传感器芯片在转动时的多角度进行拍照,是为了避免霍尔电流传感器芯片有破损影响该检测笔12的检测效果,通过第一电机7带动螺纹杆8转动,螺纹套9在螺纹杆8的表面转动,在距离传感器10的使用下,使得检测笔12能够对该霍尔电流传感器芯片进行精准定位和检测,从而使得该霍尔电流传感器芯片在检测时更加精准。
具体的,检测笔12的输入端与检测仪5的输出端电性连接,检测仪5、摄像头17和距离传感器10的输入端均与控制器4的输出端电性连接。
本实施例中,检测仪5的型号为OX-D69-2058,是为了将检测笔12对该霍尔电流传感器芯片检测的数据进行分析判断,摄像头17是为了对该霍尔电流传感器的表面进行拍照,为了避免霍尔电流传感器芯片有破损的地方,影响该检测笔12对霍尔电流传感器芯片检测时的结果,距离传感器10的型号为KLH-01T-20H,是为了便于对该螺纹套9在螺纹杆8的表面移动时,使得螺纹套9底部的检测笔12对该霍尔电流传感器芯片进行精准定位和检测,控制器4的型号为DKC-Y220,控制器4可以对该设备中的所有指令进行命令和接收,使得该设备在对该霍尔电流传感器芯片检测时更加自动化,检测的效率更高和更加精准。
具体的,螺纹套9的顶部固定连接有滑套28,滑套28的内部滑动连接有滑杆29,滑杆29的两端均与固定板6的内侧固定连接。
本实施例中,通过滑套28和滑杆29的使用,是为了对该螺纹套9进行限位,使得螺纹套9可以在螺纹杆8的表面水平移动,能够便于螺纹套9能够带动检测笔12进行调节,在对该霍尔电流传感器芯片检测时更加方便。
具体的,支撑架1的内部开设有安装槽30,安装槽30的内壁滑动连接有抽屉31,抽屉31的表面设有把手。
本实施例中,设置抽屉31是为了霍尔电流传感器芯片在检测时,可以将不合格的放置在抽屉31中,通过把手的使用,使得抽屉31在拉动的过程中更加省时省力。
具体的,开口槽13的内侧壁均开设有滑槽32,滑槽32的内壁与滑板15的一侧滑动连接。
本实施例中,设置第二滑槽32是为了配合滑板15的使用,使得滑板15在移动的过程中更加稳定,同时也提高了该滑板15的流畅性。
具体的,第二电机19的表面固定连接有固定环,固定环的一侧固定连接有加强杆,加强杆的端部与定位板18的外侧固定连接。
本实施例中,通过固定环和加强杆的使用,是为了进一步加强该第二电机19的限位效果,从而加强了对该第二电机19的保护效果。
具体的,固定架3的形状为L型,固定架3的表面固定连接有安装杆,安装杆的端部固定连接有照明灯,控制器4的表面设有显示屏。
本实施例中,安装杆是为了对该照明灯进行固定,使得照明灯在使用时更架稳定,照明灯可以在视线不好时提供良好的照明,使得该霍尔电流传感器芯片在检测时更加方便。
最后应说明的是:以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (7)

1.一种可多角度测量霍尔电流传感器芯片的测量方法,该方法应用的装置包括支撑架(1),其特征在于:所述支撑架(1)的顶部固定连接有工作台(2),所述工作台(2)的顶部固定连接有固定架(3),所述固定架(3)的顶部安装有控制器(4),所述控制器(4)的右侧设有检测仪(5),所述检测仪(5)的底部与固定架(3)的顶部固定连接,所述固定架(3)的底部固定连接有固定板(6),所述固定板(6)的外侧固定连接有第一电机(7),所述第一电机(7)的输出端固定连接有螺纹杆(8),所述螺纹杆(8)的另一端与固定板(6)的内侧通过轴承转动连接,所述螺纹杆(8)的表面螺纹连接有螺纹套(9),所述螺纹套(9)的表面安装有距离传感器(10),所述螺纹套(9)的底部固定连接有第一电动推杆(11),所述第一电动推杆(11)的底端固定连接有检测笔(12),所述固定架(3)的背面开设有开口槽(13),所述开口槽(13)的内顶壁固定连接有第二电动推杆(14),所述第二电动推杆(14)的底端固定连接有滑板(15),所述滑板(15)的两侧均与开口槽(13)的内侧壁滑动连接,所述滑板(15)的表面固定连接有连接杆(16),所述连接杆(16)的端部固定连接有摄像头(17),所述工作台(2)的顶部固定连接有定位板(18),所述定位板(18)的外侧固定连接有第二电机(19),所述第二电机(19)的输出端固定连接有第一转杆(20),所述定位板(18)的内侧通过轴承转动连接有第二转杆(21),所述第一转杆(20)与第二转杆(21)的端部均固定连接有圆板(22),两个所述圆板(22)的端部均固定连接有固定杆(23),所述固定杆(23)的端部固定连接有定位架(24),所述定位架(24)的内壁固定连接有定位杆(25),所述定位杆(25)的表面套接有弹簧(26),所述定位杆(25)的表面滑动连接有夹板(27);
所述角度可测量霍尔电流传感器芯片的测量方法包括以下步骤:
步骤S1、将霍尔电流传感器芯片的两边放置在夹板(27)中,夹板(27)在定位杆(25)的表面滑动挤压弹簧(26),在弹簧(26)的弹力作用下,使得夹板(27)对霍尔电流传感器芯片进行有效定位,然后通过第一电机(7)的使用,螺纹套(9)在螺纹杆(8)的表面转动,在距离传感器(10)的使用下,使得检测笔(12)对霍尔电流传感器芯片进行有效定位;
步骤S2、当检测笔(12)对霍尔电流传感器芯片定位好后,第一电动推杆(11)推动检测笔(12)对霍尔电流传感器进行检测,通过第二电机(19)的使用,第一转杆(20)与第二转杆(21)之间的配合,两个定位架(24)对霍尔电流传感器芯片进行转动,对霍尔电流传感器进行多角度检测,通过摄像头(17)安装在固定架(3)的中间位置,摄像头(17)在第二电动推杆(14)的调节下,对该霍尔电流传感器芯片在转动时的多角度进行拍照;
步骤S3、检测笔(12)对霍尔电流传感器芯片检测的数据反馈给检测仪(5),检测仪(5)对检测的数据进行分析对比,判断该电流传感器芯片的好坏,然后将分析整理的输数据反馈给控制器(4),同时摄像头(17)对霍尔电流传感器芯片拍照的图片向控制器(4)传输,控制器(4)将检测仪(5)分析的数据和摄像头(17)对霍尔电流传感器芯片拍照的图片进行接收,将图片和数据在控制器(4)中的显示屏中进行展示。
2.根据权利要求1所述的一种可多角度测量霍尔电流传感器芯片的测量方法,其特征在于:所述检测笔(12)的输入端与检测仪(5)的输出端电性连接,所述检测仪(5)、摄像头(17)和距离传感器(10)的输入端均与控制器(4)的输出端电性连接。
3.根据权利要求1所述的一种可多角度测量霍尔电流传感器芯片的测量方法,其特征在于:所述螺纹套(9)的顶部固定连接有滑套(28),所述滑套(28)的内部滑动连接有滑杆(29),所述滑杆(29)的两端均与固定板(6)的内侧固定连接。
4.根据权利要求1所述的一种可多角度测量霍尔电流传感器芯片的测量方法,其特征在于:所述支撑架(1)的内部开设有安装槽(30),所述安装槽(30)的内壁滑动连接有抽屉(31),所述抽屉(31)的表面设有把手。
5.根据权利要求1所述的一种可多角度测量霍尔电流传感器芯片的测量方法,其特征在于:所述开口槽(13)的内侧壁均开设有滑槽(32),所述滑槽(32)的内壁与滑板(15)的一侧滑动连接。
6.根据权利要求1所述的一种可多角度测量霍尔电流传感器芯片的测量方法,其特征在于:所述第二电机(19)的表面固定连接有固定环,固定环的一侧固定连接有加强杆,加强杆的端部与定位板(18)的外侧固定连接。
7.根据权利要求1所述的一种可多角度测量霍尔电流传感器芯片的测量方法,其特征在于:所述固定架(3)的形状为L型,所述固定架(3)的表面固定连接有安装杆,安装杆的端部固定连接有照明灯,所述控制器(4)的表面设有显示屏。
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