CN114894050A - 一种电子数码雷管发火延时检测装置 - Google Patents

一种电子数码雷管发火延时检测装置 Download PDF

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徐向国
迟勇
刘元元
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    • F42CAMMUNITION FUZES; ARMING OR SAFETY MEANS THEREFOR
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    • F42C11/00Electric fuzes
    • F42C11/06Electric fuzes with time delay by electric circuitry

Abstract

本发明涉及一种电子数码雷管发火延时检测装置,包括:设置在设备外壳内部的数码电子模块,与起爆药连接,用于控制起爆药起爆;切换开关,一端与所述数码电子模块连接,另一端与电源连接,用于控制数码电子模块通电;设置在设备外壳内部的光感探头,与切换开关连接,用于将检测到的发光二极管的光信号或起爆药起爆的光信号发送至延时精度测试仪;调零模组,与切换开关连接,用于在切换开关闭合时向延时精度测试仪发送起爆信号。本申请电子数码雷管发火延时装置能够提高起爆时间的精度。

Description

一种电子数码雷管发火延时检测装置
技术领域
本申请涉及数码电子雷管技术领域,特别是涉及一种电子数码雷管发火延时检测装置。
背景技术
随着电子雷管技术的不断成熟和发展,其在全球爆破界得到广泛认可。电子雷管是采用电子控制模块取代传统电雷管的延期药,从而实现延期时间的精准控制,达到精准爆破。发火延时指的是起爆开关动作至起爆药起爆之间的时间间隔,发火延时也是表征电子雷管性能的重要指标。
目前,数码电子雷管只关注电子雷管的延期时间,而无法检测发火延时,导致起爆控制时间精度较低。
发明内容
基于此,有必要针对上述技术问题,提供一种能够控制时间精度的电子数码雷管发火延时装置。
一种电子数码雷管发火延时装置,所述装置包括:
设置在设备外壳内部的数码电子模块,用于控制起爆药起爆;
切换开关,一端与所述数码电子模块连接,另一端与电源连接,用于控制数码电子模块通电;
设置在设备外壳内部的光感探头,与切换开关连接,用于将检测到的发光二极管的光信号或起爆药起爆的光信号发送至延时精度测试仪;
调零模组,与切换开关连接,用于在切换开关闭合时向延时精度测试仪发送起爆信号。
在其中一个实施例中,所述切换开关通过通电转接板与电源连接。
在其中一个实施例中,所述切换开关为多个,所述数码电子模块为多个,切换开关与数码电子模块一一对应。
在其中一个实施例中,所述切换开关与数码电子模块的最小功能单元串联,多个数码电子模块的最小功能单元并联后与通电连接模块两端连接。
在其中一个实施例中,电子数码雷管发火延时装置还包括:通电连接模块,与数码电子模块连接,用于将数码电子模块固定在设备外壳内部并为数码电子模块提供电源。
在其中一个实施例中,所述数码电子模块包括数码电子模块治具与控制电路板。
在其中一个实施例中,数码电子模块治具内部设置凹槽,凹槽与控制电路板两端嵌合,以对控制电路板固定。
在其中一个实施例中,控制电路板由多个最小功能单元排布组成,最小功能单元前端设置最小功能单元凸起结构,最小功能单元前端凸起处上端放置起爆药或连接发光二极管。
在其中一个实施例中,所述控制电路板包括起步电阻,控制电路板的尖部下端设置起步电阻。
在其中一个实施例中,所述数码电子模块治具呈上下翻盖式,上盖与下底座通过枢轴连接,上盖远离枢轴的一端与最小功能单元前端成相对应上盖凸起结构,下底座远离枢轴的一端与最小功能单元前端成相对应下底座凸起结构,上盖与下底座盖合时控制电路板固定在数码电子模块治具内。
在其中一个实施例中,设备外壳内部底部设置卡扣,卡扣与数码电子模块治具下底座嵌合,以对数码电子模块治具固定。
光感探头安装治具,光感探头安装治具设置于光感组件内部,其光感组件内部设置多个圆形孔洞,所述圆形孔洞朝向起爆药放置位置,光感探头置于圆形孔洞的最内部。
在其中一个实施例中,电子数码雷管发火延时装置还包括,排烟组件,设置于设备外壳的一侧,设备开始通电时,排烟组件开始启动,用于定向快速排走烟雾粉尘。
上述一种电子数码雷管发火延时装置,通过在数码电子模块控制起爆药起爆或数码电子模块控制发光二极管发光,使得设备外壳内部的光感探头检测到光源并向延时测试仪发送起爆信号,使得电子数码雷管发火延时装置能够控制时间精度。
附图说明
图1为一个实施例中电子数码雷管发火延时装置的结构示意图;
图2为一个实施例中电子数码雷管发火延时装置的立体图;
图3为一个实施例中电子数码雷管发火延时装置的数码电子模块结构图;
图4为一个实施例中电子数码雷管发火延时装置的最小功能单元结构示意图;
图5为一个实施例中电子数码雷管发火延时装置数码电子模块的电路结构示意图。
1-数码电子模块;101-控制电路板;10101-起步电阻;10102-最小功能单元凸起结构;102-数码电子模块治具;10201-上盖;1020101-上盖凸起结构;10202-下底座;下底座凸起结构-1020201;2-切换开关;3-光感组件;301-圆形孔洞;4-排烟组件;5-通电转接板。
具体实施方式
为了使本领域的技术人员更好地理解本申请中的技术方案,下面将结合本申请实施例中的附图对本申请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申请的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,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,都属于本申请保护的范围。
要说明的是,当元件被称为“固定于”或“设置于”另一个元件上,它可以直接在另一个元件上或者间接设置在另一个元件上;当一个元件被称为是“连接于”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件或间接连接至另一个元件上。
需要理解的是,术语“长度”、“宽度”、“上”、下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本申请和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本申请的限制。
此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本申请的描述中,“多个”、“若干个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。
须知,本说明书附图所绘示的结构、比例、大小等,均仅用以配合说明书所揭示的内容,以供熟悉此技术的人士了解与阅读,并非用以限定本申请可实施的限定条件,故不具技术上的实质意义,任何结构的修饰、比例关系的改变或大小的调整,在不影响本申请所能产生的功效及所能达成的目的下,均应仍落在本申请所揭示的技术内容得能涵盖的范围内。
在一个实施例中,如图1、图2、图3和图4所示,一种电子数码雷管发火延时装置,包括:设置在设备外壳内部数码电子模块1,用于控制起爆药起爆;其中,所诉起爆药少量涂在数码电子模块1的最小功能单元的前端凸起处,当起步电阻10101接收到切换开关2的起步信号后,起步电阻10101加热引爆起爆药,或所诉发光二极管固定在数码电子模块1的最小功能单元的前端凸起处,当起步电阻10101接收到切换开关2的起步信号后,起步电阻10101点亮发光二极管;切换开关2,一端与所述数码电子模块1连接,另一端与电源连接,用于控制数码电子模块1通电;设置在设备外壳内部的光感探头,与切换开关2连接,用于将检测到发光二极管的光信号发送至延时精度测试仪;其中,所诉光感探头,位于光感组件3的最内部,当发光二极管点亮或起爆药起爆时,光感探头接收直线光信号,将接收到的光信号发送至延时精度测试仪;调零模组,与切换开关2连接,用于在切换开关2闭合时向延时精度测试仪发送起爆信号。
电子数码雷管发火延时装置延时检测原理,其数码电子模块1上的控制电路板101是可更换的被测设备,切换开关2闭合,数码电子模块1与光感组件3同时运行,控制电路板101控制起步电阻10101发热引爆起爆药或点亮发光二极管,光感探头接收光信号,将光信号反馈给精度测试仪,从而测试出电子数码雷管发火的延时时间。
上述一种电子数码雷管发火延时装置中,通过在数码电子模块1控制起爆药起爆或点亮发光二极管,使光感组件3内部的光感探头检测到光源并向延时精度测试仪发送起爆信号,使得电子数码雷管发火延时装置能够控制时间精度。
在一个实施例中,切换开关2通过通电转接板5与电源连接。
在一个实施例中,如图1和图5切换开关2为多个,所述数码电子模块1为多个,切换开关2与数码电子模块1一一对应。
在一个实施例中,如图5所示,切换开关2与数码电子模块1的最小功能单元串联,多个数码电子模块1的最小功能单元并联后与通电连接模块两端连接。
其中,如图5所示,数码电子模块1中的最小功能单元呈并联的方式合成控制电路板101。
在一个实施例中,通电连接模块,与数码电子模块1连接,用于将数码电子模块固定在设备外壳内部并为数码电子模块提供电源。
在一个实施例中,数码电子模块1包括数码电子模块治具102与控制电路板101。
在一个实施例中,数码电子模块治具102内部设置凹槽,凹槽与控制电路板两端嵌合,以对控制电路板101固定。
在一个实施例中,所述控制电路板101由多个最小功能单元排布组成,最小功能单元前端设置最小功能单元凸起结构,最小功能单元前端凸起处上端放置起爆药或连接发光二极管。
在一个实施例中,控制电路板包括起步电阻10101,控制电路板锯齿状尖部下端设置起步电阻10101。
其中,起步电阻10101与光感探头同时接收到起爆信号后,起步电阻10101开始发热,引爆起爆药或点亮发光二极管。
在一个实施例中,数码电子模块治具102呈上下翻盖式,上盖10201与下底座10202通过枢轴链接,上盖10201远离枢轴的一端与最小功能单元前端成相对应上盖凸起结构,下底座10202远离枢轴的一端与最小功能单元前端成相对应下底座凸起结构,上盖10201与下底座10202盖合时控制电路板固定在数码电子模块治具102内。其中,最小功能单元为控制单个起爆药点燃的发火装置。
在一个实施例中,设备外壳内部底部设置卡扣,卡扣与数码电子模块治具下底座10202嵌合,以对数码电子模块治具102固定。本实施例此种结构,数码电子模块治具可从设备外壳内部拆卸,对最小功能单元进行更换。
在一个实施例中,光感探头安装治具,设置于光感组件3内部,其光感组件内部设置多个圆形孔洞,所述圆形孔洞朝向起爆药放置位置,光感探头置于圆形孔洞的最内部。
其中,所诉光感探头位于光感组件3的最内部,正对起爆药位置圆形孔洞接收光信号,光感组件上方孔洞接线,给予光感探头接电并发送光信号至延时精度测试仪。其中,圆形孔洞正对起爆药位置,能够及时的检测到起爆药起爆,并且,设置在孔洞中的光感探头不会受其他位置的起爆药起爆影响,可以在一个装置中对多个最小功能单元进行发火延迟检测。
其中,起步电阻10101与光感探头同时接收引爆信号,起步电阻引爆起爆药,对应的光感探头接收光信号。
在一个实施例中,排烟组件4,设置于设备外壳的一侧,设备开始通电时,排烟组件开始启动,用于定向快速排走烟雾粉尘。其中,排烟组件4为排风风扇。
以上实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。
以上所述实施例仅表达了本申请的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本申请构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本申请的保护范围。因此,本申请专利的保护范围应以所附权利要求为准。

Claims (10)

1.一种电子数码雷管发火延时装置,其特征在于,所述装置包括:
设置在设备外壳内部的数码电子模块,用于控制起爆药起爆;
切换开关,一端与所述数码电子模块连接,另一端与电源连接,用于控制数码电子模块通电;
设置在设备外壳内部的光感探头,与切换开关连接,用于将检测到的发光二极管的光信号或起爆药起爆的光信号发送至延时精度测试仪;
调零模组,与切换开关连接,用于在切换开关闭合时向延时精度测试仪发送起爆信号。
2.根据权利要求1所述的电子数码雷管发火延时装置,其特征在于,所述切换开关与数码电子模块的最小功能单元串联,多个数码电子模块的最小功能单元并联后与通电连接模块两端连接。
3.根据权利要求1所述的电子数码雷管发火延时装置,其特征在于,还包括:通电连接模块,与数码电子模块连接,用于将数码电子模块固定在设备外壳内部并为数码电子模块提供电源。
4.根据权利要求3所述的电子数码雷管发火延时装置,其特征在于,所述数码电子模块包括数码电子模块治具与控制电路板。
5.根据权利要求4所述的电子数码雷管发火延时装置,其特征在于,所述数码电子模块治具内部设置凹槽,凹槽与控制电路板两端嵌合,以对控制电路板固定。
6.根据权利要求4所述的电子数码雷管发火延时装置,其特征在于,所述控制电路板由多个最小功能单元排布组成,最小功能单元前端设置最小功能单元凸起结构,最小功能单元前端凸起处上端放置起爆药或连接发光二极管。
7.根据权利要求4所述的电子数码雷管发火延时装置,其特征在于,所述控制电路板包括起步电阻,控制电路板的尖部下端设置起步电阻。
8.根据权利要求6所述的电子数码雷管发火延时装置,其特征在于,所述数码电子模块治具呈上下翻盖式,上盖与下底座通过枢轴连接,上盖远离枢轴的一端与最小功能单元前端成相对应上盖凸起结构,下底座远离枢轴的一端与最小功能单元前端成相对应下底座凸起结构,上盖与下底座盖合时控制电路板固定在数码电子模块治具内。
9.根据权利要求8所述的电子数码雷管发火延时装置,其特征在于,还包括:设备外壳内部底部设置卡扣,卡扣与数码电子模块治具下底座嵌合,以对数码电子模块治具固定。
10.根据权利要求1所述的电子数码雷管发火延时装置,其特征在于,还包括:光感探头安装治具,光感探头安装治具设置于光感组件内部,其光感组件内部设置多个圆形孔洞,所述圆形孔洞朝向起爆药放置位置,光感探头置于圆形孔洞的最内部。
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