CN219103859U - 一种电子雷管发火电阻阻值测量电路 - Google Patents
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Abstract
本实用新型提供了一种电子雷管发火电阻阻值测量电路,可实现对发火电阻阻值的有效测试;包括依次连接的稳压模块、电流发生模块、放大模块,其中,所述稳压模块,与所述发火电阻连接,用于接收所述发火电阻端的电压,并进行低压转换;所述电流发生模块,用于接收转换后低压信号,输出电流信号;所述放大模块,还与控制器连接,用于将接收的电流信号进行放大后传至所述控制模块,从而获得所述发火电阻的阻值。
Description
技术领域
本实用新型涉及电子雷管检测设备技术领域,具体为一种电子雷管发火电阻阻值测量电路。
背景技术
电子雷管在现场使用前需要对所有功能进行自检,其中雷管的发火电阻的自检是尤其重要,因为发火电阻如果断裂或因为氧化等阻值变大会导致无法正常点燃药头,从而导致爆破现场会存留没有起爆的雷管和炸药。事后在清除的时候容易引起机械设备损伤甚至造成人员伤亡,因此必须对雷管发火电阻的阻值进行检测,提前将电阻异常的雷管排除掉。
实用新型内容
针对上述问题,本实用新型提供了一种电子雷管发火电阻阻值测量电路,可实现对发火电阻阻值的有效测试。
其技术方案是这样的:一种电子雷管发火电阻阻值测量电路,包括依次连接的稳压模块、电流发生模块、放大模块,其中,
所述稳压模块,与所述发火电阻连接,用于接收所述发火电阻端的电压,并进行低压转换;
所述电流发生模块,用于接收转换后低压信号,输出电流信号;
所述放大模块,还与控制器连接,用于将接收的电流信号进行放大后传至所述控制器,从而获得所述发火电阻的阻值。
可选地,所述稳压模块包括二极管D1~D4、电容C1、C2、电阻R1~R4;所述电流发生模块包括恒流源;所述放大模块包括放大器U1、电阻R5、电容C3、C4;所述控制器采用型号STM32F103C8T6的控制芯片;所述电阻R1的一端与所述电阻R4的一端连接,所述电阻R4的另一端与所述二极管D3的负极、二极管D4的正极、电容C2的一端、放大器U1的2脚均相连接,所述二极管D4的负极接电源5V,所述电容C2的另一端接地,所述二极管D3的正极与所述二极管D2的正极相连后接地,所述电阻R3的一端与所述二极管D2的负极、二极管D1的正极、电容C1的一端、放大器U1的3脚均相连接,所述电阻R3的另一端连接恒流源,所述二极管D1的负极接所述电源5V,所述电容C1的另一端接地,所述电阻R5的两端接于所述放大器U1的1、8脚之间,所述电容C3、C4的一端与所述放大器U1的7脚相连后接所述电源5V,所述电容C3、C4的另一端与所述放大器U1的4、5脚相连后接地,所述放大器U1的6脚接于所述控制器;
可选地,所述稳压模块与外部电源相连接,且外部电源的电压范围是5V~40V;所述稳压模块的输出电压为5V;所述恒流源的恒流输出电流为2mA。
本实用新型的有益效果是,稳压模块在接收发火电阻端的电压后转换为输出低压,再经电流发生模块、放大模块后,可通过控制器获得发火电阻的阻值,从而实现了对发火电阻阻值的有效测量,且提高了对阻值检测的精确度。
附图说明
图1是本实用新型的结构框图;
图2是本实用新型的连接电路原理图。
具体实施方式
如图1、图2所示,本实用新型一种电子雷管发火电阻阻值测量电路,包括依次连接的稳压模块2、电流发生模块3、放大模块4,其中,
稳压模块2,与发火电阻1连接,用于接收发火电阻1端的电压,并进行低压转换,从而给恒流源供电;
电流发生模块3,用于接收转换后低压信号,输出电流信号;
放大模块4,还与控制器5连接,用于将接收的电流信号进行放大后传至控制器,从而获得发火电阻1的阻值。
稳压模块2包括二极管D1~D4、电容C1、C2、电阻R1~R4;电流发生模块3包括型号LT3092的恒流源;放大模块4包括放大器U1、电阻R5、电容C3、C4;控制器5采用型号STM32F103C8T6的控制芯片;电阻R1的一端与电阻R4的一端连接,电阻R4的另一端与二极管D3的负极、二极管D4的正极、电容C2的一端、放大器U1的2脚均相连接,二极管D4的负极接电源5V,电容C2的另一端接地,二极管D3的正极与二极管D2的正极相连后接地,电阻R3的一端与二极管D2的负极、二极管D1的正极、电容C1的一端、放大器U1的3脚均相连接,电阻R3的另一端连接恒流源的输出端,二极管D1的负极接电源5V,电容C1的另一端接地,电阻R5的两端接于放大器U1的1、8脚之间,电容C3、C4的一端与放大器U1的7脚相连后接电源5V,电容C3、C4的另一端与放大器U1的4、5脚相连后接地,放大器U1的6脚接于控制器5;稳压模块2与外部电源相连接,且外部电源的电压范围是5V~40V;稳压模块2的输出电压为5V;恒流源的恒流输出电流为2mA。
本实用新型中,图中的P1、P2端连接于发火电阻1两端,稳压模块2在接收发火电阻1端的电压后转换为输出低压,从而给恒流源供电,恒流源输出的电流流过发火电阻1,发火电阻1两端的电压通过放大模块4的运算放大,传至控制器5后,可获得发火电阻1的阻值,同时,通过电阻R1可纠正运放偏置电压,电阻R3、R4是RC滤波电阻,从而可提高阻值检测的精确度。
对于本领域技术人员而言,显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。
此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。
Claims (3)
1.一种电子雷管发火电阻阻值测量电路,其特征在于:包括依次连接的稳压模块、电流发生模块、放大模块,其中,
所述稳压模块,与所述发火电阻连接,用于接收所述发火电阻端的电压,并进行低压转换;
所述电流发生模块,用于接收转换后低压信号,输出电流信号;
所述放大模块,还与控制器连接,用于将接收的电流信号进行放大后传至所述控制器,从而获得所述发火电阻的阻值。
2.根据权利要求1所述的一种电子雷管发火电阻阻值测量电路,其特征在于:所述稳压模块包括二极管D1~D4、电容C1、C2、电阻R1~R4;所述电流发生模块包括恒流源;所述放大模块包括放大器U1、电阻R5、电容C3、C4;所述控制器采用型号STM32F103C8T6的控制芯片;所述电阻R1的一端与所述电阻R4的一端连接,所述电阻R4的另一端与所述二极管D3的负极、二极管D4的正极、电容C2的一端、放大器U1的2脚均相连接,所述二极管D4的负极接电源5V,所述电容C2的另一端接地,所述二极管D3的正极与所述二极管D2的正极相连后接地,所述电阻R3的一端与所述二极管D2的负极、二极管D1的正极、电容C1的一端、放大器U1的3脚均相连接,所述电阻R3的另一端连接恒流源,所述二极管D1的负极接所述电源5V,所述电容C1的另一端接地,所述电阻R5的两端接于所述放大器U1的1、8脚之间,所述电容C3、C4的一端与所述放大器U1的7脚相连后接所述电源5V,所述电容C3、C4的另一端与所述放大器U1的4、5脚相连后接地,所述放大器U1的6脚接于所述控制器。
3.根据权利要求2所述的一种电子雷管发火电阻阻值测量电路,其特征在于:所述稳压模块与外部电源相连接,且外部电源的电压范围是5V~40V;所述稳压模块的输出电压为5V;所述恒流源的恒流输出电流为2mA。
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