[发明专利]一种数码雷管点火桥丝故障检测电路及检测方法有效
申请号: | 202210408972.9 | 申请日: | 2022-04-19 |
公开(公告)号: | CN115014136B | 公开(公告)日: | 2023-10-20 |
发明(设计)人: | 姜晓道;卢灿;仇晨光;傅旭东;高慧;吴逸洲 | 申请(专利权)人: | 华东光电集成器件研究所 |
主分类号: | F42C21/00 | 分类号: | F42C21/00;F42C19/12 |
代理公司: | 南京纵横知识产权代理有限公司 32224 | 代理人: | 张赏 |
地址: | 233030 *** | 国省代码: | 安徽;34 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 数码 雷管 点火 故障 检测 电路 方法 | ||
1.一种数码雷管点火桥丝故障检测电路,其特征在于,包括:数码雷管电子控制模块,点火电容C1,点火桥丝和MOS管;
所述数码雷管电子控制模块连接三个MOS管Q1、Q2和Q3;
所述数码雷管的点火桥丝与MOS管Q3串联,并通过MOS管Q1并联于电源两端;
所述点火电容C1与所述点火桥丝和MOS管Q3的串联电路相并联;
所述点火电容C1的两端与所述数码雷管电子控制模块相连;
所述MOS管Q2与所述点火桥丝和MOS管Q3的串联电路相并联。
2.根据权利要求1所述的一种数码雷管点火桥丝故障检测电路,其特征在于,还包括工作电容C2,所述工作电容C2并联于电源两端。
3.根据权利要求1所述的一种数码雷管点火桥丝故障检测电路,其特征在于,所述点火桥丝两端连接电压波形检测装置,所述电压波形检测装置用于测量点火桥丝两端电压。
4.根据权利要求2所述的一种数码雷管点火桥丝故障检测电路,其特征在于,所述数码雷管电子控制模块连接三个MOS管Q1、Q2和Q3的基极;
所述MOS管Q1的漏极连接所述工作电容C2的一端;所述MOS管Q1的源极连接所述MOS管Q2的漏极、点火桥丝和点火电容C1的一端;所述MOS管Q2的源极、MOS管Q3的源极和点火电容C1的另一端连接,并连接至数码雷管电子控制模块。
5.一种数码雷管点火桥丝故障检测方法,其特征在于,包括:
绘制合格的数码雷管点火桥丝电压与时间的电压特性曲线;
采用权利要求1至4任意一项所述的数码雷管点火桥丝故障检测电路,测量并绘制待检测数码雷管点火桥丝的电压特性曲线;
将待检测数码雷管点火桥丝的电压特性曲线与所述合格的数码雷管点火桥丝电压与时间的电压特性曲线进行比对;
根据比对结果,判断点火桥丝故障。
6.根据权利要求5所述的一种数码雷管点火桥丝故障检测方法,其特征在于,所述绘制合格的数码雷管点火桥丝电压与时间的电压特性曲线,包括:
选择一批经过人工检测,确定合格的数码雷管;
将所选择的合格的数码雷管点火桥丝置于权利要求1至4任意一项所述的数码雷管点火桥丝故障检测电路中,并将所述点火桥丝连接至电压波形检测设备两端;
通过雷管电子控制模块驱动MOS管Q1截止,以及驱动MOS管Q3截止;
通过雷管电子控制模块对点火电容C1进行A/D电压值采集,此时点火电容C1电压采集值为0;
通过雷管电子控制模块驱动MOS管Q2截止,同时驱动MOS管Q1导通,对点火电容C1进行充电;
通过雷管电子控制模块继续对点火电容C1进行电压值采集,直至点火电容C1充电电压达到3.6V,通过雷管电子控制模块驱动MOS管Q1截止;
通过雷管电子控制模块控制MOS管Q3导通,通过电压波形检测设备测量点火桥丝两端的电压,得到点火桥丝电压与时间的特性曲线;
对每个合格的数码雷管进行重复操作,将所得到的特性曲线进行拟合处理,绘制出合格数码雷管点火桥丝电压与时间的电压特性曲线。
7.根据权利要求5所述的一种数码雷管点火桥丝故障检测方法,其特征在于,所述测量并绘制待检测数码雷管点火桥丝的电压特性曲线,包括:
将待检测数码雷管点火桥丝置于权利要求1至4任意一项所述的数码雷管点火桥丝故障检测电路中,并将所述点火桥丝连接至电压波形检测设备两端;
通过雷管电子控制模块驱动MOS管Q1、 Q2、Q3截止;
通过雷管电子控制模块对点火电容C1进行A/D电压值采集,此时C1电压采集值为0;
保持MOS管Q2、Q3截止,通过雷管电子控制模块驱动MOS管Q1导通,对点火电容C1进行充电;
通过雷管电子控制模块对点火电容C1进行电压值采集,直至C1充电电压达到3.6V时,驱动MOS管Q1截止;
通过雷管电子控制模块驱动MOS管Q3导通,通过电压波形检测设备检测待检测点火桥丝的电压,绘制出待检测数码雷管点火桥丝的电压特性曲线。
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