[实用新型]一种自动灌装系统的液位检测仪电路有效
申请号: | 201721129211.0 | 申请日: | 2017-09-05 |
公开(公告)号: | CN207300353U | 公开(公告)日: | 2018-05-01 |
发明(设计)人: | 张天惕 | 申请(专利权)人: | 天津欧铭庄自动化技术有限公司 |
主分类号: | G01F23/00 | 分类号: | G01F23/00;B65B57/18 |
代理公司: | 天津市杰盈专利代理有限公司12207 | 代理人: | 徐杨阳 |
地址: | 300350 天津市津*** | 国省代码: | 天津;12 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 自动 灌装 系统 检测 电路 | ||
技术领域
本实用新型属于自动灌装系统配套技术领域,尤其涉及一种自动灌装系统的液位检测仪电路。
背景技术
目前,随着工业自动化水平日益提高,众多工业企业均面临着传统生产线的改造和重新设计的问题,PLC是以微处理器为核心的工业控制装置,它将传统的继电器控制系统与计算机技术结合在一起,近年来在工业自动控制以及机电一体化改造传统产业等方面得到普遍应用,作为通用工业控制计算机,其实现了工业控制领域接线逻辑到存储逻辑的飞跃,在世界工业控制中发挥着越来越重要的作用,在灌装行业,自动化生产线的生产方式是推广的最普及的一种生产模式,它促使灌装速度大幅提升,同时也使得灌装精度更高,给企业带来不小的生产力,现有技术存在在由于灌装液体原料的生产流水线上的灌装速度较快,常规电子秤无法快速适用于流水线上在线测量灌装液体是否达标的问题。
发明内容
本实用新型提供一种自动灌装系统的液位检测仪电路,以解决上述背景技术中提出了现有技术存在在由于灌装液体原料的生产流水线上的灌装速度较快,常规电子秤无法快速适用于流水线上在线测量灌装液体是否达标的问题。
本实用新型所解决的技术问题采用以下技术方案来实现:一种自动灌装系统的液位检测仪电路,包括液位检测装置和接近检测装置,所述液位检测装置输出连接于脉冲频率检测电路的输入端,所述脉冲频率检测电路的输出端输出连接于中央处理器的第一脉冲频率输入端,所述接近检测装置输出连接于脉冲放大电路的输入端,所述脉冲放大电路的输出端输出连接于中央处理器的第二脉冲频率输入端,所述中央处理器的第一控制端输出连接于分离驱动装置一端,所述分离驱动装置另一端输出连接于连接于分离气缸。
进一步,所述中央处理器的第二控制端连接于看门狗电路的输入端,所述看门狗电路的输出端连接于中央处理器的复位端。
进一步,所述看门狗电路的报警端输出连接于报警装置。
进一步,所述报警装置包括声、光报警。
进一步,所述中央处理器输入连接于键盘输入装置,其输出连接于显示输出装置。
有益技术效果:
1、本专利采用所述液位检测装置输出连接于脉冲频率检测电路的输入端,所述脉冲频率检测电路的输出端输出连接于中央处理器的第一脉冲频率输入端,所述接近检测装置输出连接于脉冲放大电路的输入端,所述脉冲放大电路的输出端输出连接于中央处理器的第二脉冲频率输入端,所述中央处理器的第一控制端输出连接于分离驱动装置一端,所述分离驱动装置另一端输出连接于连接于分离气缸,由于液位检测装置接收r射线转变为脉冲计数送入脉冲频率检测电路,信号进入中央处理器,接近检测装置输出脉冲信号,经脉冲放大器送入中央处理器,中央处理器输出至分离驱动装置,分离驱动装置驱动分离气缸对不合格品分离出生产线,从而保证了在高速运转的流水线上快速在线测量灌装液体是否达标。
2、本专利采用所述中央处理器的第二控制端连接于看门狗电路的输入端,所述看门狗电路的输出端连接于中央处理器的复位端,由于看门狗电路的检测功能,有效防止并自动恢复系统的故障。
3、本专利采用所述报警装置包括声、光报警,由于采用声、光报警,便于提醒使用人员的维护和检修。
4、本专利采用所述中央处理器的第一控制端输出连接于分离驱动装置一端,所述分离驱动装置另一端输出连接于连接于分离气缸,由于通过分离装置将不合格品分离出生产线,有效提高了系统的自动化纠错能力。
附图说明
图1是本实用新型一种自动灌装系统的液位检测仪电路的结构示意图。
具体实施方式
以下结合附图对本实用新型做进一步描述:
图中:1-液位检测装置,2-接近检测装置,3-脉冲频率检测电路,4-中央处理器,5-脉冲放大电路,6-分离驱动装置,7-分离气缸,8-看门狗电路,9-报警装置,10-键盘输入装置,11-显示输出装置。
实施例:
本实施例:如图1所示,一种自动灌装系统的液位检测仪电路,包括液位检测装置1和接近检测装置2,所述液位检测装置1输出连接于脉冲频率检测电路3的输入端,所述脉冲频率检测电路3的输出端输出连接于中央处理器4的第一脉冲频率输入端,所述接近检测装置2输出连接于脉冲放大电路5的输入端,所述脉冲放大电路5的输出端输出连接于中央处理器4的第二脉冲频率输入端,所述中央处理器4的第一控制端输出连接于分离驱动装置6一端,所述分离驱动装置6另一端输出连接于连接于分离气缸7。
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