火工品阻值測量系統及其測試方法與流程

文檔序號:30758940發布日期:2022-07-14 12:38來源:國知局
火工品阻值測量系統及其測試方法與流程

1.本發明涉及試驗測試領域的系統設計的技術領域,具體地,涉及火工品阻值測量系統及其測試方法,尤其涉及一種可擴展可自檢的火工品阻值快速測量系統及其測試方法。


背景技術:

2.火工品在裝載入各類產品后,成為一類龐大的危險源,一旦發生意外,后果不堪設想。因此,必須在產品的存儲、運輸過程中使火工品處于短路保護狀態,并在發射前對火工品阻值進行測量,確?;鸸て酚行?。出于安全方面的考慮,在測量火工品阻值時,其測試電流必須嚴格限制在一個很小的數值范圍內(通常為10ma以下),測量系統還必須具備相應的保護功能,防止測量時系統在故障狀態下出現瞬時大電流引起危險。
3.經過現有技術的文獻搜索和調研發現,火工品的阻值測量一般采用電雷管測試儀進行人工導通,或者采用單向、微小、恒定的直流電流通過被測火工品(阻值一般小于10歐姆),然后將被測火工品兩端的微小電壓進行單向放大、ad轉換、數據顯示?,F有測試方法的突出缺點是:人工導通方法繁瑣,耗時長,自動化程度低;電路采集方法由于測試電流小,在被測火工品兩端產生的電壓也十分微小,測量精度低,甚至會出現火工品阻值為負數的錯誤結果。采用現有方法測量多通道火工品時,需要依次測量各通道阻值,測量效率低,無法滿足快速、自動化測試的需求。
4.在公告號為cn109884399b的專利文獻中公開了一種用于火工品回路阻值的低壓測試電路及方法,包括:電源模塊,用于提供穩定的低壓穩壓電源;限流電阻,連接所述電源模塊,用于對火工品回路進行分壓保護;電壓測量子電路,連接所述限流電阻和火工品回路,用于根據所述限流電阻獲取第一電壓,并用于根據所述火工品回路獲取第二電壓。
5.基于此,迫切需要提出一種新型可擴展可自檢的火工品阻值快速測量系統,確?;鸸て吩诜菧y量狀態時始終處于短路保護狀態,并在測量前對測量電路進行自檢,確保測量電路安全可靠。對測量電路進行模塊化擴展,可以同時對多通道火工品的阻值進行快速測量,大幅提高測量效率。


技術實現要素:

6.針對現有技術中的缺陷,本發明的目的是提供一種火工品阻值測量系統及其測試方法。
7.根據本發明提供的一種火工品阻值測量系統,包括:恒壓源、電壓測量裝置、電阻r01、電阻r02、電阻r11、電阻r12、電阻r13、電阻r14、火工品i1、雙刀雙擲開關s1、差分放大器a1和接地端gnd;
8.所述電阻r01、電阻r02和電壓測量裝置構成模塊m0,監測恒壓源工作是否正常;所述電阻r11、電阻r12、電阻r13、電阻r14、雙刀雙擲開關s1和差分放大器a1構成模塊m1,對火工品i1的阻值進行測量,并在測量前對測量電路進行自檢。
9.優選地,所述電阻r11、電阻r12、電阻r13、電阻r14構成惠斯通電橋,其阻值滿足關系式:r
11r12
=r
13r14
;所述電阻r12和電阻r14的阻值比電阻r11和電阻r13的阻值大,經過電阻r12和電阻r14的電流在安全范圍內。
10.優選地,所述雙刀雙擲開關s1與引腳a、b接通時,雙刀雙擲開關s1處于自檢檔位,對模塊m1進行自檢。
11.優選地,所述模塊m1自檢時,差分放大器a1的輸出u1為零值或零位誤差范圍內,則模塊m1中各部件工作正常,否則模塊m1為工作異常。
12.優選地,所述模塊m1自檢時,火工品i1處于短路保護狀態。
13.優選地,所述雙刀雙擲開關s1與引腳c、d接通時,雙刀雙擲開關s1處于測量檔位,對火工品i1的阻值進行測量。
14.優選地,所述模塊m1測量時,通過采集差分放大器a1的輸出電壓u1,計算出火工品i1的阻值。
15.優選地,所述模塊m1的數量由1個擴展至n個,形成多通道火工品阻值測量系統。
16.優選地,不同通道之間相互獨立工作,同時對n個通道的火工品阻值進行測量。
17.本發明還提供一種火工品阻值測量系統的測試方法,所述方法應用上述中的火工品阻值測量系統,所述方法包括如下步驟:
18.步驟s1:開始測試時打開恒壓源;
19.步驟s2:通過模塊m0檢查恒壓源是否處于正常工作狀態,工作異常則關閉并修復恒壓源,然后重新開始測量直至恒壓源工作正常;
20.步驟s3:通過輸出電壓u1檢查模塊m1是否處于正常工作狀態,異常則關閉恒壓源并修復模塊m1,然后重新開始測量直至模塊m1工作正常;
21.步驟s4:模塊m0和模塊m1均工作正常時,將雙刀雙擲開關s1由自檢檔位調節至測量檔位;
22.步驟s5:測量輸出電壓u1并計算火工品i1的阻值;
23.步驟s6:將雙刀雙擲開關s1由測量檔位恢復至自檢檔位;
24.步驟s7:關閉恒壓源,結束測試。
25.與現有技術相比,本發明具有如下的有益效果:
26.1、本發明系統中的被測火工品在非測量狀態時始終處于短路保護狀態,可以提高火工品安全性。
27.2、本發明系統在測量火工品阻值前,可以對測量電路進行自檢,確保測量電路安全可靠。
28.3、本發明系統可以對測量電路進行模塊化擴展,并同時對多通道火工品的阻值進行快速測量,大幅提高測量效率。
附圖說明
29.通過閱讀參照以下附圖對非限制性實施例所作的詳細描述,本發明的其它特征、目的和優點將會變得更明顯:
30.圖1為本發明實施例的單通道火工品阻值快速測量系統示意圖;
31.圖2為本發明實施例的多通道火工品阻值快速測量系統示意圖;
32.圖3為本發明實施例的測試流程圖。
具體實施方式
33.下面結合具體實施例對本發明進行詳細說明。以下實施例將有助于本領域的技術人員進一步理解本發明,但不以任何形式限制本發明。應當指出的是,對本領域的普通技術人員來說,在不脫離本發明構思的前提下,還可以做出若干變化和改進。這些都屬于本發明的保護范圍。
34.針對現有技術中的缺陷,本發明的目的是提供一種火工品阻值測量系統及其測試方法。
35.實施例1
36.如圖1所示,本實施例提供一種火工品阻值測量系統,包括:恒壓源、電壓測量裝置、電阻r01、電阻r02、電阻r11、電阻r12、電阻r13、電阻r14、火工品i1、雙刀雙擲開關s1、差分放大器a1和接地端gnd。
37.電阻r01、電阻r02和電壓測量裝置構成模塊m0,用于監測恒壓源工作是否正常;電阻r11、電阻r12、電阻r13、電阻r14、雙刀雙擲開關s1和差分放大器a1構成模塊m1,用于對火工品i1的阻值進行測量,并在測量前對測量電路進行自檢,確保測量電路處于正常工作狀態。
38.電阻r11、電阻r12、電阻r13、電阻r14構成惠斯通電橋,其阻值滿足關系式:r
11r12
=r
13r14
。電阻r12和電阻r14的阻值要比電阻r11和電阻r13的阻值大得多,確保經過電阻r12和電阻r14的電流在安全范圍內。
39.雙刀雙擲開關s1與引腳a、b接通時,雙刀雙擲開關s1處于自檢檔位,可以對模塊m1進行自檢。模塊m1自檢時,差分放大器a1的輸出u1為零值或零位誤差范圍內,則模塊m1中各部件工作正常,否則模塊m1為工作異常。模塊m1自檢時,火工品i1處于短路保護狀態。
40.雙刀雙擲開關s1與引腳c、d接通時,雙刀雙擲開關s1處于測量檔位,可以對火工品i1的阻值進行測量。模塊m1測量時,通過采集差分放大器a1的輸出電壓u1,可以計算出火工品i1的阻值。
41.實施例2
42.與實施例1基本相同,所不同的是:
43.本實施例中,模塊m1的數量由1個擴展至n個,形成多通道火工品阻值快速測量系統。不同通道之間相互獨立工作,可同時對n個通道的火工品阻值進行測量,也可以按需對某幾個通道的火工品阻值進行測量。
44.實施例3
45.本發明還提供了一種火工品阻值測量系統的測試方法,如圖3所示,包括如下步驟:
46.步驟s1:開始測試時打開恒壓源。
47.步驟s2:通過模塊m0檢查恒壓源是否處于正常工作狀態,工作異常則關閉并修復恒壓源,然后重新開始測量直至恒壓源工作正常。
48.步驟s3:通過輸出電壓u1檢查模塊m1是否處于正常工作狀態,異常則關閉恒壓源并修復模塊m1,然后重新開始測量直至模塊m1工作正常。
49.步驟s4:模塊m0和模塊m1均工作正常時,將雙刀雙擲開關s1由自檢檔位調節至測量檔位。
50.步驟s5:測量輸出電壓u1并計算火工品i1的阻值。
51.步驟s6:將雙刀雙擲開關s1由測量檔位恢復至自檢檔位。
52.步驟s7:關閉恒壓源,結束測試。
53.本發明測量系統中的被測火工品在非測量狀態時始終處于短路保護狀態,可以提高火工品安全性。
54.本發明測量系統在測量火工品阻值前,可以對測量電路進行自檢,確保測量電路安全可靠。
55.本發明測量系統可以對測量電路進行模塊化擴展,并同時對多通道火工品的阻值進行快速測量,大幅提高測量效率。
56.本領域技術人員知道,除了以純計算機可讀程序代碼方式實現本發明提供的系統及其各個裝置、模塊、單元以外,完全可以通過將方法步驟進行邏輯編程來使得本發明提供的系統及其各個裝置、模塊、單元以邏輯門、開關、專用集成電路、可編程邏輯控制器以及嵌入式微控制器等的形式來實現相同功能。所以,本發明提供的系統及其各項裝置、模塊、單元可以被認為是一種硬件部件,而對其內包括的用于實現各種功能的裝置、模塊、單元也可以視為硬件部件內的結構;也可以將用于實現各種功能的裝置、模塊、單元視為既可以是實現方法的軟件模塊又可以是硬件部件內的結構。
57.以上對本發明的具體實施例進行了描述。需要理解的是,本發明并不局限于上述特定實施方式,本領域技術人員可以在權利要求的范圍內做出各種變化或修改,這并不影響本發明的實質內容。在不沖突的情況下,本技術的實施例和實施例中的特征可以任意相互組合。
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