WE7304單片縫焊機控制集成電路
使 用 說 明 書
WE7304
是一種新型的、軟硬件相結合的縫焊機同步控制芯片。它采用的硬件裸片為美國Microchip公司生產的PIC16C73A-04/SP微控制器。該芯片能完成程序設定、網壓檢測與補償、電磁閥及滾輪控制、焊接及滾輪行走方式選擇、晶閘管移相及工作狀態(tài)顯示等主要任務;具有集成度高、功能齊全、使用方便、電路簡單、功耗低和抗干擾能力強等特點。并能根據(jù)用戶的需求對引腳的各項功能及參數(shù)進行調整。一、封裝形式和用途
WE7304
為28腳小型DIP封裝的單片集成電路。主要用于連續(xù)及斷續(xù)焊接、連續(xù)及斷續(xù)行走的縫焊同步控制。該芯片除了可以對加壓、焊接、行走、休止程序段的時間或周波數(shù)分別進行調節(jié)外,還可對焊接電流的大小及焊接方式進行調節(jié)和選擇。本芯片所支持的焊接電流模式為連續(xù)電流和斷續(xù)電流,滾輪行走模式為連續(xù)行走和斷續(xù)行走。二、引腳功能和使用方法
圖
1是WE7304的管腳排列圖。
下面按照引腳的編號順序,對各腳的功能及使用方法進行詳細介紹。
1
、 MCLR:復位端。當該腳接低電平時芯片復位,平時接VDD。2
、 TSQU:預壓時間調整端。該時間是指當腳踏開關閉合后、從滾輪對工件加壓到開始焊接的時間間隔。當該端輸入電壓為0~5V時,對應的預壓時間為0.1~4秒。3
、 THLD:保持時間調整端。該時間是指當腳踏開關斷開后、從停止焊接到滾輪離開工件的時間間隔。當該端輸入電壓為0~5V時,對應的保持時間為0.1~4秒。4
、 TOFF:焊接電流休止時間調整端。當該端輸入電壓為0~5V時,對應的焊接電流休止時間為0.1~4秒。當滾輪行走模式選擇為斷續(xù)方式時,在該整定時間內,滾輪處于行走狀態(tài)。5
、 IW: 焊接電流調整端。當該端輸入電壓為0~5V時,對應的焊接電流為最大至最小;即晶閘管的控制角為最小至最大。6
、 TWHUN:焊接周波數(shù)百位設定端。當該端輸入高電平時,焊接周波數(shù)的百位為1;否則為零。該端與后面講到的TWDEC、TWL端組成焊接周波數(shù)預置輸入端,記數(shù)范圍為0~199個周波,即0~3.98秒。當滾輪行走模式選擇為斷續(xù)方式時,在該整定時間內,滾輪處于停止狀態(tài)。7
、 UNET: 電網電壓檢測端。該端的功能是對電網電壓進行檢測,以便對網壓進行補償。當網壓為額定值時,該端的輸入電壓應為4V。8
、 VSS: 電源負極,也就是接地端。9
、 OSC1: 石英晶體接入端。10
、OSC2: 石英晶體接入端。11
、TWL1:焊接周波數(shù)個位設定端。12
、TWL2:焊接周波數(shù)個位設定端。13
、TWL4:焊接周波數(shù)個位設定端。14
、TWL8:焊接周波數(shù)個位設定端。第11至14腳應接一BCD碼的撥碼開關,用以調整焊接周波數(shù)的個位。它們分別接至撥碼開關的1、2、4、8位。15
、TWDEC1:焊接周波數(shù)十位設定端。16
、TWDEC2:焊接周波數(shù)十位設定端。17
、TWDEC4:焊接周波數(shù)十位設定端。18
、TWDEC8:焊接周波數(shù)十位設定端。第15至18腳應接一BCD碼的撥碼開關,用以調整焊接周波數(shù)的十位。它們分別接至撥碼開關的1、2、4、8位。19
、VSS: 電源負極,也就是接地端。與第8腳功能相同。20
、VDD: 電源正極,+5V。
21
、SYN: 同步信號輸入端。同步信號是由電源信號經整流、鉗位及限幅后形成的幅值為+5V的梯形雙半波信號。同步信號的有效沿為下降沿。下降沿與后續(xù)的上升沿之間的間隔應大于0.8ms(圖2)。22
、FTSW:腳踏開關信號輸入端。當縫焊機的腳踏開關閉合時,該端應有+5V的信號輸入。23
、IMOD:焊接電流模式選擇端。當該端輸入低電平時,焊接電流是斷續(xù)變化的,焊接電流的接通時間由TWHUN、TWDEC、TWL控制,而焊接電流的切斷時間由TOFF端的電平控制。當該端輸入高電平時,焊接電流是連續(xù)的,此時TWHUN、TWDEC、TWL及TOFF將失去調節(jié)作用。24
、MVAL:電磁閥控制信號輸出端。用來控制電磁閥或其他加壓機構的動作。當輸出高電平時,電磁閥上電,滾輪對工件加壓;當輸出低電平時,電磁閥掉電,撤消對工件的壓力。25
、ECON:晶閘管觸發(fā)信號輸出端。該端輸出寬度為1.2ms的+5V脈沖,用以觸發(fā)縫焊機主回路的晶閘管,從而達到調節(jié)焊接電流的目的。輸出脈沖應經脈沖變壓器或光電耦合器與主電路隔離。26
、MOVCN:滾輪行走電機驅動端。當該端輸出高電平時,使?jié)L輪電機上電,滾輪行走。否則滾輪停止運行。27
、SWELD:焊接狀態(tài)指示端。當有焊接電流輸出時,該端輸出高電平,否則為低電平。28
、MOVMD:滾輪行走模式選擇端。當該端輸入高電平時,滾輪的行走模式將是連續(xù)式的,即在腳踏開關閉和后,滾輪始終在做連續(xù)運動,直至腳踏開關開啟。當該端輸入低電平時,滾輪的行走模式將是斷續(xù)式的,即在腳踏開關閉合后,滾輪的行走與焊接電流的導通是交替進行的,即滾輪行走時焊接停止,而滾輪停止時進行焊接。該交替時間由焊接電流通斷時間調整端TWHUN、TWDEC、TWL和TOFF進行調節(jié)。三、技術性能
四、應用實例
WE7304的管腳排列如圖1所示,其引腳功能前面已經作了詳細的介紹。下面對照應用實例,對WE7304使用中應注意的若干問題進行分析和介紹。圖4是一應用實例的電氣原理圖。
1、圖中W1、W2、W3分別為預壓、保持和焊接休止時間調整電位器。當滑動端調至最上端時(即WE7305相應輸入端的輸入電壓最高時)時間最長,約為4秒鐘;調至最下端時約為0.1秒。
2、圖中W4是焊接電流調節(jié)電位器。當滑動端在最上端時(即IW端輸入電壓最高時)ECON端輸出脈沖的控制角最大,致使焊接電流最小;反之控制角最小,焊接電流最大。
3、圖中W5是功率因數(shù)調整電位器,其作用是限制W4的調整范圍,使主電路中晶閘管的導通角不可過大,避免因主回路電感的作用而使得晶閘管半波導通的現(xiàn)象發(fā)生。在進行電路調整時,應先將W5的滑動端置于最上端,W4的滑動端置于最下端,然后將W5的滑動端緩緩向下調整,將其調整到合適的位置。W5的滑動端越向下移,IW端的輸入電壓就越低,ECON端的輸出脈沖的控制角就越小,主電路晶閘管的導通角也就越大,其單向導通并造成較大直流分量的可能性也就越大。因此,W5的調整應認真仔細地進行。否則,有可能損壞晶閘管。調整好的W5應封固。
W5的調整原則是:應確保在電網電壓最低、功率因數(shù)最小而焊接電流最大時,焊接變壓器的原邊,即主晶閘管電路中不得出現(xiàn)明顯的直流分量。
4、圖中W6是電網電壓取樣電位器。電網電壓經變壓器T2降壓、整流橋B2整流和C7濾波后,通過W6取樣和光電耦合器GO 1的隔離,產生的網壓信號送至WE7304的UNET端。WE7304將網壓信號與基準網壓進行比較和運算,進而對ECON端輸出的移相脈沖進行控制,從而達到對電網電壓的波動進行補償?shù)哪康。當電網電壓為額定值時,應調整W6使UNET端的電壓為4伏左右。
5、圖中L1是發(fā)光二極管,為焊接階段的工作指示燈。
6、圖中S1、S2和S3是焊接周波數(shù)預置開關。S1表示百位,當其閉合時,表示周波數(shù)的百位預置為1,否則為零。S2和S3是BCD碼的撥碼開關,S2表示十位,S3表示個位。這三個開關所能預置的焊接周波數(shù)的范圍為0至199,對應的時間為0至3.98秒。調節(jié)精度為0.02秒。
7、圖中S4是電流模式選擇開關。當S4關斷時,焊接電流是斷續(xù)式的。也就是說,焊接電流是通斷交替變化的。導通時的電流值由W4調節(jié),導通周波數(shù)由TWHUN、TWDEC和TWL調節(jié),關斷時的電流為零,關斷時間由W3調節(jié)。
當S4閉合時,焊接電流將是連續(xù)的。
8、圖中S5是點焊機的腳踏開關。當S5閉合時,光電耦合器GO 4將輸出一高電平至WE7304的FTSW端。
9、WE7304的同步信號取自經T2變壓、B2整流后的工頻雙半波信號。該信號經D3底部鉗位、R23和WY2限幅,再經GO 5隔離后送至WE7304的同步信號輸入端SYN。該信號既作為ECON輸出脈沖的同步信號,又作為焊接周波數(shù)的計數(shù)脈沖。
圖2是 WE7304的SYN端輸入的同步信號波形。這是一個100HZ的梯形波(50HZ的雙半波),其有效沿為下降沿。為了提高芯片的抗干擾能力,可靠地區(qū)分同步信號和干擾信號,該芯片要求同步信號的下降沿與上升沿的間隔應大于0.8毫秒。應用實例中的二極管D3的作用就是使梯形波的底部適當分開。調整電阻R22和R23即可改變兩個梯形波之間的間隔。但該間隔也不應過大,過大會使得ECON端輸出的脈沖控制角變小。一般不應大于1毫秒。
10、變壓器T1和T2可以合并為一個,但副邊應為兩個獨立的繞組,且繞組間應設置靜電隔離層,以抑制干擾信號。整流橋B1和B2的每個橋臂上,最好能各自并聯(lián)一個0.01μf的瓷片電容,以進一步提高系統(tǒng)的抗干擾能力。若不為其他電路供電,變壓器的總容量8VA即可。
11、WE7304的所有輸入端均不得懸空。因此,所有與開關相連的輸入端均應接10KΩ左右的下拉電阻。
12、圖中GO 1應選擇線性較好的光電耦合器,例如4N25。GO 4和GO 5則應選擇電流傳輸比較大的光電耦合器,例如TIL117。
13、WE7304的ECON端是移相脈沖輸出端。該脈沖將與SYN端輸入的同步信號同步,其移相角將受IW端的給定值和UNET端檢測的電網電壓值的控制。該脈沖用來觸發(fā)縫焊機主回路的雙向晶閘管或兩只反并聯(lián)的晶閘管,從而控制焊接電流的大小和通斷。該脈沖應經光電耦合器或脈沖變壓器隔離,必要時還應進行功率放大。這部分電路用戶可根據(jù)自己的實際情況進行設計。如果采用光電耦合器 ,其輸出器件的耐壓應符合要求。并采用相應的保護措施和阻容吸收電路。為了簡化電路圖,圖中采用的是雙向晶閘管式光電耦合器。但我們建議用戶采用脈沖變壓器進行隔離。
14、WE7304的MVAL端是電磁閥控制信號輸出端。當進入加壓階段后,該端輸出高電平,以控制電磁閥對工件加壓。當進入停止階段后,該端輸出低電平,以控制電磁閥撤除對工件的壓力。該信號應經過適當隔離、放大后再去驅動電磁閥。
15、WE7304的MOVCN端為焊機滾輪電機驅動端。當該端輸出高電平信號時,該信號應驅動電機,以拖動滾輪轉動;反之滾輪停止轉動。該信號也應經過適當隔離、放大后再去驅動滾輪電機。WE7304的工作時序圖如圖3所示。
16、S6是滾輪行走模式選擇開關。當S6閉合時,滾輪為連續(xù)行走,此時焊接電流可以是連續(xù)的(S4閉合),也可以是斷續(xù)的(S4斷開)。當S6斷開時,滾輪的行走模式與電流模式的選擇有關:當S4斷開時,焊接電流及滾輪的行走均為斷續(xù)式,且永遠是在滾輪停止運行時進行焊接;當S4閉合時,焊接電流及滾輪的行走均為連續(xù)式。
17、WE7304的OSC1和OSC2端應接入4MHZ的石英晶體,在晶體兩端與地之間分別接入15至30pf的瓷片電容。
18、對于WE7304三個輸出量,即ECON端的移相脈沖、MVAL端的電磁閥控制信號和MOVCN端的滾輪電機控制信號,用戶可根據(jù)被控電路及晶閘管主電路的實際情況進行技術處理。但不管采取什麼樣的措施,與被控電路之間進行隔離都是絕對必要的。