
1.本发明涉及丁苯胶乳生产设备技术领域,特别是涉及一种高固含量丁苯胶乳自动化生产数据管理系统。
背景技术:2.高固含量丁苯胶乳是指固含量大于 60% 的丁苯胶乳,主要应用于制备乳胶海绵床垫和地毯海绵背衬等领域。制备高固含量的丁苯胶乳分为一步法和两步法 ( 合成、浓缩 ),制备方法虽然不同,但关键都是合成大粒径、宽粒径分布的乳胶粒子。因固含量高,生产过程中聚合物粘度大,聚合工艺控制复杂,因此为了提高生产效率,目前市场上已推出高固含量丁苯胶乳连续聚合系统,例如申请号为cn215353416u的中国专利公开了高固含量丁苯胶乳连续聚合系统,采用的连续聚合为多聚合釜串联操作,将丁二烯、苯乙烯及各种化学品按初始配方要求比例加入聚合釜底部,物料自聚合釜顶部出料至下一台聚合釜底部进料,物料依次经过串联的多个聚合釜,达到聚合转化率的要求;由于连续聚合系统高度集成化,因此需要对各个生产设备的运行数据进行实时监控,以保证高固含量丁苯胶乳自动化生产稳定进行。现有的高固含量丁苯胶乳自动化生产数据管理系统在其数据传输过程中存在稳定性不强的问题,尤其在远程传输控制过程中,受到系统内部机械噪声、电气干扰及电磁环境等因素影响,导致数据信号在无线发射端产生波动,从而影响数据管理系统的安全性,造成自动控制出现延时甚至偏差。
3.所以本发明提供一种新的方案来解决此问题。
技术实现要素:4.针对上述情况,为克服现有技术之缺陷,本发明之目的在于提供一种高固含量丁苯胶乳自动化生产数据管理系统。
5.其解决的技术方案是:一种高固含量丁苯胶乳自动化生产数据管理系统,包括系统采集控制器和数据远传模块,所述系统采集控制器用于采集丁苯胶乳生产设备运行参数数据,并对数据信号处理后送入所述数据远传模块中;所述数据远传模块包括运放降噪稳定电路、隔离功放电路和无线信号发射器,所述运放降噪稳定电路的输入端连接所述系统采集控制器数据信号输出端,所述运放降噪稳定电路的输出端连接所述隔离功放电路的输入端,所述隔离功放电路的输出端连接所述无线信号发射器,所述无线信号发射器与后台监控服务器形成远程通讯。
6.优选的,所述运放降噪稳定电路包括运放器ar1和mos管q1,运放器ar1的同相输入端连接所述系统采集控制器数据信号输出端,并通过并联的电容c1与电阻r1接地,运放器ar1的反相输入端与输出端之间设置有滤波单元,运放器ar1的输出端连接mos管q1的栅极,mos管q1的漏极连接+5v电源,并通过电容c3接地,mos管q1的源极连接电阻r3的一端、稳压二极管dz1的阴极和所述隔离功放电路的输入端,电阻r3的另一端与稳压二极管dz1的阳极接地。
7.优选的,所述滤波单元包括电感l1、电容c2、电阻r2和可调电阻rl1,电感l1和电容c2的一端连接运放器ar1的反相输入端,电感l1和电容c2的另一端通过电阻r2连接可调电阻rl1的一端和运放器ar1的输出端,可调电阻rl1的另一端接地。
8.优选的,所述隔离功放电路包括运放器ar2和功放器,运放器ar2的同相输入端连接mos管q1的源极,运放器ar2的反相输入端和输出端连接所述功放器的输入端,所述功放器的输出端连接所述无线信号发射器。
9.优选的,所述功放器包括mos管q2和三极管vt1,mos管q2的栅极连接运放器ar2的输出端,mos管q2的漏极连接三极管vt1的发射极和+24v电源,mos管q2的源极连接三极管vt1的基极和电阻r4的一端,三极管vt1的集电极连接电阻r4的另一端和电容c5的一端,并通过并联的电阻r5与电容c4接地,电容c5的另一端连接所述无线信号发射器。
10.优选的,所述无线信号发射器选用为wifi模块。
11.通过以上技术方案,本发明的有益效果为:1.本发明利用系统采集控制器对各个丁苯胶乳生产设备运行参数数据进行采集,并利用成熟的数据处理技术对数据信号加以载波后送入数据远传模块中,并由后台监控服务器利用成熟的计算机数据处理技术对丁苯胶乳生产设备运行参数数据进行分析比对,从而实现远程数据监控,为高固含量丁苯胶乳连续聚合系统自动化生产提供安全稳定的数据基础。
12.2.运放降噪稳定电路在运放器ar1的输出端设置mos管q1进行跟随放大,对数据信号放大输出起到改善作用,降低温漂影响,同时在运放器ar1放大过程中加入滤波单元来对数据信号进行降噪处理,可以很好地对高频噪声进行抑制,使数据信号传输更加精准有效。
13.3.隔离功放电路利用电压跟随器原理对运放降噪稳定电路的输出信号进行隔离处理,消除前级电路中的电气干扰,并利用功放器对运放器ar2的输出信号进行功率放大处理,有效防止功放失真,保证数据信号准确传输。。
附图说明
14.图1为本发明的运放降噪稳定电路原理图。
15.图2为本发明的隔离功放电路原理图。
具体实施方式
16.有关本发明的前述及其他技术内容、特点与功效,在以下配合参考附图1至附图2对实施例的详细说明中,将可清楚的呈现。以下实施例中所提到的结构内容,均是以说明书附图为参考。
17.下面将参照附图描述本发明的各示例性的实施例。
18.一种高固含量丁苯胶乳自动化生产数据管理系统,包括系统采集控制器和数据远传模块,系统采集控制器用于采集丁苯胶乳生产设备运行参数数据,并对数据信号处理后送入所述数据远传模块中。
19.数据远传模块包括运放降噪稳定电路、隔离功放电路和无线信号发射器,所述运放降噪稳定电路的输入端连接所述系统采集控制器数据信号输出端,所述运放降噪稳定电路的输出端连接所述隔离功放电路的输入端,所述隔离功放电路的输出端连接所述无线信
号发射器,所述无线信号发射器与后台监控服务器形成远程通讯。
20.如图1所示,运放降噪稳定电路包括运放器ar1和mos管q1,运放器ar1的同相输入端连接所述系统采集控制器数据信号输出端,并通过并联的电容c1与电阻r1接地,运放器ar1的反相输入端与输出端之间设置有滤波单元,运放器ar1的输出端连接mos管q1的栅极,mos管q1的漏极连接+5v电源,并通过电容c3接地,mos管q1的源极连接电阻r3的一端、稳压二极管dz1的阴极和所述隔离功放电路的输入端,电阻r3的另一端与稳压二极管dz1的阳极接地。其中,滤波单元包括电感l1、电容c2、电阻r2和可调电阻rl1,电感l1和电容c2的一端连接运放器ar1的反相输入端,电感l1和电容c2的另一端通过电阻r2连接可调电阻rl1的一端和运放器ar1的输出端,可调电阻rl1的另一端接地。
21.隔离功放电路包括运放器ar2和功放器,运放器ar2的同相输入端连接mos管q1的源极,运放器ar2的反相输入端和输出端连接所述功放器的输入端,所述功放器的输出端连接所述无线信号发射器。其中,功放器包括mos管q2和三极管vt1,mos管q2的栅极连接运放器ar2的输出端,mos管q2的漏极连接三极管vt1的发射极和+24v电源,mos管q2的源极连接三极管vt1的基极和电阻r4的一端,三极管vt1的集电极连接电阻r4的另一端和电容c5的一端,并通过并联的电阻r5与电容c4接地,电容c5的另一端连接所述无线信号发射器。
22.本发明在具体使用时,利用系统采集控制器对各个丁苯胶乳生产设备运行参数数据进行采集,并利用成熟的数据处理技术对数据信号加以载波后送入数据远传模块中;数据远传模块的具体工作原理如下:首先,运放降噪稳定电路采用运放器ar1对数据信号进行前置放大,并在放大输入端加入rc滤波来消除系统机械噪声引起的尖峰干扰,在运放器ar1的输出端设置mos管q1进行跟随放大,对数据信号放大输出起到改善作用,降低温漂影响,并利用稳压二极管dz1对数据信号进行基准,提升系统对数据信号的识别度;同时为了避免电磁干扰及其它高频杂波对数据信号造成侵扰,在运放器ar1放大过程中加入滤波单元来对数据信号进行降噪处理,利用rlc滤波网络可以很好地对高频噪声进行抑制,使数据信号传输更加精准有效。
23.在隔离功放电路的工作过程中,运放器ar2利用电压跟随器原理对运放降噪稳定电路的输出信号进行隔离处理,消除前级电路中的电气干扰,并利用功放器对运放器ar2的输出信号进行功率放大处理,采用mos管q2与三极管vt1组成功放管,利用mos管良好的温度特性保证放大的精确度,同时采用共发射极放大原理有效防止功放失真,保证数据信号准确传输,最后再经电容c5耦合后送至无线信号发射器中进行远程发送,具体设置时,无线信号发射器选用为wifi模块,通过wifi模块将数据信号送入后台监控服务器中,并由后台监控服务器利用成熟的计算机数据处理技术对丁苯胶乳生产设备运行参数数据进行分析比对,从而实现远程数据监控,为高固含量丁苯胶乳连续聚合系统自动化生产提供安全稳定的数据基础。
24.以上所述是结合具体实施方式对本发明所作的进一步详细说明,不能认定本发明具体实施仅局限于此;对于本发明所属及相关技术领域的技术人员来说,在基于本发明技术方案思路前提下,所作的拓展以及操作方法、数据的替换,都应当落在本发明保护范围之内。