为保证仪器测试结果准确,能同任何一台条干仪有严格的可比性,条干仪应定期(至少每三个月一次)进行校验。干之验的参数有两个—cv%值和纱疵数,即只对控制仪和纱疵仪进行仪器校验,其次是对波谱仪进行校验。我们看重从原理上加以说明,以期读者知其所以然,以主动掌握校验维护的方法。
一、仪器校准的量值标准
乌斯特公司规定两台条干仪之间,CV%值的台间误差不超过2%,纱疵数的台间误差不超过10000仪器校准条干仪的标准是什么?该公司是靠什么方法传递标准量值以保证台差指标的呢?
有三级计量标准器:最高级、中间级和用户级。在该公司有三台条干仪母机,它们之间定期相互仪器校准比较,得出一个标准值,作为全世界条干仪的最高计量标准,用
以仪器校准作为中间级标准的专用仪器—“伪随机信号发生器”(简称“PRG”)和“标准线规”(用于仪器校准检测头)。
PRG是个集成电路制成的电子仪器,只配备给工厂和维修站,用以仪器校准每台条千仪内的自校电路,最后由用户用自校电路校验条干仪。
于是,标准量值就循着:母机一PRG一自校电路,条干仪三级仪器校准顺序逐一由高一级向低一级传递到每台条干仪,把全世界的条千仪的测试值统一到同一水平上。
有了这么一套量值传递系统,保证了台差指标,统计公报才有实用意义,世界纱线贸易才有量度的依据。
因为每一台条干仪的自校电路都已经过该公司或其维修站校验,对用户来说,所谓校验,就是用自校电路校验条干仪的CV值运算器和纱疵计数器。
二、校验原理和自校窗口
1.校验原理
早期曾经用标准样纱和校正带校条干仪,纱条和测试的随机性,这两种方法的标准性和稳定性难以保证仪器校准精度,后来改用电信号仪器校准。就是由装在条干仪内部的自校电路产生两种电信号,分别模拟CV%值确定的纱条和纱疵数确定的纱条,送给CV%值运算器和纱疵计数器,如果检测结果符合规定,则校验合格。电信号校验显然比样纱和校正带稳定可靠得多,既准确又方便,是目前各种型号的条干仪采川的校验方法。
校验CV%值和纱疵数的白校电路分别装在控制仪和纱疵仪中。标准和检查所用的操作机键安装在各分机面板下部的自检窗内,使用这些机键即可完成各所在分机性能的全部仪器校准项目,不须用别的仪器。打开控制仪,纱疵仪和波谱仪的自检窗盖板,可看到各机键的布局如图11。每个窗内都有小电表和多档测量开关,CO和IP工中还有别的开关和电位器,用这些机键也能检查其所在分机各部分电路的工作是否正常。本讲和下讲以UT-IB型条干仪为例介绍校验、维修检查方法。
2.校验用模拟信号开关
CO分机自检窗里的白色“参考振荡器”
板键⑩用于接通CO内部的不匀模拟信号,供校验CV%值运算精度用。有两档位置,板向上为正常测试状态,此时CV%值运算电路从MO输入实际纱条信号,进行纱条测试,扳向下时,即与MO断开,改为输入不匀模拟信号。
IPI分机自检窗里的信一号开关用于接通IPI内部的纱疵模拟信一号,供校验纱疵计数精度用。有三档位置,分别扳到“细节”、“粗节”和“棉结”档上时,纱疵模拟振荡器向各
纱疵鉴别电路送去对应的三种纱疵模拟信号。注意:校验纱疵数时,IPI的纱疵门限旋钮佩40、41和42应分别放在3-2-2档,纱速开关47应在“棉50米/分档,因为纱疵模拟信号是针对这样的校验条件设计的。
3.100%调零按键
CO自检窗左下方有一个红色的“-100%”按键29,此键专供自动调整CO的零点之用。因为校验CV%值时扳件28将CO与MO断开而接与不接MO,不匀电表16指示的零点是不同的,所以校验CV 00值以前须先调整CO的零点,校验结果才准确。持续按下此键,CO的输入端将与MO脱开,并被短接,接着仪器自动调整好零点。
如果松开29键,此后又不再按CO的“无料调零”按键,那么不匀电表将指示M()输出的检测头失衡电压的大小。用-100%按键的调零显然不同于“无料调零”,后者所调的是整套条干仪的零点,在测试纱条以前进行。
4,自检测量原理和自检测量开关
参数校验和维修检直以前须先检查CO,IPI和SPG中各种电路的工作是否正常,称作“自检测量,,方法是量测各有关的关健印制板土的关键输入、输出接点点的电压。
测量开关38、48等用以转换被测之接点。左端第一档为“正常”档,此时小电表与仪器电路断开,不作自检。置于其他各档上,小电表将接到各关键接点,不管是哪一档,均以表针指在表盘的黑区(0,8士0.lm A)内为合格。开关的各档都标有该档所测的那块印制板的那个接点的编一号。表针越出黑区,表明那个接点的有关电路有故障,所以用自检窗口作仪器校准和检查,关键印制板的工作情况便一目了然,十分方便。
5,印制板的编号规则
CO, IPI和SPG机箱内每块印制板都有独立的编号:编一号前半部分是该板所在分机的缩写,后半部分是表明此板在分机内所在列和行的位号,“列”由左向右用数字编号,“行”自面板向后用字母编一号。例如“CO2D"是控制仪的第2列第1制板。
测量开关各档所标的接点号也由两部分组成,前一部分是受检测印制机的位号,后一部分是被测接点在样头上的接点号。例如控制仪测量开关的“2D24"档检测的是“CO2D"那块印制板的第24号接点。
三、校验万法
如前述:对CO,仪器校准CV%值运算精度,对IPI,校验纱疵计数精度,对MO和SPG不作佼验。
两种校验的操作,都可分为三步:
校前准备—按校验要求的条件,设定好条于仪的工作状态。
校验
校后复原—一把各机键恢复到测试纱条所要求的状态,准备测纱。
1.“CO”校验一一CV%值运算精度
原理概要
向CV%值运算电路送入不匀模拟信一号。
在“CO”为规定增益(AV=220,量程为100%档)和不迟缓的状态下进行仪器校准,运算结果应为CV=40.00?0.2.
仪器校准的操作
(1)准备
①检查AV电位器的机械刻度—电位器逆时针旋到底,读得其起始之刻度值应为0.00?5小格。
②设定控制仪的增益和状态。
A.V.值:2.20;量程:100%;
测试种类:不迟缓,自检窗内各开关:正常,
设定时间:10分钟,
作复位操作(即顺次按:“启动”—“停止”两键)
(2)仪器校准
先校验控制仪的零点和不匀率运算器的零点,然后仪器校准不匀率运算精度。操作如下:
①校验“CO”零点。持续按注自检窗内“-100%”红色板键29。此时“无料调零”键灯亮,待灯减后才松开此键。松开前,不匀电表应指一100%之红色刻线。
②校验不匀率运算器的零点。扳下窗内的 “参考振荡器”白色扳键28,并按下“迟缓”键14。
此时不匀模拟信号送入CO的预处理电路但其中交变分量己被迟缓电路滤除,实际加到运算电路的只有模拟信号中的直流分量。这步操作相当于测试线密度分布绝对均匀之理想纱条的情况,CV%值显示值显然应为零。
③仪器校准CV%值运算器的灵敏度。
松开“迟缓”键,此时不匀模拟信号的交、直流分量经预处理后都送入CV运算器。对此标准信号进行运算,结果应在规定的精度范围内:40.00?0.2。如果超差,可用自检窗内右上方的“CV%:40?0.2”电位器调整到范围内。
(3)复原
①把白色扳键扳回“正常”(即关断“参考振荡器”)
②盖好自检窗盖饭。
2. "IPI”仪器校准一一纱庇计数精度
原理概要
校IPI时,IPI自检电路逐一向各纱疵电跻送入三种纱庇模拟信号,校验相应的纱疵电路是否处弓临界计数状态。
每种信号都是针对特定灼一档纱速和一档纱疵门限设计的,纱速为“棉50米/分”档。纱疵门限是:细纱-40%、粗纱 70 %.棉纱 280%简写作:3-2-2档(注意:测试条干的常用档是2-3-3档,两者不同)。仪器校准以前,应当把纱疵门限旋钮40、41、42和纱速旋钮43按此规定设定好。
以细节为例当自检窗内灼信号开关47扳到 “细节”档时,细节模拟信号送入纱疵电路,其长度和幅度是经生产厂校验符合棉50米/分和-40%细节的定义要求的。如果,"IPI”的细节电路的实际纱疵门限高于-40%,细节电路将不预计数,反之则对其累计计数,而当实际门限恰为-40%时,细节电路将处于临界计数状态,显示的细节数字缓慢地逐个翻变。
“细节”档上面小孔内的电位器用于调节细节电路的灵敏度,顺时针旋此电位器,将提高电路灵敏度,亦即降低纱疵门限。反之则提高门限,当调节到细节显示数刚刚翻变时,细节电路的纱疵门限即被仪器校准为-40%了。
粗节和棉结按同样原理、同样方法仪器校准。
仪器校准操作
(1)准备
①IPI设定校验条件
纱疵门限:3-2-2
纱速:棉50米/分,
关断制动类型按键45(按下“O"键)。
②“CO”准备启动。
设定时间:10分钟,
作复位操作(顺次按“CO”的启动——停止两键)。
③取下IPI自检窗盖板。
(2)校验(以细节为例)
①启动—依次按“停止”和“启动”键
②纱疵信号开关47扳到“细节”档,然后等待20秒,
③记下校验前细节电位器调节螺丝的位置,
④先反时针旋转,使细节计数器停止计数,
⑤然后顺时针旋到刚计数,
⑥如此重复操作若干次,找出计数的临界点。如果校验前后电位器的位置相差不大于一圈,则校验合格,此后就不要旋动它。
用同样方法校验粗节和棉结计数精度。
(3)复原
①校毕,把信号开关扳回“正常”档,盖好窗盖板,
②把IPI的三个纱疵门限旋钮40、41、42改旋到常用档(2-3-3档),
③纱速开关43换放到与“MO”面板上纱速旋钮4一致的档上,盖好窗盖板。
以上各项操作及其要求归纳如表5
仪器校验超差的处置
如果校验结果超差,又调整不到规定的指标(对CV%值而言,调不到40?0.2;对各类疵灵敏度而言,电位器的调节量大于一周),应作自检测量,以检查仪器的主要电路工作是否正常,若仍有疑问,则应考虑仪器是否有故障,须对调整仪器作比较全面的维修检查,找出故障原因。
注意:对于需要调整的电位器(特别是三个纱疵灵敏度电位器),应事先记下其原始位置,旋动后随即记下相对于原始位置的旋动角度,避免多次仪器校准后记不清,而作出错误判断。因为原始位置是经PRG校验了的,是用户级校验的标准,记不清原始位置也就失去了标准。
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