TR201802249T4 - Sigorta başlıklarının doğrulanması için yöntem. - Google Patents
Sigorta başlıklarının doğrulanması için yöntem. Download PDFInfo
- Publication number
- TR201802249T4 TR201802249T4 TR2018/02249T TR201802249T TR201802249T4 TR 201802249 T4 TR201802249 T4 TR 201802249T4 TR 2018/02249 T TR2018/02249 T TR 2018/02249T TR 201802249 T TR201802249 T TR 201802249T TR 201802249 T4 TR201802249 T4 TR 201802249T4
- Authority
- TR
- Turkey
- Prior art keywords
- capacitor
- charge
- fuse
- time
- circuit
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 47
- 238000012795 verification Methods 0.000 title claims description 16
- 239000003990 capacitor Substances 0.000 claims abstract description 52
- 238000005259 measurement Methods 0.000 claims description 15
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 claims description 6
- 238000007599 discharging Methods 0.000 claims description 3
- 230000003213 activating effect Effects 0.000 abstract description 4
- 239000002360 explosive Substances 0.000 description 6
- 238000010200 validation analysis Methods 0.000 description 4
- 238000003466 welding Methods 0.000 description 4
- ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N Tin Chemical compound [Sn] ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000001010 compromised effect Effects 0.000 description 1
- 238000005520 cutting process Methods 0.000 description 1
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 description 1
- 238000005474 detonation Methods 0.000 description 1
- 238000004880 explosion Methods 0.000 description 1
- 230000000977 initiatory effect Effects 0.000 description 1
- 230000001788 irregular Effects 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 238000003860 storage Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01R—MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
- G01R1/00—Details of instruments or arrangements of the types included in groups G01R5/00 - G01R13/00 and G01R31/00
- G01R1/02—General constructional details
- G01R1/06—Measuring leads; Measuring probes
- G01R1/067—Measuring probes
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F41—WEAPONS
- F41A—FUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS COMMON TO BOTH SMALLARMS AND ORDNANCE, e.g. CANNONS; MOUNTINGS FOR SMALLARMS OR ORDNANCE
- F41A19/00—Firing or trigger mechanisms; Cocking mechanisms
- F41A19/58—Electric firing mechanisms
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F42—AMMUNITION; BLASTING
- F42B—EXPLOSIVE CHARGES, e.g. FOR BLASTING, FIREWORKS, AMMUNITION
- F42B3/00—Blasting cartridges, i.e. case and explosive
- F42B3/10—Initiators therefor
- F42B3/12—Bridge initiators
- F42B3/121—Initiators with incorporated integrated circuit
- F42B3/122—Programmable electronic delay initiators
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F42—AMMUNITION; BLASTING
- F42C—AMMUNITION FUZES; ARMING OR SAFETY MEANS THEREFOR
- F42C11/00—Electric fuzes
- F42C11/02—Electric fuzes with piezo-crystal
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F42—AMMUNITION; BLASTING
- F42C—AMMUNITION FUZES; ARMING OR SAFETY MEANS THEREFOR
- F42C15/00—Arming-means in fuzes; Safety means for preventing premature detonation of fuzes or charges
- F42C15/40—Arming-means in fuzes; Safety means for preventing premature detonation of fuzes or charges wherein the safety or arming action is effected electrically
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F42—AMMUNITION; BLASTING
- F42C—AMMUNITION FUZES; ARMING OR SAFETY MEANS THEREFOR
- F42C19/00—Details of fuzes
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F42—AMMUNITION; BLASTING
- F42C—AMMUNITION FUZES; ARMING OR SAFETY MEANS THEREFOR
- F42C21/00—Checking fuzes; Testing fuzes
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01R—MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
- G01R1/00—Details of instruments or arrangements of the types included in groups G01R5/00 - G01R13/00 and G01R31/00
- G01R1/30—Structural combination of electric measuring instruments with basic electronic circuits, e.g. with amplifier
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01R—MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
- G01R31/00—Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
- G01R31/50—Testing of electric apparatus, lines, cables or components for short-circuits, continuity, leakage current or incorrect line connections
- G01R31/66—Testing of connections, e.g. of plugs or non-disconnectable joints
- G01R31/70—Testing of connections between components and printed circuit boards
- G01R31/71—Testing of solder joints
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01R—ELECTRICALLY-CONDUCTIVE CONNECTIONS; STRUCTURAL ASSOCIATIONS OF A PLURALITY OF MUTUALLY-INSULATED ELECTRICAL CONNECTING ELEMENTS; COUPLING DEVICES; CURRENT COLLECTORS
- H01R13/00—Details of coupling devices of the kinds covered by groups H01R12/70 or H01R24/00 - H01R33/00
- H01R13/62—Means for facilitating engagement or disengagement of coupling parts or for holding them in engagement
- H01R13/627—Snap or like fastening
- H01R13/6276—Snap or like fastening comprising one or more balls engaging in a hole or a groove
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01R—ELECTRICALLY-CONDUCTIVE CONNECTIONS; STRUCTURAL ASSOCIATIONS OF A PLURALITY OF MUTUALLY-INSULATED ELECTRICAL CONNECTING ELEMENTS; COUPLING DEVICES; CURRENT COLLECTORS
- H01R13/00—Details of coupling devices of the kinds covered by groups H01R12/70 or H01R24/00 - H01R33/00
- H01R13/62—Means for facilitating engagement or disengagement of coupling parts or for holding them in engagement
- H01R13/629—Additional means for facilitating engagement or disengagement of coupling parts, e.g. aligning or guiding means, levers, gas pressure electrical locking indicators, manufacturing tolerances
- H01R13/633—Additional means for facilitating engagement or disengagement of coupling parts, e.g. aligning or guiding means, levers, gas pressure electrical locking indicators, manufacturing tolerances for disengagement only
- H01R13/637—Additional means for facilitating engagement or disengagement of coupling parts, e.g. aligning or guiding means, levers, gas pressure electrical locking indicators, manufacturing tolerances for disengagement only by fluid pressure, e.g. explosion
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Fluid Mechanics (AREA)
- Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
- Computer Hardware Design (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
- Air Bags (AREA)
- Semiconductor Integrated Circuits (AREA)
- Fuses (AREA)
- Techniques For Improving Reliability Of Storages (AREA)
Abstract
Mevcut buluş, bir elektronik fünyedeki sigorta başlığının (1) doğrulanması için yöntem ile ilgili olup, söz konusu fünye aşağıdakileri içermektedir: bir referans rezistörü (R13), bir sigorta başlığı (1), en az bir kapasitör ve anahtarlama araçları, burada anahtarlama araçlarının bir birinci pozisyonunda referans rezistörü bir birinci RC devresini oluşturan en az bir kapasitöre bağlanmaktadır ve anahtarlama araçlarının bir ikinci pozisyonunda sigorta başlığı bir ikinci RC devresini oluşturan en az bir kapasitöre bağlanmaktadır; ve yöntem en az bir kez birinci şarj süresini ölçme; referans rezistörün sigorta başlığıyla değiştirilmesi için ikinci anahtarı ikinci pozisyona etkinleştirme; en az bir kez ikinci şarj süresini ölçme ve ikinci şarj süresinin birinci şarj süresinden sapmasını belirleme adımlarını içermektedir.
Description
TEKNIK ALANI
Mevcut bulus, bir devredeki ve özellikle bir fünye devresindeki sigorta basliklarinin
dogrulanmasi için bir yöntemle ilgilidir.
US 3555490 A1 sayili patent belgesi, bir elektronik fünyedeki bir sigorta basliginin
dogrulanmasi için bir yöntemi açiklamaktadir.
BULU UN ARKA PLANI
Elektronik fünyeler, gerilim saglayan tellere bagli bir elektronik devre içermektedir.
Sigorta basligi, fünye devresine baglidir ve belirli bir esigin üstündeki bir akim sigorta
basligindan aktiginda fünyeye dahil olan patlayici sarji baslatmak üzere
uyarlanmaktadir.
Fünye imalat sürecinde sigorta basligi fünyenin elektronik devresine kaynakla
birlestirilmektedir. Bununla birlikte kaynak dogru yapilmis olabilmekte veya
olmayabilmektedir. Kaynak iyi yapildiginda fünye dogru sekilde çalisabilmektedir.
Sigorta basliginin kaynak isleminin dogru yapilmadigi yerlerde sigorta basligi patlayici
sarji baslatabilmekte veya patlayici sarji belirlenmis esigin altinda veya üstünde olan bir
akim için baslatabilmektedir, bu nedenle fünyenin kalitesinden ödün verebilmekte ve
ekonomik maliyetlere ve güvenlik risklerine yol açabilmektedir.
Bir fünyedeki sigorta basliginin kaynak isleminin dogrulanmasinin bilinen bir yöntemi,
elektronik devredeki fünye basliginin direncini ölçmeye yönelik bir multimetre
kullanmaktir. Bu yöntemin sorunu, bu ölçümün fünye monte edilmeden önce yapilmak
zorunda olunmasidir çünkü fünye monte edildiginde ve elektronik devre patlayici sarjla
yüklenmis metalik muhafazanin içinde oldugunda ölçüm kablolari sigorta basligina
ulasamamaktadir.
Dolayisiyla sigorta basligi fünyenin metalik muhafazasi içinde monte edildikten sonra
bile elektronik fünyelerde monte edilen sigorta basliklarinin güvenli sekilde
dogrulanmasi için bir yönteme ihtiyaç vardir.
BULUSUN ÖZETI
Mevcut bulus, Istem 1'e göre bir elektronik fünyedeki sigorta basliginin dogrulanmasi
için bir yöntemle ve Istem 12'ye göre bir elektronik fünye araciligiyla yukarida anilan
probleme yönelik bir çözüm saglamaktir. Bagli istemlerde bulusun tercih edilen
uygulamalari tanimlanmaktadir.
Bulus birinci özgün yönünde, bir elektronik fünyedeki sigorta basliginin dogrulanmasi
için bir yöntemi saglamaktadir, burada söz konusu fünye asagidakileri Içermektedir:
bir referans rezistörü,
bir sigorta basligi,
en az bir kapasitör ve
anahtarlama araçlari, burada
0 anahtarlama araçlarinin bir birinci pozisyonunda referans rezistörü bir
birinci RC devresini olusturan en az bir kapasitöre baglanmaktadir ve
o anahtarlama araçlarinin bir ikinci pozisyonunda sigorta basligi bir ikinci
RC devresini olusturan en az bir kapasitöre baglanmaktadir,
yöntem asagidaki adimlari içermektedir:
a) en azindan bir kez bir birinci sarj süresini (ti) ölçme, birinci sarj süresi (ti)
anahtarlama araçlari birinci pozisyonda oldugunda en az bir kapasitörün birinci
RC devresindeki belirlenen sarj degerine ulasmasi için gereken süredir,
b) anahtarlama araçlarini ikinci pozisyona etkinlestirme,
c) en azindan bir kez bir ikinci sarj süresini (tz) ölçme, ikinci sarj süresi (tz) ikinci
RC devresindeki en az bir kapasitörün a) adiminda belirtilen ayni belirli sarj
degerine ulasmasi için gereken süredir,
d) ikinci sarj süresinin (tz) bir aralik (ti-A1, ti+)\2) dahilinde olup olmadigini
belirleme, ti birinci sarj süresidir; t1-)\1 birinci dogrulama esigidir ve ti+A2 ikinci
dogrulama esigidir.
Bu nedenle yöntem, belirli bir sarj degerine kadar birinci ve ikinci RC devresindeki en az
bir kapasitörün sarj süresini ölçmeye ve birinci RC devresine karsilik gelen birinci sarj
süresinden, ikinci RC devresine karsilik gelen ikinci sarj süresinin sapmasini belirlemeye
dayanmaktadir. Ikinci sarj süresi (tz) tanimli aralik dahilinde oldugunda sigorta basligi
geçerli sayilmaktadir. Aksi halde sigorta basligi geçerli sayilmamaktadir. Belirli sarj
degeri bir güvenlik degeridir, burada sigorta basligindan akan akim patlayicinin
patlamasini tetiklememektedir.
Avantajli sekilde bu yöntem, sigorta basliginin direncini güvenli sekilde dogrulamanin ve
elektronik devre patlayici sarjla fünyenin metalik muhafazasi içine monte edildiginde
bile fünyenin elektronik devresine sigorta basliginin kaynaginin yapilmasinin emniyetli
bir yolunu saglamaktadir. Bu belge boyunca “dogrulama” geçerliligi saptama olarak
yorumlanacaktir.
Sigorta basligini dogrulama araligi (ti-A1, t1+)\2) kullanicinin ihtiyaçlarina ve belirli bir
sigorta basligi için kabul edilebilir degiskenlige göre tanimlanabilmektedir. Bir
uygulamada A1: A2 ve dolayisiyla birinci sarj süresi (ti) araligin ortasindadir. Diger
uygulamalarda, örnegin sigorta basliginin patlayici sarjini tetikleyebilecek bir degerden
uzak olan bir aralik tanimlanmasinin gerektigi durumlarda, birinci sarj süresinin (ti)
üstündeki ve altindaki kabul edilebilir degiskenlik ayni degildir, dolayisiyla A4 :t A2 ve
dogrulama araligi birinci sarj süresine (ti) göre simetrik degildir.
Birinci ve ikinci dogrulama esigi, belirli bir sigorta basligi için kabul edilebilir maksimum
degiskenligi ölçmektedir. Bir uygulamada birinci ve ikinci dogrulama esikleri elektronik
fünyeye dahil edilen bir mikro denetleyicinin aygit yaziliminda ayarlanmaktadir.
Özel bir uygulamada yöntem en az bir kapasitörü desarj etmeyi içeren a) ve c) adimlari
arasinda bir ek ara adimi içermektedir. Bir uygulamada ara adim a) ve b) adimlari
arasinda gerçeklestirilmektedir ve burada en az bir kapasitör birinci RC devresinde
desarj edilmektedir. Farkli bir uygulamada ara adim b) ve c) adimlari arasinda
gerçeklestirilmektedir ve burada en az bir kapasitör ikinci RC devresinde desarj
edilmektedir. Tercih edilen bir uygulamada desarj adimi, RC devresinin çikis gerilimi,
birinci sarj esiginden düsük veya buna esit olana kadar, tercihen çikis gerilimi 0 V olana
kadar gerçeklestirilmektedir.
Özel bir uygulamada en az bir kapasitörün desarj edilmesi ayrica belirli bir süre
boyunca en az bir kapasitörün kisa devre yapilmasini içermektedir. Avantajli sekilde bu
uygulama kapasitörün sarj edilmemesini ve ikinci sarj süresinin ölçümünün
dogrulugunun artmasini garanti etmektedir.
Özel bir uygulamada yöntem ayrica sigorta basliginin direncini hesaplama adimini
içermektedir.
Özel bir uygulamada sigorta basliginin direncini (Rfuse) hesaplama asagidaki denklemin
uygulanmasini içermektedir:
Rfuse : Ri'ef *t-
0 Iz c) adiminda ölçülen ikinci sarj süresidir,
- ti a) adiminda ölçülen birinci sarj süresidir ve
. Rre; referans rezistörün direncidir.
Özel bir uygulamada en az bir kapasitörün a) adiminda belirli bir sarj degerine ulasmasi
için gereken sürenin ölçümü en az iki kez yapilmaktadir ve birinci sarj süresi (ti) yapilan
ölçümlerin ortalamasi olarak elde edilmektedir.
Avantajli sekilde bu uygulama, birinci sarj süresinin belirlenme dogrulugunu
iyilestirmektedir. Bu durumda yöntem birden fazla ölçümü almaktadir ve dolayisiyla
yöntemin güvenilirligini ve dogrulugunu artirmaktadir çünkü ölçümlerde hata oldugunda
bile karsilastirma için göz önünde bulundurulan nihai sarj süresi (tz) yapilan ölçümlerin
ortalamasidir ve herhangi bir potansiyel hata telafi edilmektedir.
Özel bir uygulamada en az bir kapasitörün c) adiminda belirli bir sarj degerine ulasmasi
için gereken sürenin ölçümü en az iki kez yapilmaktadir ve ikinci saij süresi (tz) yapilan
ölçümlerin ortalamasi olarak elde edilmektedir.
Avantajli sekilde bu durumda, nihai ölçümün güvenilirligi ve dogrulugu artmaktadir
çünkü ölçümlerde hata oldugunda bile karsilastirma için göz önünde bulundurulan ikinci
sarj süresi (Iz) yapilan ölçümlerin ortalamasidir ve söz konusu ölçümlerdeki hatalar
telafi edilmektedir.
Özel bir uygulamada referans rezistörü, sigorta basliginin nominal direncine esit bir
direnci olan hassasiyet rezistörüdür.
Avantajli sekilde bir hassasiyet rezistörünün kullanilmasi, birinci sarj süresinin (ti) daha
dogru sekilde ölçülmesine olanak vermektedir. Ayrica hassasiyet rezistörü sigorta
basliginin nominal direncine esit bir dirence sahip oldugundan karsilastirma sonucunun
daha yüksek dogrulugu vardir ve birinci ve ikinci dogrulama esikleri optimize
edilebilmektedir.
Özel bir uygulamada yöntem adimlari, elektronik fünyede yer alan mikro denetleyici
tarafindan gerçeklestirilmektedir.
Özel bir uygulamada fünye ikinci kapasitörü içermektedir, iki kapasitör paralel baglidir
ve birinci sarj süresi (ti) ve ikinci sarj süresi (tz) her iki kapasitörün belirli bir sarj
degerine ulasmasi için gereken süredir.
Bulus ikinci özgün yönünde asagidakileri içeren bir elektronik fünye saglamaktadir:
bir referans rezistörü,
bir sigorta basligi ,
en az bir kapasitör,
anahtarlama araçlari, burada
0 anahtarlama araçlarinin bir birinci pozisyonunda referans rezistörü bir
birinci RC devresini olusturan en az bir kapasitöre baglanmaktadir ve
o anahtarlama araçlarinin ikinci pozisyonunda sigorta basligi ikinci RC
devresini olusturan en az bir kapasitöre baglanmaktadir ve
o bir mikro denetleyici, burada mikro denetleyici birinci özgün yöne göre
yöntemin yöntem adimlarini gerçeklestirmek üzere yapilandirilmaktadir.
Avantajli sekilde bu bulus, içine monte edilmis sigorta basligini emniyetli sekilde
dogrulamak üzere uyarlanmis bir elektronik fünye saglamaktadir.
Bir uygulamada elektronik fünye bir ikinci kapasitörü Içermektedir, burada iki kapasitör
paralel baglidir.
Bir uygulamada birinci ve ikinci dogrulama esikleri (ti-A1, ti+)\2) mikro denetleyicinin
aygit yaziliminda ayarlanmaktadir.
Bu tarifnamede açiklanan tüm özellikler (istemler, tarifname ve sekiller dahil) ve/veya
açiklanan yöntemin tüm adimlari, karsilikli hariç tutulan özelliklerin ve/veya adimlarin
kombinasyonlari hariç olmak üzere herhangi bir kombinasyon halinde
birlestirilebilmektedir.
SEKILLERIN AÇIKLAMASI
Bulusun bu ve diger özellikleri ve avantajlari, sekillere atif yoluyla yalnizca örnek olarak
verilen ve bunlarla sinirli olmayan bulusun tercih edilen uygulamasindan asikar olan
bulusun ayrintili tarifnamesinin isiginda açikça anlasilacaktir.
Sekil 1 Bu sekil, bulusun yönteminde kullanilan bir elektronik devrenin sigorta
basligini ve baglanti noktalarini göstermektedir.
Sekil 2 Bu sekil, bulusun yönteminde kullanilan bir elektronik devreye bagli
sigorta basligini göstermektedir.
Sekil 3 Bu sekil, bulusun yönteminde kullanilan bir elektronik devreye kaynakla
birlestirilmis sigorta basligini göstermektedir.
SekiI4Bu sekil, bulusun bir uygulamasinda kullanilan bir elektronik devrenin bir
uygulamasini göstermektedir.
BULU UN AYRINTILI A IKLAMASI
Sekil 1, 2 ve 3, bir elektronik fünyenin elektronik devresinin bir sigorta basliginin
montaj prosesini göstermektedir.
Sekil 1, elektronik devrenin sigorta basligini (1) ve terminalini (2) göstermektedir. Bu
terminal (2) sigorta basliginin (1) baglantisi için iki baglanti noktasi (3) Içermektedir.
Sekil 2, baglanti noktalari (3) araciligiyla elektronik devrenin terminaline (2) bagli
sigorta basligini (1) göstermektedir.
Sekil 3, baglanti noktalari (3) araciligiyla elektronik devrenin terminaline (2) kaynakla
birlestirilen sigorta basligini (1) göstermektedir. Sekil 3'te gösterilen bu kaynak,
kullanilan kalay miktarinin kontrol edilememesi nedeniyle düzensiz olabilmektedir. Bu
da fünyede kisa devrelerin veya açik devrelerin olusmasina yol açabilmektedir, bu
nedenle fünyelerin kalitesinden ödün verilmektedir ve ekonomik maliyetler ve emniyet
riskleri ortaya çikmaktadir. Ayrica fünyenin kullanilmasindan önce örnegin nakliye ve
depolama sirasinda fünye elemanlarinin monte edilmesinden sonra sigorta basliginin
(1) kaynak yerinin veya sigorta basliginin (1) kendisinin zarar görmediginden emin
olunmasi önemlidir. Böylece bulusun bir uygulamasinda dogrulama yöntemi elektronik
fünyenin programlamasi sirasinda otomatik olarak gerçeklestirilmektedir.
Sekil 4, asagidaki elemanlari Içeren bulusun bir uygulamasinda kullanilan bir elektronik
devreyi göstermektedir:
Baglanti noktalari (3).
. Bir birinci giris noktasi (4), bir ikinci giris noktasi (5).
. Bir çikis noktasi (6).
. Kapasitörler (C1 ve C2).
. Referans rezistörü olarak rezistör (R13).
. Anahtarlama araçlari olarak hareket eden, özellikle sirasiyla bir birinci anahtar
ve bir ikinci anahtar olarak hareket eden transistörler (T3 ve T4).
Bir desarj devresi (7).
Baglanti noktalari (3) sigorta basliginin (1) baglantisi ve kaynagi için uyarlanmaktadir.
Birinci giris noktasi (4) birinci sarj süresini (ti) ölçmek üzere uyarlanmis bir pozisyona
ayarlanmasi Için anahtarlama araçlarina bir komut göndermek üzere uyarlanmaktadir.
Ikinci giris noktasi (5) ikinci sarj süresini (tz) ölçmek Üzere uyarlanmis bir pozisyona
ayarlanmasi için anahtarlama araçlarina bir komut göndermek üzere uyarlanmaktadir.
Çikis noktasi (6) birinci sarj süresini (ti) ve/veya ikinci sarj süresini (tz) bir mikro
denetleyiciye iletmek üzere uyarlanmaktadir.
Rezistör (R13) bir hassasiyet rezistörüdür, yani toleransi ve özelliklerinin zaman içindeki
degiskenligi çok düsüktür. Rezistör (R12) sigorta basligina (1) takili patlayici sarjin
istenmeyen kazara tetiklenmesini önlemek için hassasiyet rezistöründen ve sigorta
basligindan (1) akan akimi sinirlandirmak üzere uyarlanmaktadir. Rezistörler (R8, R10,
R15, R14) bir birinci anahtar ve bir ikinci anahtar olarak çalisan transistörleri (T4 ve T3)
polarize etmek üzere uyarlanmis rezistörlerdir ve söz konusu anahtarlar, birinci anahtar
durumunda rezistörü (R13) baglamak ve kapasitörlerin sarj süresini ölçmek üzere
sigorta basliginin (1) baglantisini kesmek ve ikinci anahtar durumunda sigorta basligini
(1) baglamak ve kapasitörlerin sarj süresini ölçmek üzere rezistörün (R13) baglantisini
kesmek üzere uyarlanmaktadirlar.
Kapasitörler (C1 ve C2) birbirine paralel baglantilidir. Böylece sarj süresi C1+C2
kapasitansi olan bir kapasitör için aynidir.
Sekil 4'te gösterilen uygulamada mikro denetleyici birinci giris noktasindan (4), ikinci
giris noktasindan (5), çikis noktasindan (6) ve desarj devresinden (7) baglanmak üzere
uyarlanmaktadir. Mikro denetleyici bu giris (4, 5) ve çikis (6) noktalarindan devreye
komutlar iletebilmekte ve gönderebilmektedir. Mikro denetleyici adimlari bulusun bir
uygulamasina göre gerçeklestirmek üzere uyarlanmaktadir:
1) Birinci giris noktasi (4) araciligiyla birinci anahtari etkinlestirme ve böylece
anahtarlama araçlarini birinci pozisyona ayarlama.
Bu adimda mikro denetleyici transistörü (T4) etkinlestirmektedir. Gerilim
kaynagindan (8) gelen akim rezistörden (R12), transistörden (T4) ve hassasiyet
rezistöründen (R13) akmaktadir ve kapasitörleri (C1 ve C2) yüklemektedir.
2) En azindan bir kez bir birinci san' süresini ölçme, birinci sarj süresi (tl)
anahtarlama araçlari birinci pozisyonda oldugunda kapasitörlerin birinci RC
devresindeki belirlenen sarj degerine ulasmasi için gereken süredir. Ilk ölçüm
yapildiktan sonra kapasitörler belirli bir seviyeye kadar desarj edilmelidir. Bu
uygulamadaki bu prosesi hizlandirmak için mikro denetleyici transistör (TZB)
araciligiyla desarj devresini (7) etkinlestirmektedir. Bu uygulamada kapasitörler
RC devresinin çikis gerilimi OV'ye esit olana kadar transistör (TZB) araciligiyla
topraga kisa devre yapilmaktadir.
3) Referans rezistörün (R13) sigorta basligiyla (1) degistirilmesi için ikinci giris
noktasi (5) üzerinden ikinci anahtari etkinlestirme ve böylece anahtarlama
araçlarini ikinci pozisyona ayarlama. Bu adimda mikro denetleyici transistörü
(T3) etkinlestirmektedir. Gerilim kaynagindan (8) gelen akim, rezistör (12),
transistör (T3) ve paralel rezistörlerden (R17) ve baglanti noktalarina (3) bagli
sigorta basligindan (1) akmaktadir. Rezistörün (R17) direnci sigorta basliginin
(1) empedansindan çok daha yüksek oldugundan akim yalnizca sigorta
basligindan (1) akmaktadir ve kapasitörleri (C1 ve C2) yüklemektedir.
4) En azindan bir kez ikinci sarj süresini (tz) ölçme, ikinci sarj süresi (ti) ikinci
RC devresindeki kapasitörlerin adim 2'de belirtilen ayni belirli sarj degerine
) Ikinci sarj süresinin (ti) bir aralik (ti-A1, t1+)i2) dahilinde olup olmadigini
belirleme, ti birinci sarj süresidir; ti-Ai birinci dogrulama esigidir ve ti+A2 ikinci
dogrulama esigidir. Ikinci sarj süresi (tz) belirli aralik dahilinde oldugunda
sigorta basligi (1) geçerli sayilmaktadir. Diger yandan ikinci sarj süresi (tz) ti-
)xi'den düsük veya t1+)\2'den büyük olursa sigorta basligi (1) geçerli
sayilmamaktadir.
Bir uygulamada, A1=)\2=%10 ti'dir. Bu uygulamada dogrulama araligi (0.9 ti, 1.1 ti)
olacaktir.
Bir uygulamada fünye yapilan karsilastirmayi bir bellek aygitina saklamak ve/veya
sonuçlari bir harici varliga göndermek ve/veya sonuçlari bir ekranda görüntülemek
üzere uyarlanmaktadir.
Tercihen fünye, söz konusu fünye örnegin yeralti veya açik maden ocagi
operasyonlarinda kullanilacak yere yerlestirildiginde bile fünyenin kosullarini test
edebilecek bir harici aygita baglanmak üzere uyarlanmaktadir.
Bulusun yöntemi sayesinde bir fünyenin geçerliligi kullanilmadan önce kontrol
edilebilmektedir. Kontrollü patlama durumunda tüm fünyelerin dogru çalismasi çok
önemlidir, dolayisiyla bu yöntem fünyenin dogru çalismasini temin etmek için sigorta
basligini (1) dogrulama çözümünü saglamaktadir.
Claims (1)
- ISTEMLER . Bir elektronik fünyedeki sigorta basliginin (1) dogrulanmasi için yöntem olup, özelligi söz konusu fünyenin asagidakileri içermesidir: - bir referans rezistörü (R13), - bir sigoita basligi (1), - en az bir kapasitör ve - anahtarlama araçlarinin bir birinci pozisyonunda referans rezistörü (R13) bir birinci RC devresini olusturan en az bir kapasitöre baglanmaktadir ve - anahtarlama araçlarinin bir ikinci pozisyonunda sigorta basligi (1) bir Ikinci RC devresini olusturan en az bir kapasitöre baglanmaktadir, yöntem asagidaki adimlari içermesidir: a) en azindan bir kez bir birinci sarj süresinin (ti) ölçülmesi, burada birinci sarj süresi anahtarlama araçlari birinci pozisyonda oldugunda en az bir kapasitörün birinci RC devresindeki belirli sarj degerine ulasmasi için gereken süredir, b) anahtarlama araçlarinin ikinci pozisyona etkinlestirilmesi, c) en azindan bir kez bir ikinci sarj süresinin (tz) ölçülmesi, burada ikinci sarj süresi ikinci RC devresindeki en az bir kapasitörün a) adiminda belirtilen ayni belirli sarj degerine ulasmasi için gereken süredir, d) ikinci sarj süresinin bir aralik (ti-A1, t1+)\2) dahilinde olup olmadigini belirleme, burada ti birinci sarj süresidir; ti-Ai birinci dogrulama esigidir ve ti+A2 ikinci dogrulama esigidir. . Istem 1'e göre yöntem olup, özelligi yöntemin a) ve c) adimlari arasinda, RC devresinin çikis gerilimi bir sarj esiginden düsük veya buna esit olana kadar en az bir kapasitörün desarj edilmesini içeren bir ek ara adimi ihtiva etmesidir. . Istem 2'ye göre yöntem olup, özelligi en az bir kapasitörün desarj edilmesinin, belirli bir süre boyunca en az bir kapasitörün kisa devre yapmasini içermektedir. . Istem 2 veya 3'ten herhangi birine göre yöntem olup, özelligi sarj esiginin OV olmasidir. . Önceki istemlerden herhangi birine göre yöntem olup, özelligi yöntemin ayrica sigorta basliginin (1) direncini hesaplama adimini içermesidir. . Istem 5'e göre yöntem olup, özelligi sigorta basliginin (1) direncini (Rfuse) hesaplamanin asagidaki denklemin uygulamasini içermesidir: Rfuse : Rref *- - Iz c) adiminda ölçülen ikinci sarj süresidir, - ti a) adiminda ölçülen birinci sarj süresidir ve - RM referans rezistörün (R13) direncidir. . Önceki istemlerden herhangi birine göre yöntem olup, özelligi a) adiminda en az bir kapasitörün belirli bir sarj degerine ulasmasi için gereken sürenin ölçümünün en az iki kez yapilmasi ve birinci sarj süresinin (ti) yapilan ölçümlerin ortalamasi olarak elde edilmesidir. . Önceki istemlerden herhangi birine göre yöntem olup, özelligi c) adiminda en az bir kapasitörün belirli bir sarj degerine ulasmasi için gereken sürenin ölçümünün en az iki kez yapilmasi ve ikinci sarj süresinin (ti) yapilan ölçümlerin ortalamasi olarak elde edilmesidir. . Önceki istemlerden herhangi birine göre yöntem olup, özelligi referans rezistörünün (R13) sigorta basliginin (1) nominal direncine esit bir direnci olan bir hassasiyet rezistörü olmasidir. 10.Önceki istemlerden herhangi birine göre yöntem olup, özelligi yöntem adimlarinin elektronik fünyede yer alan bir mikro denetleyici tarafindan gerçeklestirilmesidir. 11.Önceki istemlerden herhangi birine göre yöntem olup, özelligi fünyenin bir ikinci kapasitörü içermesi, iki kapasitörün paralel bagli olmasi ve birinci sarj süresi (ti) ve ikinci sarj süresinin (tz) her iki kapasitörün belirli bir sarj degerine ulasmasi için gereken süre olmasidir. 5 12.Elektronik fünye olup, özelligi asagidakileri içermesidir: - bir referans rezistörü (R13), - bir sigorta basligi (1), - en az bir kapasitör, 10 - anahtarlama araçlarinin bir birinci pozisyonunda referans rezistörü (R13) bir birinci RC devresini olusturan en az bir kapasitöre baglanmaktadir ve - anahtarlama araçlarinin bir ikinci pozisyonunda sigorta basligi (1) bir ikinci RC devresini olusturan en az bir kapasitöre baglanmaktadir ve - bir mikro denetleyici, burada mikro denetleyici önceki istemlerden herhangi birine 15 göre yöntemi gerçeklestirmek üzere yapilandirilmaktadir. 13.Istem 12'ye göre elektronik fünye olup, özelligi ayrica bir ikinci kapasitörü içermesi, iki kapasitör paralel bagli olmasidir. 14.Istem 12-13'ten herhangi birine göre elektronik fünye olup, özelligi birinci ve ikinci dogrulama esiklerinin (ti-A1, t1+)\2) mikro denetleyicinin aygit yaziliminda 20 ayarlanmasidir.
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| EP15382155.8A EP3076123B1 (en) | 2015-03-30 | 2015-03-30 | Method for validating fuse heads |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| TR201802249T4 true TR201802249T4 (tr) | 2018-03-21 |
Family
ID=52987998
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| TR2018/02249T TR201802249T4 (tr) | 2015-03-30 | 2015-03-30 | Sigorta başlıklarının doğrulanması için yöntem. |
Country Status (16)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US10416191B2 (tr) |
| EP (1) | EP3076123B1 (tr) |
| CN (1) | CN107592907B (tr) |
| AR (1) | AR104140A1 (tr) |
| AU (1) | AU2016239194B2 (tr) |
| CA (1) | CA2981224C (tr) |
| CL (1) | CL2017002442A1 (tr) |
| ES (1) | ES2659417T3 (tr) |
| HR (1) | HRP20180206T1 (tr) |
| NO (1) | NO3076123T3 (tr) |
| PE (1) | PE20180587A1 (tr) |
| PL (1) | PL3076123T3 (tr) |
| PT (1) | PT3076123T (tr) |
| TR (1) | TR201802249T4 (tr) |
| WO (1) | WO2016156333A1 (tr) |
| ZA (1) | ZA201707330B (tr) |
Families Citing this family (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| PL3076123T3 (pl) | 2015-03-30 | 2018-05-30 | Maxamcorp Holding, S.L. | Sposób sprawdzania głowic zapalników |
| CN115586366B (zh) * | 2022-11-17 | 2023-03-10 | 中国工程物理研究院电子工程研究所 | 引信高压充电过程中的稳态工作平均峰值电流计算方法 |
Family Cites Families (14)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3555490A (en) * | 1968-08-14 | 1971-01-12 | Robert A Williams | Latch type pyrotechnic detonator circuit test probe |
| NL7116040A (tr) | 1970-12-04 | 1972-06-06 | ||
| US3778709A (en) * | 1971-12-22 | 1973-12-11 | Williams Instruments | Currie following stray energy test system |
| FR2179645B1 (tr) * | 1972-04-14 | 1975-03-21 | Europ Propulsion | |
| DE3638084A1 (de) * | 1986-11-07 | 1988-05-19 | Diehl Gmbh & Co | Mehrfach-steckverbindung fuer elektrisch ansteuerbare zuendmittel |
| DE3731012C2 (de) * | 1987-04-13 | 1998-08-06 | Sobbe Friedrich Wilhelm | Zündkreisprüfer mit klimakonstanter Anzeige |
| AU4180089A (en) * | 1988-08-05 | 1990-03-05 | Will Ritmanich | Milliohm impedance monitoring apparatus and method |
| CN2092084U (zh) * | 1991-04-29 | 1992-01-01 | 宋新治 | 防爆型数字电雷管检测仪 |
| JP3312740B2 (ja) * | 1991-10-11 | 2002-08-12 | 旭化成株式会社 | 電気雷管導通チェッカ |
| CN2125807U (zh) * | 1992-04-23 | 1992-12-23 | 中国矿业大学 | 数字式自动换量程电雷管电阻测试仪 |
| AU2002320066B2 (en) * | 2001-06-06 | 2004-10-14 | Senex Explosives, Inc | System for the initiation of rounds of individually delayed detonators |
| CN2564981Y (zh) * | 2002-08-26 | 2003-08-06 | 中国人民解放军总装备部军械技术研究所 | 电子时间引信作用时间检测仪 |
| CN103513106A (zh) * | 2012-06-26 | 2014-01-15 | 中兴通讯股份有限公司 | 一种测量方法、测量电路及监控装置 |
| PL3076123T3 (pl) | 2015-03-30 | 2018-05-30 | Maxamcorp Holding, S.L. | Sposób sprawdzania głowic zapalników |
-
2015
- 2015-03-30 PL PL15382155T patent/PL3076123T3/pl unknown
- 2015-03-30 TR TR2018/02249T patent/TR201802249T4/tr unknown
- 2015-03-30 NO NO15382155A patent/NO3076123T3/no unknown
- 2015-03-30 EP EP15382155.8A patent/EP3076123B1/en active Active
- 2015-03-30 ES ES15382155.8T patent/ES2659417T3/es active Active
- 2015-03-30 PT PT153821558T patent/PT3076123T/pt unknown
-
2016
- 2016-03-29 CA CA2981224A patent/CA2981224C/en active Active
- 2016-03-29 PE PE2017001630A patent/PE20180587A1/es unknown
- 2016-03-29 CN CN201680020636.XA patent/CN107592907B/zh active Active
- 2016-03-29 US US15/562,831 patent/US10416191B2/en active Active
- 2016-03-29 AU AU2016239194A patent/AU2016239194B2/en active Active
- 2016-03-29 WO PCT/EP2016/056824 patent/WO2016156333A1/en not_active Ceased
- 2016-03-30 AR ARP160100851A patent/AR104140A1/es active IP Right Grant
-
2017
- 2017-09-28 CL CL2017002442A patent/CL2017002442A1/es unknown
- 2017-10-27 ZA ZA2017/07330A patent/ZA201707330B/en unknown
-
2018
- 2018-02-05 HR HRP20180206TT patent/HRP20180206T1/hr unknown
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| CN107592907B (zh) | 2019-10-18 |
| PE20180587A1 (es) | 2018-04-05 |
| PT3076123T (pt) | 2018-02-27 |
| CN107592907A (zh) | 2018-01-16 |
| WO2016156333A1 (en) | 2016-10-06 |
| AU2016239194B2 (en) | 2020-07-16 |
| US20180106836A1 (en) | 2018-04-19 |
| EP3076123A1 (en) | 2016-10-05 |
| NO3076123T3 (tr) | 2018-05-12 |
| ES2659417T3 (es) | 2018-03-15 |
| EP3076123B1 (en) | 2017-12-13 |
| US10416191B2 (en) | 2019-09-17 |
| PL3076123T3 (pl) | 2018-05-30 |
| CA2981224A1 (en) | 2016-10-06 |
| HRP20180206T1 (hr) | 2018-03-23 |
| AU2016239194A1 (en) | 2017-10-26 |
| ZA201707330B (en) | 2019-01-30 |
| AR104140A1 (es) | 2017-06-28 |
| CL2017002442A1 (es) | 2018-03-23 |
| CA2981224C (en) | 2023-08-22 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CN111879192B (zh) | 提供模拟起爆测试的电子雷管装置及控制方法 | |
| US7107908B2 (en) | Firing-readiness diagnostic of a pyrotechnic device such as an electronic detonator | |
| US7322293B2 (en) | Device and system for identifying an unknow or unmarked slave device such as in an electronic blasting system | |
| US7971531B2 (en) | Method for detecting an unknown or unmarked slave device such as in an electronic blasting system | |
| US6789483B1 (en) | Detonator utilizing selection of logger mode or blaster mode based on sensed voltages | |
| KR100458343B1 (ko) | 제어회로, 점화 장치 및 점화 시스템 | |
| US11105600B1 (en) | Identification method in a detonator network | |
| US6892643B2 (en) | Constant-current, rail-voltage regulated charging electronic detonator | |
| US10852117B2 (en) | Electronic detonator firing method, and electronic detonator | |
| CN104345214A (zh) | 一种电子雷管点火回路阻抗是否合格的间接判定方法 | |
| TR201802249T4 (tr) | Sigorta başlıklarının doğrulanması için yöntem. | |
| US20050011390A1 (en) | ESD-resistant electronic detonator | |
| JP6077828B2 (ja) | 自己点検機能付き点火装置 | |
| US7054131B1 (en) | Pre-fire countdown in an electronic detonator and electronic blasting system | |
| US4899658A (en) | Delay type electric detonator | |
| KR101339081B1 (ko) | 전기 발파기와 스파크 기폭기를 사용하는 비전기식 뇌관의 기폭장치 및 방법 | |
| US20210199722A1 (en) | Detecting whether a battery management system is abnormal | |
| US20050190525A1 (en) | Status flags in a system of electronic pyrotechnic devices such as electronic detonators | |
| US6864599B1 (en) | System and method for testing an ignition device | |
| US10753985B2 (en) | Determining electrical contacting between an electrical system and a measuring system | |
| KR20120069793A (ko) | Ebw 구동장치 기폭출력 검증을 위한 휴대용 점검장치 | |
| RO121495B1 (ro) | Tester pentru verificarea explozoarelor miniere | |
| PL140785B1 (en) | System for measuring initial parameters of electric exploders |