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基于STM32的雷管电子保险装置设计(2)

基于STM32的雷管电子保险装置设计(2)

2.系统整体框图
对于雷管中流过泄漏电流和电容电流造成爆破材料发生意外爆炸事故,我们目前只能采取:
(1)要求爆破作业人员采取穿防静电安全鞋、防静电工作服和防静电手套操作,避免因静电导致自爆事故。
(2)加强对引爆器管理,不得将引爆器放置在潮湿的地方,防止因潮湿导电引起自爆事故发生。
(3)严格爆破操作规程操作杜绝违章操作,防止事故发生。
(4)规范坑道线路架设,取缔变压器接地零线和照明接地零线,防止电气设备绝缘不良和接地不当而引起大地杂散电流。这样的防护措施显然不是我们所希望的安全可靠的安全保险装置。怎么解决这一系列的问题呢,如图2 我们设计的解决这个问题的电子保险装置工作流程图。

图2 电子保险装置工作流程图
其基本工作原理是:在对雷管完成装定以后,即启动电子安全保险装置,通过软件将微控制器的工作模式设置为低功耗模式,此时电子安全保险装置工作在待机状态,随时接收外界的解锁信号,待无线接收模块接收到解锁信号后,先通过主控对解锁信号进行分析,以确定是否为该保险装置的解锁信号,待确认无误后,微控制器即通过控制I/O 口将电击发信号传输通道解锁,使电击发信号传入雷管,以实现提高雷管装置安全性与可靠性的作用。

图3 电子保险装置的整体框图
3.上位机遥控模块
用微机做远程控制是电子保险装置的重要组成部分,它的控制原理如图4 所示,它主要任务是通过控制无线解锁信号发射终端向指定雷管发射相应解锁信号以实现对指定雷管进行控制的功能。

图4 IPM 接口电路
它的可视化界面可以通过Labview 编写,以实现对无线解锁信号发射终端的控制。
4.结论
本电子保险装置选取全数字化控制技术,主控芯片采用控制专业芯片STM32F103RBT6,使整个电子保险装置的控制都以数字化方法实现,使雷管的安全性与可靠性得到提高,全数字化的设计也符合发展的趋势。
继承事业,薪火相传
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