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一種多點(diǎn)液位檢測傳感器的制造方法

文檔序號:6209595閱讀:224來源:國知局
一種多點(diǎn)液位檢測傳感器的制造方法
【專利摘要】本實(shí)用新型公開了一種多點(diǎn)液位檢測傳感器,包括液位檢測電路,該液位檢測電路包括一由N個電阻器串聯(lián)組成的電阻電路,一端與接地端子連接,另一端為液位電壓輸出端;液位檢測電路還對應(yīng)設(shè)有N個晶體管,每個晶體管的集電極分別連接在各個電阻器的串聯(lián)節(jié)點(diǎn)上,發(fā)射極與接地端子連接,基極分別與一探測電極連接;液位檢測電路還設(shè)有一分壓電阻器和第一供電端子;第一供電端子可通過液體與探測電極導(dǎo)電連接;液位檢測電路采用絕緣材料對除了所述探測電極、所述第一供電端子和所述液位電壓輸出端以外的所有電路進(jìn)行密封。本實(shí)用新型可實(shí)現(xiàn)多檢測點(diǎn)的液位檢測,具有設(shè)計靈活、成本低、結(jié)構(gòu)簡單和準(zhǔn)確度高的優(yōu)點(diǎn)。
【專利說明】一種多點(diǎn)液位檢測傳感器
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本實(shí)用新型涉及傳感器【技術(shù)領(lǐng)域】,尤其涉及一種多點(diǎn)液位檢測傳感器。
【背景技術(shù)】
[0002]目前,液面位置(簡稱液位)檢測技術(shù)作為工業(yè)應(yīng)用的重要一環(huán),廣泛涉及到消防水池、消防水箱、汽車水箱以及飲水機(jī)等領(lǐng)域。
[0003]在日常的家用電器中,很多方面都涉及到對液體液位的探測,如飲水機(jī)。在實(shí)際應(yīng)用時,為了有效地防止裝置中的液體被燒干的情況發(fā)生,往往需要對液位進(jìn)行檢測。
[0004]現(xiàn)有技術(shù)提供了一種電容式或電阻式液位傳感器,前者通過電容量與電容兩極浸入液體的深度的關(guān)系,利用電容量的變化,將液位高低轉(zhuǎn)換成電信號的高低電平;后者利用電阻率溫度系數(shù)大的材料制成的電阻器,在其兩端施加電壓來檢測液位的變化,隨著通電時間的變化,電阻器的溫度也發(fā)生變化,從而電阻器的阻值也發(fā)生變化,通過這種關(guān)聯(lián)變化來檢測出液位的變化。
[0005]以上兩種技術(shù)方案的缺陷在于:前者利用了電容器的基本充放電性質(zhì),即電容器的電容量隨著充放電的過程而發(fā)生變化,并利用這種電容量的變化而檢測液位的變化;由于電容器電容量的變化需要一定的充放電時間,而且微量的液面變化并不會引起電容量的巨大差異,因此,電容器的技術(shù)方案具有滯后性和靈敏度低的缺陷,檢測出的液面位置并不準(zhǔn)確;后者利用了電阻器隨通電時間的變化而溫度也發(fā)生相應(yīng)變化的特性進(jìn)行液位檢測,由于電阻器的溫度在實(shí)際操作中是難以精確控制的參量,而且后期需要將電阻器的溫度值轉(zhuǎn)換為液面位置的轉(zhuǎn)換電路由此變得而非常復(fù)雜,且其對電子器件的電氣要求,如靈敏度,因此還存在電路復(fù)雜和成本過高的缺陷。
[0006]現(xiàn)有技術(shù)還提供了一種浮球式液位傳感器,其目前已在汽車領(lǐng)域中被廣泛使用,其通過浮球在液體容量變化的作用下帶動滑動電阻的滑動臂,改變滑動電阻的阻值,使流過液體容量指示表的電流發(fā)生改變,指示表的指針在刻度盤上作相應(yīng)的移動,達(dá)到指示液體容量的目的。這種方案的缺陷在于:由于滑動電阻安裝在汽車減速器內(nèi),受到減速器內(nèi)部高度和空間的限制,滑動電阻滑動臂很短,滑動的距離一般在20-30mm (毫米),滑動電阻的線圈也僅有幾十至一百余匝,因此一定的液體容量變化對應(yīng)移動的線圈匝數(shù)較少,分辨率低。而且,浮球的位置也占用了承載液體的容器的空間體積,因此只適用于空間較大的容器的液位測量。
[0007]目前的解決方案中還有一種利用液面位置的不同而造成容器內(nèi)部氣壓的變化的技術(shù)方案,這些現(xiàn)有技術(shù)方案的均存在裝置結(jié)構(gòu)復(fù)雜、成本高的缺陷,而且現(xiàn)有技術(shù)未能實(shí)現(xiàn)根據(jù)實(shí)際需要對多個液面位置實(shí)現(xiàn)檢測,即不能實(shí)現(xiàn)帶有多個檢測點(diǎn)的液位檢測。

【發(fā)明內(nèi)容】

[0008]本實(shí)用新型所要解決的技術(shù)問題是,提供一種多點(diǎn)液位檢測傳感器,簡化傳感器的結(jié)構(gòu),降低液位檢測傳感器的成本并提高液位檢測的便捷性和準(zhǔn)確度,并實(shí)現(xiàn)對多個檢測點(diǎn)的液位檢測。
[0009]為解決以上技術(shù)問題,本實(shí)用新型實(shí)施例提供一種多點(diǎn)液位檢測傳感器,包括液位檢測電路,所述液位檢測電路包括一由N個電阻器串聯(lián)組成的電阻電路,所述電阻電路的一端與接地端子連接,另一端為液位電壓輸出端;其中N為正整數(shù);
[0010]所述液位檢測電路還對應(yīng)設(shè)有N個晶體管,每個所述晶體管的集電極分別連接在所述電阻電路的各個電阻器的串聯(lián)節(jié)點(diǎn)上;每個所述晶體管的發(fā)射極與接地端子連接;每個所述晶體管的基極分別與一探測電極連接;每個所述探測電極分別對應(yīng)于一個檢測點(diǎn);
[0011]所述液位檢測電路還設(shè)有一分壓電阻器,所述分壓電阻器的一端連接在所述液位電壓輸出端上,另一端與第一供電端子連接;所述第一供電端子對所述液位檢測電路進(jìn)行供電;
[0012]所述第一供電端子可通過液體與所述探測電極導(dǎo)電連接;
[0013]所述液位檢測電路采用絕緣材料對除了所述探測電極、所述第一供電端子和所述液位電壓輸出端以外的所有電路進(jìn)行密封。
[0014]優(yōu)選地,所述液位檢測電路布局在一長條狀電路板上;
[0015]各個所述探測電極自上而下均勻分布在所述電路板上;
[0016]所述液位電壓輸出端、所述第一供電端子和所述接地端子設(shè)置在所述電路板的頂部。
[0017]進(jìn)一步地,所述電路板上的底部和/或中部還設(shè)有一未被所述絕緣材料密封的公共電極;
[0018]所述公共電極通過導(dǎo)線與所述第一供電端子連接;
[0019]所述公共電極可通過液體與所述探測電極導(dǎo)電連接。
[0020]優(yōu)選地,所述電路板為寬度為5毫米、長度為200毫米、厚度為I毫米的雙面覆銅板。
[0021]更進(jìn)一步地,所述電路板上還設(shè)有:用于檢測液體溫度的溫度傳感器;
[0022]接收并輸出所述溫度傳感器的監(jiān)測數(shù)據(jù)的液體溫度輸出端;
[0023]以及,用于對所述溫度傳感器進(jìn)行供電的第二供電端子。
[0024]在一種實(shí)現(xiàn)方式中,所述第一供電端子和第二供電端子的輸出電壓均為5伏。
[0025]所述探測電極為由耐腐蝕導(dǎo)電材料構(gòu)成的探針,或者,為表面鍍金的導(dǎo)電端子。所述耐腐蝕導(dǎo)電材料包括鈦和石墨。
[0026]可選地,所述液位電壓輸出端、所述液體溫度輸出端、所述第一供電端子、所述第二供電端子或所述接地端子,通過插接件或?qū)Ь€焊接的方式與外部上位機(jī)連接。
[0027]優(yōu)選地,所述第一供電端子為定時輸電端子,以實(shí)現(xiàn)對所述液位檢測電路進(jìn)行定時供電。
[0028]本實(shí)用新型實(shí)施例提供的多點(diǎn)液位檢測傳感器,通過在電阻電路的各個電阻器的串聯(lián)節(jié)點(diǎn)上分別設(shè)置一晶體管,且各個晶體管的基極都連接有一探測電極,由于每個所述探測電極分別對應(yīng)于一個檢測點(diǎn),因此本實(shí)用新型可實(shí)現(xiàn)對多個檢測點(diǎn)的液位檢測;所述探測電極在液體浸沒時,可通過液體與供電端子連接,從而使得各個晶體管的集電極和發(fā)射極導(dǎo)通,使得電阻電路的電阻值發(fā)生改變,從而改變液位電壓輸出端的電壓值,因此,本實(shí)用新型提供的多點(diǎn)液位檢測傳感器利用晶體管的特性,來獲得不同液位時的電阻值和檢測電壓輸出值,用戶可根據(jù)電阻值與液位的對應(yīng)關(guān)系,換算出具體的液面位置,結(jié)構(gòu)簡單緊湊,安裝方便,對液位檢測電路的電氣要求低,因此成本更低,并可根據(jù)需要靈活設(shè)置多個探測電極或檢測點(diǎn),以實(shí)現(xiàn)多點(diǎn)液位檢測,獲得范圍更廣、準(zhǔn)確度更高的液位檢測傳感器。
【專利附圖】

【附圖說明】
[0029]圖1是本實(shí)用新型提供的液位檢測電路的第一實(shí)施例的電路原理圖;
[0030]圖2是本發(fā)明第一實(shí)施例提供的液位檢測電路的又一個電路原理圖;
[0031]圖3是本實(shí)用新型第一實(shí)施例提供的多點(diǎn)液位檢測傳感器的結(jié)構(gòu)示意圖;
[0032]圖4是本實(shí)用新型第一實(shí)施例提供的液位檢測電路隨液位變化的電路原理圖;其中,圖4 (a)是將第一電阻器Rl短路的電路原理圖;圖4 (b)是將第二電阻器R2短路的電路原理圖;
[0033]圖5是本實(shí)用新型提供的多點(diǎn)液位檢測傳感器第二實(shí)施例的結(jié)構(gòu)示意圖;其中,圖5 (a)是多點(diǎn)液位傳感器的正視圖;圖5 (b)是多點(diǎn)液位傳感器的右視圖;
[0034]圖6是本實(shí)用新型第二實(shí)施例提供的各個連接端子的組件方式;其中,圖6 (a)是連接端子的第一種組件方式;圖6 (b)是連接端子的第二種組件方式;圖6 (c)是連接端子的第三種組件方式。
【具體實(shí)施方式】
[0035]下面將結(jié)合本實(shí)用新型實(shí)施例中的附圖,對本實(shí)用新型實(shí)施例中的技術(shù)方案進(jìn)行清楚、完整地描述。
[0036]參看圖1,是本實(shí)用新型提供的液位檢測電路的第一實(shí)施例的電路原理圖。
[0037]本實(shí)施例提供所述的多點(diǎn)液位檢測傳感器包括液位檢測電路。
[0038]所述的多點(diǎn)液位檢測傳感器中的所述液位檢測電路包括一由N個電阻器串聯(lián)組成的電阻電路,所述電阻電路的一端與接地端子連接,另一端為液位電壓輸出端;其中N為正整數(shù);
[0039]所述液位檢測電路還對應(yīng)設(shè)有N個晶體管,每個所述晶體管的集電極分別連接在所述電阻電路的各個電阻器的串聯(lián)節(jié)點(diǎn)上;每個所述晶體管的發(fā)射極與接地端子連接;每個所述晶體管的基極分別與一探測電極連接,其中,每個所述探測電極分別對應(yīng)于一個檢測點(diǎn),以實(shí)現(xiàn)多點(diǎn)液面檢測。
[0040]所述液位檢測電路還設(shè)有一分壓電阻器,所述分壓電阻器的一端連接在所述液位電壓輸出端上,另一端與第一供電端子連接;所述第一供電端子對所述液位檢測電路進(jìn)行供電。
[0041 ] 所述第一供電端子可通過液體與所述探測電極導(dǎo)電連接,即在本實(shí)施例中,所述的液體均應(yīng)為導(dǎo)電液體。優(yōu)選地,所述第一供電端子為定時輸電端子,以實(shí)現(xiàn)對所述液位檢測電路進(jìn)行定時供電。由于各個探測電極通常浸沒在待測液位的液體中,若探測電極接受第一供電端子的長時間供電,則會造成探測電極發(fā)生電極電解,向液體釋放金屬離子,改變液體組成成分,并影響探測電極的使用壽命。因此,本實(shí)用新型中的第一供電端子優(yōu)選采用定時輸電端子,以對液位探測電路的定時供電,具體地,只有在每次進(jìn)行液位檢測時才短時間(如幾毫秒)的供電。[0042]優(yōu)選地,所述探測電極為由耐腐蝕導(dǎo)電材料構(gòu)成的探針,或者,為表面鍍金的導(dǎo)電端子。當(dāng)所述探測電極為由耐腐蝕導(dǎo)電材料構(gòu)成時,所述耐腐蝕導(dǎo)電材料優(yōu)選采用鈦和石墨,可有效防止通電導(dǎo)致的電極電解,延長探測電極的使用壽命。
[0043]在本實(shí)施例中,所述液位檢測電路采用絕緣材料對除了所述探測電極、所述第一供電端子和所述液位電壓輸出端以外的所有電路進(jìn)行密封。由于多點(diǎn)液位檢測傳感器需要浸泡在液體(如水)中,如果不采取絕緣措施將會使得多點(diǎn)液位檢測傳感器發(fā)生電路故障而不能正常工作。具體實(shí)施時,可使用絕緣材料將多點(diǎn)液位檢測傳感器除了探測電極、公共電極還有輸出端子外的所有地方進(jìn)行密封。優(yōu)選地,可使用硅膠水對多點(diǎn)液位檢測傳感器進(jìn)行整體涂抹,以形成一層絕緣覆膜層。
[0044]如圖1所示,當(dāng)參數(shù)N=6時,即,所述電阻電路由六個電阻器串聯(lián)組成,所述液位檢測電路對應(yīng)設(shè)置有六個晶體管以及與所述晶體管基極一一對應(yīng)連接的六個探測電極。具體地,該電阻電路由第一電阻器R1、第二電阻器R2、第三電阻器R3、第四電阻器R4、第五電阻器R5和第六電阻器Rn(N=6)依次串聯(lián)而成;第一晶體管Ql的基極與第一探測電極Pl連接,其集電極與電阻電路的液位電壓輸出端Level連接,其發(fā)射極與接地端子GND連接;第二晶體管Q2的基極與第二探測電極P2連接,其集電極連接在第一電阻器Rl與第二電阻器R2的串聯(lián)節(jié)點(diǎn)上,其發(fā)射極與接地端子GND連接;第三晶體管Q3至第六晶體管Pn (N=6)的連接方式與第二晶體管Q2的連接方式相同。進(jìn)一步地,所述液位檢測電路還設(shè)有一分壓電阻器R0,該分壓電阻器RO的一端連接在所述液位電壓輸出端Level上,另一端與第一供電端子Vccl連接。
[0045]參看圖2,是本發(fā)明第一實(shí)施例提供的液位檢測電路的又一個電路原理圖。
[0046]具體地,如圖2所示,將第N個電阻器在所述電阻電路中去掉后,所述分壓電阻器的一端連接在所述液位電壓輸出端Level上,另一端與第一供電端子Vccl連接;所述第一供電端子Vccl用于對所述液位檢測電路進(jìn)行供電;所述第一供電端子Vccl可通過導(dǎo)電液體與各個所述探測電極導(dǎo)電連接;
[0047]所述多點(diǎn)液位檢測電路還包括N個晶體管,其中,第一晶體管的集電極連接在所述分壓電阻器與第一電阻器的串聯(lián)節(jié)點(diǎn)上;第η晶體管的集電極連接在第η電阻器與第η-1電阻器的串聯(lián)節(jié)點(diǎn)上,其中2≤η≤N-1 ;第N晶體管的集電極連接在第N-1電阻器的一端上,所述第N-1電阻器的另一端與第N-1晶體管的集電極連接;每個所述晶體管的基極分別與一探測電極連接;每個所述探測電極分別對應(yīng)于一個檢測點(diǎn)。
[0048]作為優(yōu)選的實(shí)施例,所述液位檢測電路布局在一長條狀電路板上。
[0049]參看圖3,是本實(shí)用新型第一實(shí)施例提供的多點(diǎn)液位檢測傳感器的結(jié)構(gòu)示意圖。
[0050]具體地,所述液位檢測電路布局在一長條狀電路板100上;各個所述探測電極Pn自上而下均勻分布在所述電路板100上;每個相鄰探測電極之間的距離相等。具體地,探測電極Pn的數(shù)量N可根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行設(shè)置。
[0051]所述液位電壓輸出端Level、所述第一供電端子Vccl和所述接地端子GND設(shè)置在所述電路板的頂部101上(上述三個端子均未在圖3中畫出)。
[0052]進(jìn)一步地,所述電路板100上還設(shè)有至少一個被所述絕緣材料密封的公共電極;優(yōu)選地,在所述電路板100上的底部和/或中部分別設(shè)有一個公共電極;所述公共電極通過導(dǎo)線與所述第一供電端子Vccl連接;所述公共電極可通過液體與所述探測電極Pn (n=l,2,……,N)導(dǎo)電連接。
[0053]具體實(shí)施時,由于液位檢測電路的探測電極Pn是依靠液體為傳輸媒介與第一供電端子Vccl連接導(dǎo)通的,且各個探測電極Pn自上而下沿著電路板100均勻分布,因此,液位檢測電路存在檢測量程(如200毫米),即當(dāng)探測電極Pn距離第一供電端子Vccl較遠(yuǎn)時則可能會使得某些晶體管無法導(dǎo)通。因此,本實(shí)用新型進(jìn)一步設(shè)置一個或多個與第一供電端子Vccl連接導(dǎo)通的公共電極Tx (x=l,2,……),使得液位檢測電路中的探測電極??可以通過
公共電極Tx與第一供電端子Vccl連接,從而保證各個晶體管Qn (n=l,2,......,N)能夠正
常工作。當(dāng)N=6時,由于可對液位檢測電路的各個電子元器件進(jìn)行緊湊布局在窄小的長條狀電路板100上時,因此可在電路板100的底部和中部各設(shè)置一個公共電極。具體地,如圖2所示,可以在液位檢測電路底部即電路板100底部設(shè)置第一公共電極Tl,在液位檢測電路中部即電路板100中部設(shè)置第二公共電極T2。公共電極Tx的數(shù)量X應(yīng)根據(jù)多點(diǎn)液位檢測傳感器的檢測范圍的大小而相應(yīng)改變。
[0054]優(yōu)選地,為了適應(yīng)家庭式飲水機(jī)方面的工業(yè)應(yīng)用,所述電路板100為寬度為5毫米、長度為200毫米、厚度為I毫米的雙面覆銅板。
[0055]在本實(shí)施例提供的多點(diǎn)液位檢測傳感器中,其液位檢測電路的基本工作原理是:當(dāng)某個探測電極浸沒在液面下方時,由于液體的導(dǎo)電性,所述第一供電端子通過該液體與所述探測電極導(dǎo)電連接,因此,第一供電端子與該探測電極之間相當(dāng)于通過一個電阻器連接起來,從而使得該探測電極所連接的晶體管導(dǎo)通,即使得該晶體管的集電極與發(fā)射極導(dǎo)通連接,將電阻電路的相應(yīng)的串聯(lián)節(jié)點(diǎn)引向接地端,并將其它位于液面下方的電阻器短路,從而改變電阻電路的電阻值;而電阻電路的電阻值的變化將會造成第一供電端子輸出的電源電壓在該電阻電路上的分壓改變,因此,利用電阻電路的電阻值、液位檢測輸出端的輸出電壓值以及液位高度三者之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系,通過采集電阻電路的液位電壓輸出端的電壓值可計算出液位的高度。
`[0056]參見圖4,是本實(shí)用新型第一實(shí)施例提供的液位檢測電路隨液位變化的電路原理圖。
[0057]具體地,如圖4所示,當(dāng)液體浸沒第一探測電極Pl時(由于探測電極Pn自上而下排列分布,因此其它探測電極也位于液面下方),各個探測電極均通過液體與公共電極Tl或T2連接,第一供電端子Vccl向公共電極供電時,可使得液位探測電路中的所有晶體管Qn導(dǎo)通,但是,由于第一晶體管Ql導(dǎo)通后,相當(dāng)于其集電極與發(fā)射極連接后接地,如圖4 (a)所示,從而將第一電阻器Rl~第N電阻器Rn短路,因此液位電壓輸出端Level與第一探測電極Pl之間的電壓差為零;如圖4 (b)所示,當(dāng)液體浸沒第二探測電極P2時,第二探測電極P2~第N探測電極Pn與第一供電端子Vccl導(dǎo)通,使得第二晶體管Q2~第N晶體管Qn導(dǎo)通,但是,由于第二晶體管Q2導(dǎo)通后,相當(dāng)于其集電極與發(fā)射極連接后接地,從而將第二電阻器R2~第N電阻器Rn短路,因此液位電壓輸出端Level與第二探測電極P2之間的電壓差為第一電阻器Rl兩端的電壓值;如此類推。
[0058]具體實(shí)施時,需要設(shè)計使得各個探測電極的輸出電壓與液面位于該探測電極的位置時的對應(yīng)關(guān)系,從而可以根據(jù)檢測到的Level端的輸出電壓計算出探測電極的位置,SP獲取液面當(dāng)前位置。
[0059]優(yōu)選地,所述液位電壓輸出端Level的輸出電壓與電阻電路中的電阻值成正比例關(guān)系,具體地,所述電阻電路的第m個串聯(lián)節(jié)點(diǎn)的電阻器的阻值Rm與分壓電阻器的阻值Rtl
存在關(guān)聯(lián)關(guān)系:
【權(quán)利要求】
1.一種多點(diǎn)液位檢測傳感器,其特征在于,包括液位檢測電路,所述液位檢測電路包括一由N個電阻器串聯(lián)組成的電阻電路,所述電阻電路的一端與接地端子連接,另一端為液位電壓輸出端;其中N為正整數(shù); 所述液位檢測電路還對應(yīng)設(shè)有N個晶體管,每個所述晶體管的集電極分別連接在所述電阻電路的各個電阻器的串聯(lián)節(jié)點(diǎn)上;每個所述晶體管的發(fā)射極與接地端子連接;每個所述晶體管的基極分別與一探測電極連接;每個所述探測電極分別對應(yīng)于一個檢測點(diǎn); 所述液位檢測電路還設(shè)有一分壓電阻器,所述分壓電阻器的一端連接在所述液位電壓輸出端上,另一端與第一供電端子連接;所述第一供電端子對所述液位檢測電路進(jìn)行供電; 所述第一供電端子可通過液體與所述探測電極導(dǎo)電連接; 所述液位檢測電路采用絕緣材料對除了所述探測電極、所述第一供電端子和所述液位電壓輸出端以外的所有電路進(jìn)行密封。
2.如權(quán)利要求1所述的多點(diǎn)液位檢測傳感器,其特征在于,所述液位檢測電路布局在一長條狀電路板上; 各個所述探測電極自上而下均勻分布在所述電路板上; 所述液位電壓輸出端、所述第一供電端子和所述接地端子設(shè)置在所述電路板的頂部。
3.如權(quán)利要求2所述的多點(diǎn)液位檢測傳感器,其特征在于,所述電路板上的底部和/或中部還設(shè)有一未被所述絕緣材料密封的公共電極; 所述公共電極通過導(dǎo)線與所述第一供電端子連接; 所述公共電極可通過液體與所述探測電極導(dǎo)電連接。
4.如權(quán)利要求2所述的多點(diǎn)液位檢測傳感器,其特征在于,所述電路板為寬度為5毫米、長度為200毫米、厚度為I毫米的雙面覆銅板。
5.如權(quán)利要求2所述的多點(diǎn)液位檢測傳感器,其特征在于,所述電路板上還設(shè)有:用于檢測液體溫度的溫度傳感器; 接收并輸出所述溫度傳感器的監(jiān)測數(shù)據(jù)的液體溫度輸出端; 以及,用于對所述溫度傳感器進(jìn)行供電的第二供電端子。
6.如權(quán)利要求1?5任一項所述的多點(diǎn)液位檢測傳感器,其特征在于,所述第一供電端子和第二供電端子的輸出電壓均為5伏。
7.如權(quán)利要求1?5任一項所述的多點(diǎn)液位檢測傳感器,其特征在于,所述探測電極為由耐腐蝕導(dǎo)電材料構(gòu)成的探針,或者,為表面鍍金的導(dǎo)電端子。
8.如權(quán)利要求5所述的多點(diǎn)液位檢測傳感器,其特征在于,所述液位電壓輸出端、所述液體溫度輸出端、所述第一供電端子、所述第二供電端子或所述接地端子,通過插接件或?qū)Ь€焊接的方式與外部上位機(jī)連接。
9.如權(quán)利要求1?5任一項所述的多點(diǎn)液位檢測傳感器,其特征在于,所述第一供電端子為定時輸電端子,以實(shí)現(xiàn)對所述液位檢測電路進(jìn)行定時供電。
【文檔編號】G01F23/24GK203657886SQ201320808824
【公開日】2014年6月18日 申請日期:2013年12月11日 優(yōu)先權(quán)日:2013年12月11日
【發(fā)明者】何杰恩 申請人:何杰恩
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