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一種基于溶解氧傳感器的便攜式檢測(cè)儀的制作方法

文檔序號(hào):12657760閱讀:279來(lái)源:國(guó)知局

本發(fā)明涉及水文監(jiān)測(cè)技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及一種基于溶解氧傳感器的便攜式檢測(cè)儀。



背景技術(shù):

溶解氧傳感器是一種用于測(cè)量水中的氧氣含量的傳感設(shè)備,主要用于污水處理、水文檢測(cè)等領(lǐng)域。便攜式檢測(cè)儀中的數(shù)字變送器即把模擬量變換成數(shù)字量顯示,并按一定的比例輸出電流信號(hào)或電壓信號(hào),國(guó)內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一傳輸信號(hào)的模擬二線制是4-20mA、0-20mA、4-24mA。變送器的分類方法很多,按工作能源分,有氣動(dòng)變送器、液動(dòng)變送器、電動(dòng)變送器;按被測(cè)參數(shù)分,有差壓變送器、壓力變送器、流量變送器、溫度變送器、液位變送器;按通信協(xié)議分,有HART變送器、DE變送器、FF變送器和PROFIBUS變送器;按工作原理分,有力平衡式變送器、振弦式變送器、電容式變送器、電感式變送器、壓阻式(擴(kuò)散硅式)變送器、硅諧振式變送器和壓電式變送器;按信號(hào)類型分,有模擬變送器和數(shù)字變送器;按有無(wú)微處理器分,有常規(guī)變送器和智能變送器。現(xiàn)有的應(yīng)用在溶解氧傳感器的檢測(cè)儀其耗能高,而且不穩(wěn)定,導(dǎo)致使用時(shí)不方便。因此,如何設(shè)計(jì)生產(chǎn)一種耗能低、性能穩(wěn)定、使用方便的檢測(cè)儀已成為業(yè)界研究的主要課題。



技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:

針對(duì)上述現(xiàn)有技術(shù)的缺點(diǎn),本發(fā)明的目的是提供一種節(jié)省能源、性能穩(wěn)定、使用方便的基于溶解氧傳感器的便攜式檢測(cè)儀,它能將溶解氧傳感器的模擬信號(hào)變成數(shù)字信號(hào),并在液晶屏上進(jìn)行顯示,保證設(shè)備正常運(yùn)行。

為了解決上述技術(shù)問(wèn)題,本發(fā)明采用如下的技術(shù)方案:

一種基于溶解氧傳感器的便攜式檢測(cè)儀,包括:電源電路、串行通信電路、采集電路、基準(zhǔn)源電路、最小系統(tǒng)電路、分壓電路以及放大電路,所述放大電路的輸入端與溶解氧傳感器的信號(hào)線輸出端連接,所述放大電路的輸出端與分壓電路的輸入端連接,所述分壓電路的輸出端與最小系統(tǒng)電路的輸入端連接,所述最小系統(tǒng)電路的輸出端分別與串行通信電路、采集電路以及基準(zhǔn)源電路連接。

所述串行通信電路為RS485串行通信電路。

所述采集電路為NTC溫度采集電路。

所述最小系統(tǒng)電路為SIM32最小系統(tǒng)電路。

所述放大電路為雙電源放大電路。

所述基準(zhǔn)源電路為2.5V基準(zhǔn)源電路。

與現(xiàn)有技術(shù)相比,本發(fā)明基于溶解氧傳感器的便攜式檢測(cè)儀,包括:電源電路、串行通信電路、采集電路、基準(zhǔn)源電路、最小系統(tǒng)電路、分壓電路以及放大電路,所述放大電路的輸入端與溶解氧傳感器的信號(hào)線輸出端連接。本發(fā)明能夠?qū)⑷芙庋鮽鞲衅鞯哪M信號(hào)變成數(shù)字信號(hào),并在液晶屏上進(jìn)行顯示,且能節(jié)省能源,保證設(shè)備正常運(yùn)行,還可以進(jìn)行手動(dòng)校準(zhǔn)。

以下將結(jié)合附圖對(duì)本發(fā)明的構(gòu)思、具體結(jié)構(gòu)及產(chǎn)生的技術(shù)效果作進(jìn)一步說(shuō)明,以充分地了解本發(fā)明的目的、特征和效果。

附圖說(shuō)明

為了更清楚地說(shuō)明本發(fā)明實(shí)施例中的技術(shù)方案,下面將對(duì)實(shí)施例描述中所需要使用的附圖作簡(jiǎn)要介紹,顯而易見(jiàn)地,下面描述中的附圖僅僅是本發(fā)明的一些實(shí)施例,對(duì)于本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員來(lái)講,在不付出創(chuàng)造性勞動(dòng)性的前提下,還可以根據(jù)這些附圖獲得其他的附圖。

圖1:本發(fā)明基于溶解氧傳感器的便攜式檢測(cè)儀結(jié)構(gòu)框圖。

具體實(shí)施方式

為了使本發(fā)明的目的、技術(shù)方案和優(yōu)點(diǎn)更加清楚,下面將結(jié)合附圖對(duì)本發(fā)明作進(jìn)一步地詳細(xì)描述,顯然,所描述的實(shí)施例僅僅是本發(fā)明一部份實(shí)施例,而不是全部的實(shí)施例。基于本發(fā)明中的實(shí)施例,本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在沒(méi)有做出創(chuàng)造性勞動(dòng)前提下所獲得的所有其它實(shí)施例,都屬于本發(fā)明保護(hù)的范圍。

下面結(jié)合說(shuō)明書附圖對(duì)本發(fā)明實(shí)施例作進(jìn)一步詳細(xì)描述。

如圖1所示,本發(fā)明提供的一種基于溶解氧傳感器的便攜式檢測(cè)儀,包括:電源電路1、串行通信電路2、采集電路3、基準(zhǔn)源電路4、最小系統(tǒng)電路5、分壓電路6以及放大電路7,所述放大電路7的輸入端與溶解氧傳感器的信號(hào)線輸出端連接,所述放大電路7的輸出端與分壓電路6的輸入端連接,所述分壓電路6的輸出端與最小系統(tǒng)電路5的輸入端連接,所述最小系統(tǒng)電路5的輸出端分別與串行通信電路2、采集電路3以及基準(zhǔn)源電路4連接。

本發(fā)明基于溶解氧傳感器的便攜式檢測(cè)儀,與溶解氧傳感器的信號(hào)線連接,能夠?qū)⑷芙庋鮽鞲衅鞯哪M信號(hào)變成數(shù)字信號(hào),并在液晶屏上進(jìn)行顯示,且能節(jié)省能源,保證設(shè)備正常運(yùn)行。

可選的,本發(fā)明所述串行通信電路2為RS485串行通信電路,使用RS485串行通信具有網(wǎng)絡(luò)連接方便,抗干擾性能好,傳輸距離遠(yuǎn)等優(yōu)點(diǎn)。

可選的,本發(fā)明所述采集電路3為NTC溫度采集電路。NTC(Negative Temperature Coefficient)是指隨溫度上升電阻呈指數(shù)關(guān)系減小、具有負(fù)溫度系數(shù)的熱敏電阻現(xiàn)象和材料。本發(fā)明使用NTC熱敏電阻器做溫度采集,可用于電源抑制浪涌。在電源電路接通瞬間,電路中會(huì)產(chǎn)生比正常工作時(shí)高出許多倍的浪涌電流,而NTC熱敏電阻器的初始阻值較大,可以抑制電路中過(guò)大的電流,從而保護(hù)其電源電路及負(fù)載。當(dāng)電路進(jìn)入正常工作狀態(tài)時(shí),NTC熱敏電阻器由于通過(guò)電流而引起阻體溫度上升,電阻值下降至很小,不會(huì)影響電路的正常工作。

可選的,本發(fā)明所述最小系統(tǒng)電路5為SIM32最小系統(tǒng)電路,使用STM32最小系統(tǒng)電路具有高性能、低成本、低功耗的優(yōu)點(diǎn)。

可選的,本發(fā)明所述放大電路7為雙電源MV級(jí)放大電路。所述基準(zhǔn)源電路4為2.5V基準(zhǔn)源電路。

綜上,本發(fā)明基于溶解氧傳感器的便攜式檢測(cè)儀由電源電路、RS485串行通信電路、NTC溫度采集電路、分壓電路、2.5V基準(zhǔn)源電路、SIM32最小系統(tǒng)電路以及雙電源MV級(jí)放大電路組成,雙電源MV級(jí)放大電路的輸入端與溶解氧傳感器的信號(hào)線連接,雙電源MV級(jí)放大電路的輸出端與分壓電路的輸入端連接,分壓電路的輸出端與SIM32最小系統(tǒng)電路的輸入端連接,SIM32最小系統(tǒng)電路的輸出端分別與RS485串行通信電路、NTC采集電路、2.5V基準(zhǔn)源電路連接。

本發(fā)明實(shí)施例能夠?qū)⑷芙庋鮽鞲衅鞯哪M信號(hào)變成數(shù)字信號(hào),并在液晶屏上進(jìn)行顯示,且能節(jié)省能源,保證設(shè)備正常運(yùn)行。

盡管已描述了本發(fā)明的優(yōu)選實(shí)施例,但本領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)人員一旦得知了基本創(chuàng)造性概念,則可對(duì)這些實(shí)施例做出另外的變更和修改。所以,所附權(quán)利要求意欲解釋為包括優(yōu)選實(shí)施例以及落入本發(fā)明范圍的所有變更和修改。

顯然,本領(lǐng)域的技術(shù)人員可以對(duì)本發(fā)明進(jìn)行各種改動(dòng)和變型而不脫離本發(fā)明的精神和范圍。這樣,倘若本發(fā)明的這些修改和變型屬于本發(fā)明權(quán)利要求及其等同技術(shù)的范圍之內(nèi),則本發(fā)明也意圖包含這些改動(dòng)和變型在內(nèi)。

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