本實(shí)用新型屬于水質(zhì)監(jiān)測(cè)技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種用于測(cè)量水pH值的電路。
背景技術(shù):
水質(zhì)監(jiān)測(cè)是監(jiān)視和測(cè)定水體中污染物的種類(lèi)、各類(lèi)污染物的濃度及變化趨勢(shì),評(píng)價(jià)水質(zhì)狀況的過(guò)程。監(jiān)測(cè)范圍十分廣泛,包括未被污染和已受污染的天然水(江、河、湖、海和地下水)及各種各樣的工業(yè)排水等。主要監(jiān)測(cè)項(xiàng)目可分為兩大類(lèi):一類(lèi)是反映水質(zhì)狀況的綜合指標(biāo),如溫度、色度、濁度、pH值、電導(dǎo)率、懸浮物、溶解氧、化學(xué)需氧量和生化需氧量等;另一類(lèi)是一些有毒物質(zhì),如酚、氰、砷、鉛、鉻、鎘、汞和有機(jī)農(nóng)藥等。為客觀的評(píng)價(jià)江河和海洋水質(zhì)的狀況,除上述監(jiān)測(cè)項(xiàng)目外,有時(shí)需進(jìn)行流速和流量的測(cè)定。
水質(zhì)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)是實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)自來(lái)水的水溫、壓力、流量、溶解氧、PH值、水位、鹽度和濁度等多項(xiàng)水質(zhì)指標(biāo)的監(jiān)測(cè)系統(tǒng),在該系統(tǒng)中水質(zhì)監(jiān)測(cè)信號(hào)采集裝置能將實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)的各類(lèi)水質(zhì)數(shù)據(jù)傳到管網(wǎng)智能監(jiān)控系統(tǒng)平臺(tái)服務(wù)器中,具有非常重要的作用。
現(xiàn)有的水質(zhì)監(jiān)測(cè)系統(tǒng),對(duì)于PH值的測(cè)量一般采用化學(xué)測(cè)量的方法,需要人工進(jìn)行取水樣,測(cè)量并且記錄,測(cè)量比較困難,而且很難歸納到系統(tǒng)中進(jìn)行分析。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:
本實(shí)用新型的目的是克服現(xiàn)有水質(zhì)監(jiān)測(cè)中pH值測(cè)量需要采用化學(xué)方法測(cè)量,所引起的測(cè)量困難的問(wèn)題。
為此,本實(shí)用新型提供了一種用于測(cè)量水pH值的電路,包括放大器U1~U6,電阻R1~R16,電容C1~C6,所述放大器U1的正極與信號(hào)輸入端Vin電連接,負(fù)極 通過(guò)電容C2與放大器U2的負(fù)極電連接,放大器U1的輸出端與電阻R1、R2順次串接,然后與接地端電連接,電容C1并聯(lián)在電阻R1的兩端;
所述放大器U1的輸出端還與電阻R3、R4、R5順次串接,然后與放大器U2的輸出端電連接,并且電容C2的兩端還與電阻R4的兩端電連接,所述電阻R7與電容C4并聯(lián),并且兩端分別與放大器U2的正極以及放大器U3的輸出端電連接,所述放大器U2的輸出端還與電阻R8、R6順次串聯(lián),然后與放大器U3的輸出端電連接;
所述放大器U3的正極與電阻R1、R2串聯(lián)的中間處電連接,放大器U3的負(fù)極與電阻R8、R6串聯(lián)的中間處電連接,電容C3并聯(lián)與電阻R8的兩端,所述放大器U3的輸出端還與電阻R9、R10順次串接,然后與接地端電連接;
所述放大器U4的正極與電阻R9、R10串聯(lián)的中間處電連接,放大器U4的負(fù)極串接電阻R13后與放大器U5的輸出端電連接,電阻R14的兩端與放大器U4的負(fù)極以及輸出端電連接;
所述放大器U5的正極順次與電容C5、電阻R11、R12串聯(lián)后與電源Vss端連接,并且放大器U5的正極還通過(guò)導(dǎo)線(xiàn)與電阻R11、R12串聯(lián)的中間處電連接,所述放大器U5的負(fù)極與放大器U5的輸出端電連接;
所述放大器U6的正極通過(guò)電容C6后與接地端電連接,并且放大器U6的正極還通過(guò)電阻R15與放大器U4的輸出端電連接,放大器U6的輸出端通過(guò)電阻R16與接地端電連接,所述放大器U6的負(fù)極與放大器U6的輸出端電連接。
本實(shí)用新型的有益效果:本實(shí)用新型提供的這種用于測(cè)量水pH值的電路,能夠采用電子測(cè)量的方式對(duì)水的pH值進(jìn)行監(jiān)測(cè),并將信息進(jìn)行轉(zhuǎn)化輸出,然后傳遞到控制模塊,實(shí)現(xiàn)了水質(zhì)pH值的非化學(xué)方法的測(cè)量,并且可以進(jìn)行自動(dòng)測(cè)量,不要人為實(shí)時(shí)測(cè)量,節(jié)省了人力。
附圖說(shuō)明
圖1是用于測(cè)量水pH值的電路示意圖。
具體實(shí)施方式
為進(jìn)一步闡述本實(shí)用新型達(dá)成預(yù)定目的所采取的技術(shù)手段及功效,以下結(jié)合附圖及實(shí)施例對(duì)本實(shí)用新型的具體實(shí)施方式、結(jié)構(gòu)特征及其功效,詳細(xì)說(shuō)明如下。
實(shí)施例1:
為了克服現(xiàn)有水質(zhì)監(jiān)測(cè)中pH值測(cè)量需要采用化學(xué)方法測(cè)量,所引起的測(cè)量困難的問(wèn)題,本實(shí)用新型提供了一種如圖1所示的用于測(cè)量水PH值的電路,包括放大器U1~U6,電阻R1~R16,電容C1~C6,放大器U1的正極與信號(hào)輸入端Vin電連接,負(fù)極通過(guò)電容C2與放大器U2的負(fù)極電連接,放大器U1的輸出端與電阻R1、R2順次串接,然后與接地端電連接,電容C1并聯(lián)在電阻R1的兩端;
所述放大器U1的輸出端還與電阻R3、R4、R5順次串接,然后與放大器U2的輸出端電連接,并且電容C2的兩端還與電阻R4的兩端電連接,所述電阻R7與電容C4并聯(lián),并且兩端分別與放大器U2的正極以及放大器U3的輸出端電連接,所述放大器U2的輸出端還與電阻R8、R6順次串聯(lián),然后與放大器U3的輸出端電連接;
所述放大器U3的正極與電阻R1、R2串聯(lián)的中間處電連接,放大器U3的負(fù)極與電阻R8、R6串聯(lián)的中間處電連接,電容C3并聯(lián)與電阻R8的兩端,所述放大器U3的輸出端還與電阻R9、R10順次串接,然后與接地端電連接;
所述放大器U4的正極與電阻R9、R10串聯(lián)的中間處電連接,放大器U4的負(fù)極串接電阻R13后與放大器U5的輸出端電連接,電阻R14的兩端與放大器U4的負(fù)極以及輸出端電連接;
所述放大器U5的正極順次與電容C5,電阻R11、R12串聯(lián)后與電源Vss端連接, 并且放大器U5的正極還通過(guò)導(dǎo)線(xiàn)與電阻R11、R12串聯(lián)的中間處電連接,所述放大器U5的負(fù)極與放大器U5的輸出端電連接;
所述放大器U6的正極通過(guò)電容C6后與接地端電連接,并且放大器U6的正極還通過(guò)電阻R15與放大器U4的輸出端電連接,放大器U6的輸出端通過(guò)電阻R16與接地端電連接,所述放大器U6的負(fù)極與放大器U6的輸出端電連接。
該用于測(cè)量水PH值的電路,能夠采用電子測(cè)量的方式對(duì)水的pH值進(jìn)行監(jiān)測(cè),并將信息進(jìn)行轉(zhuǎn)化輸出,然后傳遞到控制模塊,實(shí)現(xiàn)了水質(zhì)pH值的非化學(xué)方法的測(cè)量,并且可以進(jìn)行自動(dòng)測(cè)量,不要人為實(shí)時(shí)測(cè)量,節(jié)省了人力。
在實(shí)際應(yīng)用中,電路的各項(xiàng)參數(shù)可以根據(jù)實(shí)際應(yīng)用的精度要求,綜合考慮成本、取得的效果等因素,進(jìn)行匹配,經(jīng)過(guò)測(cè)量可以得出想要的pH值,并將其傳輸?shù)娇刂颇K,由控制模塊控制顯示pH信息或者傳輸?shù)剿|(zhì)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的平臺(tái)上。
以上內(nèi)容是結(jié)合具體的優(yōu)選實(shí)施方式對(duì)本實(shí)用新型所作的進(jìn)一步詳細(xì)說(shuō)明,不能認(rèn)定本實(shí)用新型的具體實(shí)施只局限于這些說(shuō)明。對(duì)于本實(shí)用新型所屬技術(shù)領(lǐng)域的普通技術(shù)人員來(lái)說(shuō),在不脫離本實(shí)用新型構(gòu)思的前提下,還可以做出若干簡(jiǎn)單推演或替換,都應(yīng)當(dāng)視為屬于本實(shí)用新型的保護(hù)范圍。