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一種co檢測信號放大電路的制作方法

文檔序號:9415728閱讀:627來源:國知局
一種co檢測信號放大電路的制作方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本發(fā)明涉及電力載波、氣體檢測等技術(shù)領(lǐng)域,具體的說,是一種CO檢測信號放大電路。
【背景技術(shù)】
[0002]電力載波通訊即PLC,是英文Power line Communicat1n的簡稱。電力載波是電力系統(tǒng)特有的通信方式,電力載波通訊是指利用現(xiàn)有電力線,通過載波方式將模擬或數(shù)字信號進(jìn)行高速傳輸?shù)募夹g(shù)。最大特點(diǎn)是不需要重新架設(shè)網(wǎng)絡(luò),只要有電線,就能進(jìn)行數(shù)據(jù)傳遞。
[0003]電化學(xué)性氣體檢測技術(shù),由于相當(dāng)一部分的可燃性的、有毒有害氣體都有電化學(xué)活性,可以被電化學(xué)氧化或者還原。利用這些反應(yīng),可以分辨氣體成份、檢測氣體濃度。電化學(xué)氣體傳感器分很多子類:
(I)、原電池型氣體傳感器(也稱:加伏尼電池型氣體傳感器,也有稱燃料電池型氣體傳感器,也有稱自發(fā)電池型氣體傳感器),他們的原理行同我們用的干電池,只是,電池的碳錳電極被氣體電極替代了。以氧氣傳感器為例,氧在陰極被還原,電子通過電流表流到陽極,在那里鉛金屬被氧化。電流的大小與氧氣的濃度直接相關(guān)。這種傳感器可以有效地檢測氧氣、二氧化硫、氯氣等。
[0004](2)、恒定電位電解池型氣體傳感器,這種傳感器用于檢測還原性氣體非常有效,它的原理與原電池型傳感器不一樣,它的電化學(xué)反應(yīng)是在電流強(qiáng)制下發(fā)生的,是一種真正的庫侖分析的傳感器。這種傳感器已經(jīng)成功地用于:一氧化碳、硫化氫、氫氣、氨氣、肼、等氣體的檢測之中,是現(xiàn)有毒有害氣體檢測的主流傳感器。
[0005](3)、濃差電池型氣體傳感器,具有電化學(xué)活性的氣體在電化學(xué)電池的兩側(cè),會自發(fā)形成濃差電動勢,電動勢的大小與氣體的濃度有關(guān),這種傳感器的成功實(shí)例就是汽車用氧氣傳感器、固體電解質(zhì)型二氧化碳傳感器。
[0006](4)、極限電流型氣體傳感器,有一種測量氧氣濃度的傳感器利用電化池中的極限電流與載流子濃度相關(guān)的原理制備氧(氣)濃度傳感器,用于汽車的氧氣檢測,和鋼水中氧濃度檢測。

【發(fā)明內(nèi)容】

[0007]本發(fā)明的目的在于提供一種CO檢測信號放大電路,在采用電力載波通信的檢測電路上,為實(shí)現(xiàn)對所在區(qū)域內(nèi)的CO含量進(jìn)行檢測而搭建的CO檢測信號放大電路,利用具有電化學(xué)性能技術(shù)多所在區(qū)域內(nèi)的CO含量進(jìn)行有效檢測,并將所檢測的非電量信號轉(zhuǎn)換位電量信號后加以放大,以備后續(xù)電路進(jìn)行對比、存儲并形成策略,整個(gè)系統(tǒng)具有設(shè)計(jì)科學(xué)合理、經(jīng)濟(jì)實(shí)用等特性。
[0008]本發(fā)明通過下述技術(shù)方案實(shí)現(xiàn):一種CO檢測信號放大電路,包括用于CO氣體檢測并實(shí)現(xiàn)非電量信號到電量信號變換的氣體檢測電路,用于對所檢測的CO氣體信號進(jìn)行調(diào)理變換的調(diào)理電路;所述氣體檢測電路與調(diào)理電路連接。
[0009]進(jìn)一步的為更好的實(shí)現(xiàn)本發(fā)明,所述氣體檢測電路包括CO檢測芯片IC3、場效應(yīng)管Q1、電阻R5、電阻R8、電容Cl ;所述電阻R5與電容Cl串聯(lián);所述檢測芯片IC3的第一腳分別與電阻R5及場效應(yīng)管Ql的漏極連接,所述場效應(yīng)管Ql的源極與檢測芯片IC3的第二腳連接,所述檢測芯片IC3的第三腳與電容Cl連接;所述電阻R8與場效應(yīng)管Ql的柵極連接,且電阻R8與正電源連接。
[0010]進(jìn)一步的為更好的實(shí)現(xiàn)本發(fā)明,所述調(diào)理電路包括恒定電位電路,所述恒定電位電路包括放大器芯片IC1、電阻R6、電阻R7,所述電阻R6 —端與電阻R5連接,且電阻R6的另一端與放大器芯片ICl的負(fù)極輸入端連接;所述放大器芯片ICl的正極輸入端通過電阻R7接地;所述放大器芯片ICl的輸出端還連接電容Cl ;在所述放大器芯片ICl上還提供有正電源和負(fù)電源。
[0011]進(jìn)一步的為更好的實(shí)現(xiàn)本發(fā)明,所述檢測芯片IC3的第一腳為R極,所述檢測芯片IC3的第二腳為W極,所述檢測芯片IC3的第三腳為C極;所述場效應(yīng)管Ql為P溝道增強(qiáng)型MOS場效應(yīng)晶體管。
[0012]進(jìn)一步的為更好的實(shí)現(xiàn)本發(fā)明,在所述放大器芯片ICl上提供正電源的引腳上還設(shè)置有電容C4,在所述放大器芯片ICl上提供負(fù)電源的引腳上還設(shè)置有電容C3,所述正電源為+3.3v,所述負(fù)電源為-3.3v。
[0013]進(jìn)一步的為更好的實(shí)現(xiàn)本發(fā)明,所述調(diào)理電路還包括信號放大電路,所述信號放大電路內(nèi)設(shè)置有放大器芯片IC2、電阻R1、電阻R2、電阻R3、電阻R4、電阻R10、電容C2及電容C5,所述場效應(yīng)管Ql的源極通過電阻R9與放大器芯片IC2的負(fù)極輸入端連接;所述電阻R2與電阻R4并聯(lián)后與電阻Rl串聯(lián)而后與電容C2并聯(lián)在放大器芯片IC2的負(fù)極輸入端和輸出端之間;所述放大器芯片IC2的正極輸入端通過電阻R3接地;所述放大器芯片IC2的輸出端通過電阻RlO與后級電路的CODOut引腳連接,且電阻RlO通過電容C5接地。
[0014]進(jìn)一步的為更好的實(shí)現(xiàn)本發(fā)明,所述放大器芯片IC2及放大器芯片ICl皆采用AD8572。
[0015]進(jìn)一步的為更好的實(shí)現(xiàn)本發(fā)明,所述CO檢測芯片IC3采用電化學(xué)元件ME3C0。
[0016]本發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)相比,具有以下優(yōu)點(diǎn)及有益效果:
本發(fā)明在采用電力載波通信的檢測電路上,為實(shí)現(xiàn)對所在區(qū)域內(nèi)的CO含量進(jìn)行檢測而搭建的CO檢測信號放大電路,利用具有電化學(xué)性能技術(shù)多所在區(qū)域內(nèi)的CO含量進(jìn)行有效檢測,并將所檢測的非電量信號轉(zhuǎn)換位電量信號后加以放大,以備后續(xù)電路進(jìn)行對比、存儲并形成策略,整個(gè)系統(tǒng)具有設(shè)計(jì)科學(xué)合理、經(jīng)濟(jì)實(shí)用等特性。
[0017]本發(fā)明所述的恒定電位電路,能使得CO檢測芯片IC3的C、R兩極與W極之間電位保持一定。
[0018]本發(fā)明所述的信號放大電路用于檢測CO檢測芯片IC3中氣體電解時(shí)產(chǎn)生的電流,把該微弱的電流信號加以放大,并且具有低通濾波功能,可以濾除檢測的電流信號中的高頻干擾信號。
【附圖說明】
[0019]圖1為本發(fā)明的原理圖。
【具體實(shí)施方式】
[0020]下面結(jié)合實(shí)施例對本發(fā)明作進(jìn)一步地詳細(xì)說明,但本發(fā)明的實(shí)施方式不限于此。
[0021]實(shí)施例1:
一種CO檢測信號放大電路,在采用電力載波通信的檢測電路上,為實(shí)現(xiàn)對所在區(qū)域內(nèi)的CO含量進(jìn)行檢測而搭建的CO檢測信號放大電路,利用具有電化學(xué)性能技術(shù)多所在區(qū)域內(nèi)的CO含量進(jìn)行有效檢測,并將所檢測的非電量信號轉(zhuǎn)換位電量信號后加以放大,以備后續(xù)電路進(jìn)行對比、存儲并形成策略,如圖1所示,特別設(shè)置有下述結(jié)構(gòu):包括用于CO氣體檢測并實(shí)現(xiàn)非電量信號到電量信號變換的氣體檢測電路,用于對所檢測的CO氣體信號進(jìn)行調(diào)理變換的調(diào)理電路;所述氣體檢測電路與調(diào)理電路連接。
[0022]實(shí)施例2:
本實(shí)施例是在上述實(shí)施例的基礎(chǔ)上進(jìn)一步優(yōu)化,進(jìn)一步的為更好的實(shí)現(xiàn)
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