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一種基于陷波濾波電路的高精度無線天燃氣檢測儀的制作方法

文檔序號:9844785閱讀:586來源:國知局
一種基于陷波濾波電路的高精度無線天燃氣檢測儀的制作方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本發(fā)明涉及一種檢測儀,具體是指一種基于陷波濾波電路的高精度無線天燃氣檢測儀。
【背景技術(shù)】
[0002]隨著天然氣越來越普及,人們也越來越重視天燃氣的使用安全。現(xiàn)在人們通常使用便攜式天燃氣檢測儀來檢測天燃氣是否有泄露,然而天燃氣本身存在著擴散迅速、容易爆炸等特點,當(dāng)微量天燃氣泄漏之后,在風(fēng)力、環(huán)境溫度等外部條件的共同作用下,泄漏點會迅速擴大,在事故現(xiàn)場極短的時間內(nèi)就會形成大面積的災(zāi)害危險區(qū),當(dāng)人們使用傳統(tǒng)的便攜式天燃氣檢測儀檢測出有天燃氣泄露時如檢測人員無法在短時間內(nèi)撤離,則容易導(dǎo)致現(xiàn)場檢測人員出現(xiàn)中毒的情況。

【發(fā)明內(nèi)容】

[0003]本發(fā)明的目的在于克服傳統(tǒng)的天燃氣檢測儀只能在檢測現(xiàn)場使用,給檢測人員帶來人身安全隱患的缺陷,提供一種基于陷波濾波電路的高精度無線天燃氣檢測儀。
[0004]本發(fā)明的目的通過下述技術(shù)方案實現(xiàn):一種基于陷波濾波電路的高精度無線天燃氣檢測儀,主要由微控制器,氣體傳感器,分別與微控制器相連接的電源、顯示器、報警器、儲存器和自增益放大電路,與自增益放大電路相連接的無線接收電路,與氣體傳感器相連接的A/D轉(zhuǎn)換芯片,以及與A/D轉(zhuǎn)換芯片相連接的無線發(fā)射電路組成;所述無線發(fā)射電路通過無線網(wǎng)絡(luò)與無線接收電路相連接;為了更好的實施本發(fā)明,本發(fā)明在自增益放大電路和微控制器之間還串接有陷波濾波電路。
[0005]進一步的,所述陷波濾波電路由放大器P5,放大器P4,三極管VT7,正極經(jīng)二極管D6后與放大器P5的負(fù)極相連接、負(fù)極則經(jīng)電阻R18后與放大器P4的輸出端相連接的電容ClO,正極順次經(jīng)電阻R16和電阻R17后與電容ClO的正極相連接、負(fù)極則經(jīng)二極管D5后與放大器P4的輸出端相連接的電容C9,串接在放大器P5的正極和輸出端之間的電阻R20,P極與三極管VT7的集電極相連接、N極則經(jīng)電阻R19后與放大器P4的輸出端相連接的二極管D7,以及正極與放大器P4的正極相連接、負(fù)極則與三極管VT7的基極相連接的電容Cl I組成;所述放大器P4的正極與電阻Rl 6和電阻Rl 7的連接點相連接,其負(fù)極接地;所述三極管VT7的發(fā)射極與放大器P5的輸出端相連接的同時形成該陷波濾波電路的輸出端并與微控制器相連接;所述電容C9的正極則形成該陷波濾波電路的輸入端并與自增益放大電路的輸出端相連接。
[0006]所述自增益放大電路由放大器Pl,放大器P2,放大器P3,三極管VT5,三極管VT6,串接在放大器Pl的負(fù)極和放大器P2的正極之間的電阻Rll,正極經(jīng)電阻R13后與放大器Pl的負(fù)極相連接、負(fù)極則經(jīng)電阻R14后與放大器P3的正極相連接的電容C8,串接在放大器P3的正極和三極管VT6的發(fā)射極之間的電阻R15,串接在放大器P3的負(fù)極和三極管VT5的集電極之間的電感L3,以及串接在放大器P2的正極和三極管VT5的基極之間的電阻R12組成;所述放大器P2的負(fù)極接地,其輸出端則同時與三極管VT5的基極和發(fā)射極相連接;所述三極管VT6的基極與三極管VT5的集電極相連接,其集電極接地;所述放大器P3的輸出端則形成該自增益放大電路的輸出端并與陷波濾波電路的輸入端相連接;所述放大器Pl的輸出端與電容C8的正極相連接,其正極則形成該自增益放大電路的輸入端并與無線接收電路的信號輸出端相連接。
[0007 ]所述無線發(fā)射電路由混頻電路,與混頻電路相連接的共射極放大電路,以及與共射極放大電路相連接的發(fā)射電路組成。
[0008]所述混頻電路由變壓器T,三極管VTl,三極管VT2,一端與變壓器T的原邊電感線圈的同名端相連接、另一端則接5V電壓的電阻R1,串接在變壓器T的原邊電感線圈的同名端和三極管VTl的基極之間的電阻R2,正極與三極管VTl的集電極相連接、負(fù)極則經(jīng)電感LI后與三極管VTI的基極相連接的電容C2,N極與電容C2的負(fù)極相連接的同時接地、P極則經(jīng)電容Cl后與三極管VTl的基極相連接的二極管Dl,與電感LI相并聯(lián)的電阻R3,正極與變壓器T的原邊電感線圈的同名端相連接、負(fù)極接地的電容C3,串接在電容C3的正極和變壓器T的副邊電感線圈的中間抽頭之間的電阻R4,N極與變壓器T的副邊電感線圈的非同名端相連接、P極則與三極管VT2的基極相連接的二極管D2,P極與變壓器T的副邊電感線圈的同名端相連接、N極則與三極管VT2的基極相連接的二極管D3,以及一端經(jīng)電阻R5后與三極管VT2的基極相連接、另一端則與A/D轉(zhuǎn)換芯片相連接的電阻R6組成;所述三極管VTl的發(fā)射極與變壓器T的原邊電感線圈的非同名端相連接;所述三極管VT2的基極和集電極均與共射極放大電路相連接,其發(fā)射極則與電容C3的正極相連接。
[0009]所述共射極放大電路由放大器P,三極管VT3,場效應(yīng)管MOS,串接在放大器P的輸出端和三極管VT3的基極之間的電阻R7,N極與放大器P的輸出端相連接、P極則與場效應(yīng)管MOS的柵極相連接的二極管D4,正極與放大器P的負(fù)極相連接、負(fù)極則與二極管D4的P極相連接的電容C4,以及正極與三極管VT3的集電極相連接、負(fù)極接地的電容C6組成;所述放大器P的正極與三極管VT2的基極相連接,其負(fù)極則與場效應(yīng)管MOS的源極相連接,其輸出端則與同時三極管VT2的集電極和發(fā)射電路相連接;所述場效應(yīng)管MOS的漏極接地;所述三極管VT3的發(fā)射極則與發(fā)射電路相連接。
[0010]所述發(fā)射電路由三極管VT4,正極與放大器P的輸出端相連接、負(fù)極則與三極管VT4的基極相連接的電容C5,串接在三極管VT4的基極和三極管VT3的發(fā)射極之間的電阻R8,串接在三極管VT4的集電極和三極管VT3的發(fā)射極之間的電阻RlO,一端與三極管VT4的基極相連接、另一端則經(jīng)電感L2后與三極管VT4的發(fā)射極相連接的電阻R9,以及正極與三極管VT4的發(fā)射極相連接、負(fù)極接天線的電容C7組成;所述電阻R9和電感L2的連接點接12V電壓。
[0011]本發(fā)明較現(xiàn)有技術(shù)相比,具有以下優(yōu)點及有益效果:
[0012](I)本發(fā)明通過無線網(wǎng)絡(luò)對信號進行傳輸,檢測人員不需身臨檢測現(xiàn)場即可檢測是否有天燃氣泄露,從而給檢測人員提供安全保障。
[0013](2)本發(fā)明通過無線發(fā)射電路對信號進行傳輸,其可以對信號進行處理,使信號在長距離傳輸?shù)倪^程中更加穩(wěn)定,從而使本發(fā)明信號傳輸?shù)木嚯x更遠。
[0014](3)本發(fā)明設(shè)置有自增益放大電路,該自增益放大電路可以對數(shù)字電信號進行不失真的放大,從而補償信號因長距離傳輸而產(chǎn)生的信號衰減,使微控制器所接收到的信號更加清晰,提高了本發(fā)明的檢測精度。
[0015](4)本發(fā)明設(shè)置有陷波濾波電路,該陷波濾波電路可以過濾掉信號中的干擾信號,避免干擾信號影響本發(fā)明的檢測精度。
【附圖說明】
[0016]圖1為本發(fā)明的整體結(jié)構(gòu)示意圖。
[0017]圖2為本發(fā)明的無線發(fā)射電路的結(jié)構(gòu)示意圖。
[0018]圖3為本發(fā)明的自增益放大電路的結(jié)構(gòu)示意圖。
[0019]圖4為本發(fā)明的陷波濾波電路的結(jié)構(gòu)示意圖。
【具體實施方式】
[0020]下面結(jié)合實施例對本發(fā)明作進一步地詳細說明,但本發(fā)明的實施方式并不限于此。
[0021 ]實施例
[0022]如圖1所示,本發(fā)明的基于陷波濾波電路的高精度無線天燃氣檢測儀,主要由微控制器,氣體傳感器,分別與微控制器相連接的電源、顯示器、報警器、儲存器和陷波濾波電路,與陷波濾波電路相連接的自增益放大電路,
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