水质耗氧红外信号接收电路的制作方法

文档序号:11107106阅读:466来源:国知局
水质耗氧红外信号接收电路的制造方法与工艺

本发明涉及的是一种水质耗氧红外信号接收电路。



背景技术:

水质耗氧量在线监测的运用已经十分广泛。监测仪对待测水源发射红外信号并接收信号,后续电路对接收信号进行处理分析,从而得出水质耗氧量。红外检测信号作为水质耗氧量在线监测的接收环节,起着尤为重要的作用。为降低水质耗氧量在线监测仪的成本,提高检测的精度,可以从红外信号接收装置入手。



技术实现要素:

本发明针对现有不足,提供水质耗氧红外信号接收电路,可以降低成本。为实现上述目的,本发明采用技术方案是:

水质耗氧红外信号接收电路,包括前置接收模块,主放大模块,接口模块,前置接收模块,接收红外信号并转换为电信号,将该电信号前置放大后输出送给主放大模块,主放大模块,接收前置接收模块的输出信号,将该信号放大后输出,电源模块,为前置接收模块和主放大模块提供电源。

所述前置接收模块,包括接收红外信号的光电二极管和前置放大信号的AD795JR芯片,光电二极管的一端接地,一端将信号送给AD795JR的 2号脚,3号引脚接地,同时,2号脚与6号脚之间并联接1个10PF的电容和1个1M欧的电阻;7号脚接VCC,同时,7号脚通过0.1u的电容接地;4号脚接-VCC,并通过0.1u电容接地;6号脚输出信号送给主放大模块。

主放大模块包括放大芯片OP37GS和同轴电缆,前置接收模块的输出信号经200Ω和1K电阻送入OP37GS芯片的2号脚,所述200Ω和1K电阻之间接一个1nF电容和10K可调电阻,所述1n电容接地,所述10K可调电阻另一端悬空,其中间抽头与OP37GS芯片的6号引脚相连; 7号引脚接VCC,同时7号脚经0.1uF电容接地;4号引脚接-VCC,同时4号脚经0.1uF电容接地;3号引脚接地;6号脚经过同轴电缆输出信号。

电源模块包括1个4针的单排直插,向外输出信号,其中单排直插的1号脚接-VCC,2号脚接地,3号脚接+VCC,其中,2号脚和3号脚之间并联100pF电容和6.8uF电解电容,1号脚和2号脚之间并联100pF电容和6.8uF电解电容,+VCC与-VCC之间通过一个齐纳二极管连接,所述齐纳二极管与0.01uF电容并联。

本发明的有益效果:本发明精度较高、价格较低、性能稳定、运用广泛。

附图说明

图1是本发明的结构示意图;

图2是本发明的前置接收模块的电路图;

图3 是本发明的主放大模块的电路图;

图4 是本发明的电源模块的电路图。

具体实施方式

以下结合附图和实施例对本发明进行具体介绍如下:

水质耗氧红外信号接收电路,包括前置接收模块,主放大模块,接口模块,前置接收模块,接收红外信号并转换为电信号,将该电信号前置放大后输出送给主放大模块,主放大模块,接收前置接收模块的输出信号,将该信号放大后输出,电源模块,为前置接收模块和主放大模块提供电源。

所述前置接收模块,包括接收红外信号的光电二极管和前置放大信号的AD795JR芯片,光电二极管的一端接地,一端将信号送给AD795JR的 2号脚,3号引脚接地,同时,2号脚与6号脚之间并联接1个10PF的电容和1个1M欧的电阻;7号脚接VCC,同时,7号脚通过0.1u的电容接地;4号脚接-VCC,并通过0.1u电容接地;6号脚输出信号送给主放大模块。

前置接收模块由放大电路(兼电流-电压变换)组成,具有放大和滤波的作用。

主放大模块包括放大芯片OP37GS和同轴电缆,前置接收模块的输出信号经200Ω和1K电阻送入OP37GS芯片的2号脚,所述200Ω和1K电阻之间接一个1nF电容和10K可调电阻,所述1n电容接地,所述10K可调电阻另一端悬空,其中间抽头与OP37GS芯片的6号引脚相连; 7号引脚接VCC,同时7号脚经0.1uF电容接地;4号引脚接-VCC,同时4号脚经0.1uF电容接地;3号引脚接地;6号脚经过同轴电缆输出信号。

主放大模块起着放大、低通滤波和隔离前置放大器的功能。

电源模块包括1个4针的单排直插,向外输出信号,其中单排直插的1号脚接-VCC,2号脚接地,3号脚接+VCC,其中,2号脚和3号脚之间并联100pF电容和6.8uF电解电容,1号脚和2号脚之间并联100pF电容和6.8uF电解电容,+VCC与-VCC之间通过一个齐纳二极管连接,所述齐纳二极管与0.01uF电容并联。

电源模块的设计采用了C8,C9,C11,C12四个退耦电容,正负极电源之间采用肖特基稳压管1N5819来实现保护的功能。

以上已以较佳实施例公布了本发明,然其并非用以限制本发明,凡采取等同替换或等效变换的形式所获得的技术方案,均落在本发明的保护范围之内。

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