厌氧发酵房远程氧气浓度检测球的制作方法

文档序号:8786479阅读:198来源:国知局
厌氧发酵房远程氧气浓度检测球的制作方法
【技术领域】
[0001]本实用新型涉及一种电子检测装置,尤其涉及一种厌氧发酵房远程氧气浓度检测球。
【背景技术】
[0002]厌氧发酵房内部主要依靠厌氧菌来实现发酵功能,如果存在氧气,就会造成发酵过程的失败,因此有效检测出厌氧发酵房内的氧气浓度并采取相应的措施就显得非常重要。传统的检测氧气的设备主要依靠人工来操作检测,但是对于没有氧气成分的厌氧发酵房内无法采用人工检测,一些现有的固定安装在厌氧发酵房内部的氧气浓度检测设备存在安装拆卸成本高、安装位置更换过程复杂及检测准确性不高等问题。
【实用新型内容】
[0003]本实用新型的目的:提供一种厌氧发酵房远程氧气浓度检测球,能够快速方便的移动位置并实时检测出厌氧发酵房内不同位置的氧气浓度。
[0004]为了实现上述目的,本实用新型的技术方案是:
[0005]一种厌氧发酵房远程氧气浓度检测球,包括上浮空气腔和检测内腔体,所述的上浮空气腔内部充满了氦气,所述的检测内腔体内部集成了一个运行电路模块,所述的运行电路模块上包括氧气响应接头、检测信号输出比较器、AD信号电路、信号处理器模块,所述的氧气响应接头的信号输出端与所述的检测信号输出比较器的信号输入端连接,所述的检测信号输出比较器的信号输出端与所述的AD信号电路的信号输入端连接,所述的AD信号电路的信号输出端与所述的信号处理器模块的信号输入端连接。
[0006]所述的氧气响应接头内部集成采用了 CiTiceL公司的氧气传感器40XV,所述的氧气传感器40XV输出信号采用0.10±0.02mA电流信号。
[0007]所述的检测信号输出比较器包括一个信号跟随稳定电路和一个运算放大电路,所述的信号跟随稳定电路采用了差动比较器芯片LM293A,所述的运算放大电路采用芯片AD828。
[0008]所述的AD信号电路采用16位单通道模数转换芯片AD7626。
[0009]所述的信号处理器模块内部包括微型处理器、无线发射机及充电电池,所述的微型处理器采用单片机芯片STC89C52,所述的无线发射机采用了 433MHz发射频率的无线射频芯片A7102。
[0010]本实用新型通过漂浮在厌氧发酵房内部,可以方便的移动到不同位置实现对氧气的浓度的检测,并且检测的氧气浓度数据能够通过无线传输方式传输到监控点,以便于管理人员实时掌握厌氧发酵房内部是否存在氧气。本实用新型采用的漂浮球体设计提高了氧气检测的灵活性,并且检测的氧气浓度数据采用无线方式传输,因此整个设备布置比较方便,使用成本低。
【附图说明】
[0011]图1是本实用新型厌氧发酵房远程氧气浓度检测球的设备结构主视图。
[0012]图2是本实用新型厌氧发酵房远程氧气浓度检测球的工作原理图。
【具体实施方式】
[0013]以下结合附图进一步说明本实用新型的实施例。
[0014]请参见图1、图2所示,一种厌氧发酵房远程氧气浓度检测球,包括上浮空气腔I和检测内腔体2,所述的上浮空气腔I内部充满了氦气,所述的检测内腔体2内部集成了一个运行电路模块3,所述的运行电路模块3上包括氧气响应接头4、检测信号输出比较器5、AD信号电路6、信号处理器模块7,所述的氧气响应接头4的信号输出端与所述的检测信号输出比较器5的信号输入端连接,所述的检测信号输出比较器5的信号输出端与所述的AD信号电路6的信号输入端连接,所述的AD信号电路6的信号输出端与所述的信号处理器模块7的信号输入端连接。
[0015]所述的上浮空气腔I通过内部充满氦气能够使整个厌氧发酵房远程氧气浓度检测球漂浮在空中,所述的氧气响应接头4能够实时检测环境中的氧气浓度,并且将氧气浓度数值转换成电流信号后传输到所述的检测信号输出比较器5,所述的检测信号输出比较器5用于将输入的电流信号转换成电压信号并进行跟随放大,所述的AD信号电路6用于将跟随放大后的电压信号转换成为数字电压信号,所述的信号处理器模块7用于将数字电压信号通过分析计算从而换算成为环境中的氧气浓度数值,并通过内部的无线发射电路将氧气浓度数值无线发送到监控点,从而实现数据的无线远程传输。
[0016]所述的氧气响应接头4内部集成采用了 CiTiceL公司的氧气传感器40XV,所述的氧气传感器40XV输出信号采用0.10±0.02mA电流信号。所述的氧气传感器40XV输出信号误差偏移量小、数据稳定性强,对氧气浓度检测精度较高。
[0017]所述的检测信号输出比较器5包括一个信号跟随稳定电路8和一个运算放大电路9,所述的信号跟随稳定电路8采用了差动比较器芯片LM293A,所述的运算放大电路9采用芯片AD828。所述的检测信号输出比较器5对信号进行了跟随比较和放大,从而能够有效消除信号传输时存在的抖动缺陷。
[0018]所述的AD信号电路6采用16位单通道模数转换芯片AD7626。
[0019]所述的信号处理器模块7内部包括微型处理器10、无线发射机11及充电电池12,所述的微型处理器10采用单片机芯片STC89C52,所述的无线发射机11采用了 433MHz发射频率的无线射频芯片A7102。
[0020]本实用新型通过漂浮在厌氧发酵房内部,可以方便的移动到不同位置实现对氧气的浓度的检测,并且检测的氧气浓度数据能够通过无线传输方式传输到监控点,以便于管理人员实时掌握厌氧发酵房内部是否存在氧气。本实用新型采用的漂浮球体设计提高了氧气检测的灵活性,并且检测的氧气浓度数据采用无线方式传输,因此整个设备布置比较方便,使用成本低。
【主权项】
1.一种厌氧发酵房远程氧气浓度检测球,其特征在于:包括上浮空气腔(I)和检测内腔体(2),所述的上浮空气腔(I)内部充满了氦气,所述的检测内腔体(2)内部集成了一个运行电路模块(3),所述的运行电路模块(3)上包括氧气响应接头(4)、检测信号输出比较器(5)、AD信号电路(6)、信号处理器模块(7),所述的氧气响应接头(4)的信号输出端与所述的检测信号输出比较器(5)的信号输入端连接,所述的检测信号输出比较器(5)的信号输出端与所述的AD信号电路(6)的信号输入端连接,所述的AD信号电路(6)的信号输出端与所述的信号处理器模块(7)的信号输入端连接。
2.根据权利要求1所述的厌氧发酵房远程氧气浓度检测球,其特征在于:所述的氧气响应接头(4)内部集成采用了 CiTiceL公司的氧气传感器40XV,所述的氧气传感器40XV输出信号采用0.10±0.02mA电流信号。
3.根据权利要求1所述的厌氧发酵房远程氧气浓度检测球,其特征在于:所述的检测信号输出比较器(5)包括一个信号跟随稳定电路(8)和一个运算放大电路(9),所述的信号跟随稳定电路(8)采用了差动比较器芯片LM293A,所述的运算放大电路(9)采用芯片AD828。
4.根据权利要求1所述的厌氧发酵房远程氧气浓度检测球,其特征在于:所述的AD信号电路(6)采用16位单通道模数转换芯片AD7626。
5.根据权利要求1所述的厌氧发酵房远程氧气浓度检测球,其特征在于:所述的信号处理器模块(7)内部包括微型处理器(10)、无线发射机(11)及充电电池(12),所述的微型处理器(10)采用单片机芯片STC89C52,所述的无线发射机(11)采用了 433MHz发射频率的无线射频芯片A7102。
【专利摘要】本实用新型公开了一种厌氧发酵房远程氧气浓度检测球,包括上浮空气腔和检测内腔体,上浮空气腔内部充满了氦气,检测内腔体内部集成了一个运行电路模块,运行电路模块上包括氧气响应接头、检测信号输出比较器、AD信号电路、信号处理器模块,氧气响应接头的信号输出端与检测信号输出比较器的信号输入端连接,检测信号输出比较器的信号输出端与AD信号电路的信号输入端连接,AD信号电路的信号输出端与信号处理器模块的信号输入端连接。本实用新型采用的漂浮球体设计提高了氧气检测的灵活性,并且检测的氧气浓度数据采用无线方式传输,因此整个设备布置比较方便,使用成本低。
【IPC分类】G01N33-00
【公开号】CN204495809
【申请号】CN201520255687
【发明人】刘浙
【申请人】刘浙
【公开日】2015年7月22日
【申请日】2015年4月19日
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