智能电导电阻率监控仪的制作方法

文档序号:4817203阅读:217来源:国知局
专利名称:智能电导电阻率监控仪的制作方法
技术领域
本实用新型涉及一种可广泛用于水处理设备的对水质综合测量和控制的智能电导电阻率监控仪。
背景技术
目前,在水处理设备上测量仪和控制仪是分离的,对水质的测量,主要采用电导率仪或电阻率仪,现有的国产电导电阻率仪是非智能的,该电导电阻仪是一个模拟和数字相结合的仪器,测量部分采用模拟电路,测量结果以数字形式显示,没有采用单片机,所以不具备智能性。以目前广泛使用CM230为例,该类仪器只提供一个测量通道,以数字方式显示测量结果以及提供4-20mA直流电流信号,不具备控制能力。
现有的控制仪主要采用可编程逻辑控制器(PLC)。PLC具备高可靠性,但存在成本高和技术复杂的缺点。在多数中低档水处理设备上,控制过程并不复杂,采用PLC作为控制器,PLC许多功能无法发挥出来,造成技术资源浪费,同时增加了设备的成本。PLC本身不具备评价水质的能力,为了获得水质参数,PLC离不开传统的电导电阻率仪,PLC通过采样电导电阻率仪的电流信号,获取水的电导率或电阻率值。一套水处理设备需要多个电导电阻仪,这样造成PLC为控制器的水处理设备的成本很高。另一方面,不同的水处理设备的生产工艺不同,由于PLC技术比较复杂,许多中低档水处理设备厂家尚未掌握PLC控制器的开发技术,而PLC的控制器开发者为了提供完善的控制方案,必须熟练掌握各个不同的水处理设备的生产工艺,为每一个工艺编写一套PLC控制软件,开发软件的工作量极大。

发明内容
本实用新型的目的是为了解决现有的水处理设备对水质的测量、控制分别由测量仪和控制仪完成,不能由同一台仪器对水质智能控制的缺点,而提供一种可对水质集监测和控制为一体的智能电导电阻率监控仪,该监控仪配套用于水处理设备不但降低总体设备成本,还能满足水处理设备对智能控制技术的需求。
本实用新型的目的是这样实现的一种智能电导电阻率监控仪,包括箱体、设在箱体外的电导率探头A、电导率探头B、电阻率探头C,电导率探头A设置在原水中;电导率探头B设置在纯水中;电阻率探头C设置在高纯水中;所述的两个电导率探头A和B中各包含一电导率传感器和一温度传感器;该电阻率探头C中包含一电阻传感器和一温度传感器;其特征在于在箱体内设置有测量电路、模数转换电路、单片机控制电路、数模转换电路、电流输出电路、继电器组件、显示器及提供各电路工作的电源;所述的测量电路由三个测量单元电路组成,该三个测量单元电路的输入端分别与电导率探头A、电导率探头B、电阻率探头C对应连接;测量电路的输出端与模数转换电路的输入端连接;所述的单片机控制电路的输入端与模数转换电路的输出端连接;单片机控制电路的多个输出端分别与数模转换电路、继电器组件、液晶显示器连接;所述的电流输出电路的输入端与数模转换电路的输出端连接。
在上述的智能电导电阻率监控仪中,其中,所述的测量单元电路由电导率电阻率测量电路和温度测量电路组成;所述的电导率电阻率测量电路由正弦波发生器、传感器、交流放大器、精密整流器、直流滤波器依次串联连接构成;所述的温度测量电路由分压电路与电压跟随器串联连接构成;所述的传感器的输出端与所述的分压电路2121的输入端连接。
在上述的智能电导电阻率监控仪中,其中,所述的单片机及控制电路由单片机、晶振电路、看门狗电路、按键电路、RS232电平转换电路、蜂呜器及驱动电路、控制总线、数据总线组成;所述的单片机的频率信号端连接晶振电路;单片机的信号端与看门狗电路双向连接;单片机的输入端连接按键电路;单片机的数据端与RS232电平转换电路双向连接;单片机的输出端连接蜂呜器及驱动电路;单片机的控制端与控制总线双向连接;单片机的数据信号端与数据总线双向连接。
在上述的智能电导电阻率监控仪中,其中,所述的数模转换电路由三个数模转换器组成;该三个数模转换器的输入端分别与单片机的信号输出端连接。
在上述的智能电导电阻率监控仪中,其中,所述的电流输出电路由三个电流输出单元电路组成;该三个电流输出单元电路的输入端分别与三个数模转换器的输入端对应连接;该三个电流输出单元电路的输出端分别与后盖部件的相对应的接线端连接。
在上述的智能电导电阻率监控仪中,其中,所述的继电器组件由三个继电器驱动电路组成;该三个继电器驱动电路的输入端分别与单片机的控制信号端连接,该三个继电器驱动电路的输出端分别与后盖部件的相对应的接线端连接。
在上述的智能电导电阻率监控仪中,其中还包括一面板部件,该面板部件由面板、设置在面板下方横向依次间隔排列的页面切换键、参数设置键、位选择键、数字改变键构成;所述的页面切换键、参数设置键、位选择键、数字改变键通过导线与按键电路连接。
在上述的智能电导电阻率监控仪中,其中还包括一后盖部件;该后盖部件由后盖、在后盖的上方分别横向间隔设有三个继电器驱动电路的三个接线端;在后盖的中部分别横向间隔设有RS232电平转换电路的线端和220V接线端;在后盖的下方分别横向间隔设有电导率探头A、电导率探头B、电阻率探头C的三个接线端和电流输出电路的接线端。
本实用新型与现有技术相比,具有明显的优点和积极效果1、本实用新型智能电导电阻率监控仪一套完整的集测量、显示、设置、输出、通讯、控制等功能于一体的综合智能测量和控制专用仪器,配套用于水处理设备,不但降低总体设备成本,还能满足水处理设备对智能控制技术的需求。
2、本实用新型由于设有A、B、C三个测量电路,每路都有独立的电流输出信号和继电器控制量,一个新仪器可取代传统三个测量仪,大大降低成本。
3、本实用新型由于的在测量电路中采用了高精度正弦波发生器、高性能运算放大器、精密整流和滤波电路、12位分辨率的模数转器和通过数千次测量求平均的算法,提高了测量电路的稳定性、线性,降低了噪声,最终提高了测量结果的准确性。
4、本实用新型由于设有以高性能单片机作为中处理器,采用多重防死机技术,大大提高了仪器的可靠性。
5.本实用新型由于设有三组独立的控制量输出,控制参数可由用户设定,设有以图形液晶显示模块作为显示器,能提供多个汉字化页面,除了显示电导率、电阻率值外,还能显示温度、仪器设置参数等数值;观察监控方便;还提供打印功能及与微机的通讯功能,这些方面都增强了仪器的使用功能,测量监视直观,调节控制方便,使用简单。


通过以下对本实用新型的一实施例结合其附图的描述,可以进一步理解本实用新型的目的、具体结构特征和优点。其中,附图为图1是本实用新型智能电导电阻率监控仪电路框图。
图2是本实用新型智能电导电阻率监控仪的测量单元电路框图。
图3是本实用新型智能电导电阻率监控仪的测量单元电路的电导率或电阻率测量电路图。
图4是本实用新型智能电导电阻率监控仪的测量单元电路的温度测量电路图。
图5是本实用新型智能电导电阻率监控仪的单片机控制电路图。
图6是本实用新型智能电导电阻率监控仪的面板部件结构示意图。
图7是本实用新型智能电导电阻率监控仪的后盖部件结构示意图。
具体实施方式
本实用新型智能电导电阻率监控仪是一个可广泛用于水处理设备的综合测量和控制仪。该监控仪以高性能单片机为中央处理单元,提供A、B、C三个独立通道,能够精确测量水的电导率、电阻率、温度等物理参数,显示测量结果,把测量结果以电流或数字的方式输出;通过测量结果与预设值的比较提供报警信号和继电器触点开关量,用于控制水处理设备的运行状态,实现水处理过程的自动化。
请参见图1,智能电导电阻率监控仪,包括箱体1,在箱体外设有电导率探头A、电导率探头B、电阻率探头C,所述的电导率探头A设置在原水中;所述的电导率探头B设置在纯水中;所述的电阻率探头C设置在高纯水中;该两个电导率探头(A)、(B)中各包含一电导率传感器和一温度传感器;该电阻率探头(C)中包含一电阻传感器和一温度传感器。
在箱体内设有的测量电路2、模数转换电路3、单片机控制电路4、数模转换电路5、电流输出电路6、继电器组件7、显示器8及提供各电路工作的电源9,在箱体1的正面设有的面板部件10,在箱体1的后背设有的后盖部件11。
测量电路2由3三个相同的测量单元电路21、测量单元电路22、测量单元电路23组成;该三个测量单元电路21、22、23的输入端分别与电导率探头A、电导率探头B、电阻率探头C对应连接;测量单元电路21、测量单元电路22、测量单元电路23的输出端与模数转换电路3的输入端连接。
请配合参见图2,测量单元电路21由电导率电阻率测量电路211和温度测量电路212组成;所述的电导率电阻率测量电路211由正弦波发生器2111、传感器2112、交流放大器2113、精密整流器2114、直流滤波器2115依次串联连接构成;所述的温度测量电路212由分压电路2121与电压跟随器2122串联连接构成;所述的传感器2112的输出端与所述的分压电路2121的输入端连接。
请配合参见图3,电导率电阻率测量电路211的正弦波发生器2111的输出端还连接一电压跟随器,该电压跟随器由运算放大器U1及连接在运算放大器U1输入端口3的电阻R3、R6,与电阻R3另一端连接的电容C1构成;交流放大器3113由运算放大器U2、连接在运算放大器U2的输入端口6与输出端口7之间的R2、连接在运算放大器U2输出端口7的电阻R4构成;电导电阻传感器A1的输入、输出端分别与运算放大器U1的输出端口1、运算放大器U2的输入端口6连接;精密整流器3114由运算放大器U3、连接在运算放大器U3的输入端口9与输出端8之间的整流二极管D1、依次串接在接在运算放大器U3的输出端口8的整流二极管D2、电阻R5构成;运算放大器U3的输入端口9与电阻R4的另一端连接;直流滤波器3115由运算放大器U4、并接在运算放大器U4的输入端口13与输出端口14之间的电阻R8、电容C2,依次串接在运算放大器U4的输出端口14的稳压管D3、电容C3构成;运算放大器U4的输入端口13与电阻R5的另一端连接。
请配合参见图4,温度测量电路312由运算放大器U5、连接在运算放大器U5的输入端口3与地之间的电容C6、连接在运算放大器U5的输入端口3与+5V之间的分压电阻R7、连接在运算放大器U5的输入端口3与地之间的温度传感器A2构成。
请配合参见图5,单片机及控制电路4由单片机41、晶振电路42、看门狗电路43、按键电路44、RS232电平转换电路45、蜂呜器及驱动电路46、控制总线47、数据总线48组成;所述的单片机41的频率信号端连接晶振电路42;该晶振电路42由晶振Y1、分别连接晶振Y1两端的电容C9、C10构成,晶振Y1的两端分别与单片机41的端口18、19连接;单片机41的信号端与看门狗电路43双向连接;该看门狗电路43由看门狗集成块U6、连接在看门狗集成块U6的端口3与端口7之间的电阻R9构成;看门狗集成块U6的端口1、端口2、端口5、端口6、端口7分别与单片机41的端口1、端口15、端口14、端口13、端口9对应连接。单片机41的输入端连接按键电路44;按键电路44包括按键S1、按键S2、按键S3、按键S4,与门U7、与门U8、与门U9,电阻R10、电阻R11、电阻R12、电阻R13。按键S1的触点输出点2、4与与门U7的端口1连接;按键S2的触点输出点2、4与与门U7的端口2连接;按键S3的触点输出点2、4与与门U8的端口4连接;按键S4的触点输出点2、4与与门U8的端口5连接;与门U7的输出端口3与与门U9的输入端口9连接;与门U8的输出端口6与与门U9的输入端口10连接;与门U9的输出端口8与单片机41的端口11连接;电阻R10的一端与按键S1的触点输出点2和单片机41的端口5并接;电阻R11的一端与按键S2的触点输出点2和单片机41的端口6并接;电阻R12的一端与按键S3的触点输出点2和单片机41的端口7并接;电阻R13的一端与按键S4的触点输出点2和单片机41的端口8并接;电阻R10、电阻R11、电阻R12、电阻R13的另一端接电源。RS232电平转换电路45分别与单片机41的端口10、端口11连接。单片机41的输出端口连接由蜂呜器LS1及串接在蜂呜器LS1的输入端口1的电阻R13、三极管Q1构成的蜂呜器驱动电路46。单片机41的控制端口21至端口28与控制总线47连接;单片机41的数据信号端口32至39与数据总线48连接。
单片机控制电路4的输入端与模数转换电路3的输出端连接;数模转换电路5由数模转换器51、数模转换器52、数模转换器53组成;该三个数模转换器51、52、53的输入端分别与单片机41的信号输出端连接;电流输出电路6由电流输出单元电路61、电流输出单元电路62、电流输出单元电路63组成;该三个电流输出单元电路的输入端分别与数模转换器51、数模转换器52、数模转换器53的输入端对应连接;该三个电流输出单元电路的输出端分别与后盖部件的相对应的接线端连接。继电器组件7由继电器驱动电路71、继电器驱动电路72、继电器73驱动电路组成;该三个继电器驱动电路的输入端分别与单片机(41)的控制信号端连接,该三个继电器驱动电路的输出端分别与后盖部件的相对应的接线端连接。
单片机41的输出端口与液晶显示器8的输入端连接。本监控仪器的外部电源是220V50Hz交流电,内部提供一组±12V和两组+5V的直流电源9为各电路的工作电源。
请配合参见图6,面板部件10,包括面板101、设置在面板下方横向依次间隔排列的页面切换键102、参数设置键103、位选择键104、数字改变键105,在面板中设有显示器窗口106,在该显示器窗口106内设置液晶显示器8。
请配合参见图7,后盖部件11;包括后盖111,在后盖111的上方分别横向间隔设有继电器71、72、73的输出接线端112、113、114;该三个接线端112、113、114通过导线分别与设置在水处理设备中相对应的阀门的电机控制端连接;在后盖的中部分别横向间隔设有RS232电平转换电路的接线端115和220V接线端116;该接线端115通过导线与打印机连接;在后盖的下方分别横向间隔设有电导率探头A、电导率探头B、电阻率探头C的接线端117、118、119和电流输出电路的接线端1110;该三个接线端117、118、119通过导线分别与电导率探头A、电导率探头B、电阻率探头C连接;接线端1110通过导线与设置在水处理设备中的可编程控制器连接。
本监控仪的作用原理是,本实用新型智能电导电阻率监控仪是集测量、显示、设置、输出、通讯、控制等功能于一体的综合智能测量和控制专用仪器,该监控仪提供三个测量电路,每个测量电路都有独立的电流输出端、一组常开和一组常闭继电器触点输出端,而继电器触点具备7A的220V交流负载能力,可直接控制水处理设备中的各类水泵。
该监控仪中三个测量电路21、22、23,其中测量电路21、22为电导率测量电路,分别与两只电导率探头相连,测量电路21的测量范围为0~2000μS/cm,测量电路22的测量范围为0~200μS/cm;测量电路23为电阻率测量电路,外接电阻率探头,测量范围为0~18.25MΩ.cm。三个测量电路的测量原理相似,它们都包含正弦波发生器,交流信号放大器,精密整流器,直流滤波器四个部分。每个探头中均包含温度传感器,所以测量电路中还包含有三路温度测量电路,温度测量采用电阻分压原理,输出信号为温度信号。
模数转换电路(AD)和数模转换电路(DA),在测量电路的输出信号中,都是模拟信号,模数转换电路就是把模拟信号转换成数字信号,输入单片机进行处理,为了提高测量精度,本监控仪的模数转换电路采用一片11通道12位分辨率的模数转换器。从单片机输出的信号为数字信号;本监控仪采用三片10位分辨率的数模转换器芯片,数字信号需要通过三个数模转换器转换成模拟信号后,分别输送给三个电流输出电路,分别输出三个不同水质的4-20mA电流信号,传输至计算机处理;同时通过继电器组件分别控制水处理设备中的各类水泵。
单片机及控制电路,单片机是本仪器的核心,它内部固化了软件代码,它完成测量、计算、设备驱动、人机界面、参数存取、通讯和控制等功能。该单片机及控制电路中的晶体振荡器为单片机提供频率信号;看门狗电路用于监视单片机的运行状态,当单片机受到外界干扰而出现运行异常时,看门狗电路能及时输出复位信号,使单片机复位,程序重新启动,从而保证仪器正常工作,由于在看门狗电路中设有EEPROM芯片,即使仪器处在关机状态,保存在其内部的参数也不会丢失。
该监控仪中还设有通讯程序、测量结果显示和保存程序、仪器参数的获取、修改和保存程序.图形化用户界面和汉字显示等人机界面程序,它是单片机不可分割的部分,按键电路用于仪器面板上按钮信号的传送,向单片机输入各中控制信号和数据信号;蜂鸣器用于接受由单片机输出的报警信号,而发出声音提示;RS232电平转换电路为单片机与打印机信息传输的接口,通过打印机输出实测数据;控制总线用于单片机与相管执行部件传输控制信号,数据总线用于单片机与相管执行部件传输数据信息;通过液晶显示器分别将参数设置和测量结果的画面显示,以便监控。
以高纯水生产工艺为例来说明所述的监控仪的控制原理
监控仪的电阻率探头C安装在水处理设备出口处,实时测量出口处水的电阻率;C通道继电器的常开开关与出水口处阀门电机相连。该阀门的作用是让符合要求的水从出口处输出,让不符合要求的水返回水处理设备。首先根据水产品的水质要求,设定C通道的报警下限值,该监控仪实时测量出口处水的电阻率,并把测量结果与报警下限值作比较。当测量结果小于报警下限值时,说明生产的高纯水不符合要求,这时监控仪中的单片机送出控制信号,通过继电器驱动电路启动继电器,继电器的常开开关闭合,启动出水口处阀门电机,让不符合要求的水返回水处理设备,重新进入产生流程。当测量结果大于报警下限值时,说明生产的高纯水符合要求,这时单片机停止送出控制信号,继电器的常开开关断开,水口处的阀门开启,让符合要求的水从出口处送出。
本实用新型智能电导电阻率监控仪的使用方法1、将仪器安装在水处理设备的仪器箱上,按说明书将电导率传感器、电阻率传感器、水泵马达、电源线、打印机或微机通过导线与仪器后盖相应的接线端子相连;2、打开电源,参数设置,按仪器面板上的“页面”按钮,将页面切换到“参数设置”页面,按“设置”按钮进入设置状态,按要求设置“电极常数”、“温度补偿系数”、“报警上下限”等参数,然后按“页面”按钮返回测量状态,仪器能正常工作了。
3、该监控仪处于正常工作状态时,设有的三路测量电路,其中测量电路21为电导率通道,测量范围为0~2000μS/cm;测量电路22为电导率通道,测量范围为0~200μS/cm;测量电路23为电阻率通道,测量范围为0~18.25MΩ.cm。测量精度为1%(FS)。
通过液晶显示器显示三个测量电路的电导率、电阻率测量值,并及时将测量值与预设值作比较,当满足报警条件时输出报警信号并提供符号和声音提示。通过按“页面”按钮,可切换到不同的页面,还能显示实测值(未经过温度补偿的电导率电阻率值)、温度值;与三个测量电路相对应,每路都有独立的4-20mA电流输出,并且每路都有独立的继电器触点输出端,触点的负载能力为7A(220VAC)电流,可直接控制水处理设备中的各类阀门。
综上所述,本实用新型智能电导电阻率监控仪集测量、显示、设置、输出、通讯、控制等功能于一体,测量精度高、使用可靠、外型美观;该监控仪能有效降低水处理设备的成本、提高中低档水处理设备的自动化程度,填补了我国中档水质监测和控制仪器方面的空白,满足社会对该类仪器的巨大需求,摆脱目前该类仪器主要依赖进口的局面,为国家节省宝贵的外汇,具有很大的经济效益和社会效益。
权利要求1.一种智能电导电阻率监控仪,包括箱体(1)、设在箱体外的电导率探头(A)、电导率探头(B)、电阻率探头(C),电导率探头(A)设置在原水中;电导率探头(B)设置在纯水中;电阻率探头(C)设置在高纯水中;所述的两个电导率探头(A)和(B)中各包含一电导率传感器和一温度传感器;所述的电阻率探头(C)中包含一电阻传感器和一温度传感器;其特征在于在箱体内设置有测量电路(2)、模数转换电路(3)、单片机控制电路(4)、数模转换电路(5)、电流输出电路(6)、继电器组件(7)、显示器(8)及提供各电路工作的电源(9);所述的测量电路(2)由三个测量单元电路(21、22、23)组成,该三个测量单元电路(21、22、23)的输入端分别与电导率探头(A)、电导率探头(B)、电阻率探头(C)对应连接;并测量电路(2)的输出端与模数转换电路(3)的输入端连接;所述的单片机控制电路(4)的输入端与模数转换电路(3)的输出端连接;单片机控制电路(4)的多个输出端分别与数模转换电路(5)、继电器组件(7)、液晶显示器(8)连接;所述的电流输出电路(6)的输入端与数模转换电路(5)的输出端连接。
2,根据权利要求1所述的智能电导电阻率监控仪,其特征在于所述的测量单元电路(21)由电导率电阻率测量电路(211)和温度测量电路(212)组成;所述的电导率电阻率测量电路(211)由正弦波发生器(2111)、传感器(2112)、交流放大器(2113)、精密整流器(2114)、直流滤波器(2115)依次串联连接构成;所述的温度测量电路(212)由分压电路(2121)与电压跟随器(2122)串联连接构成;所述的传感器(2112)的输出端与所述的分压电路(2121)的输入端连接。
3.根据权利要求1所述的智能电导电阻率监控仪,其特征在于所述的单片机及控制电路(4)由单片机(41)、晶振电路(42)、看门狗电路(43)、按键电路(44)、RS232电平转换电路(45)、蜂呜器及驱动电路(46)、控制总线(47)、数据总线(48)组成;所述的单片机(41)的频率信号端连接晶振电路(42);单片机(41)的信号端与看门狗电路(43)双向连接;单片机(41)的输入端连接按键电路(44);单片机(41)的数据端与RS232电平转换电路(45)双向连接;单片机(41)的输出端连接蜂呜器及驱动电路(46);单片机(41)的控制端与控制总线(47)双向连接;单片机(41)的数据信号端与数据总线(48)双向连接。
4.根据权利要求1所述的智能电导电阻率监控仪,其特征在于所述的数模转换电路(5)由三个数模转换器(51、52、53)组成;该三个数模转换器(51、52、53)的输入端分别与单片机(41)的信号输出端连接。
5.根据权利要求1所述的智能电导电阻率监控仪,其特征在于所述的电流输出电路(6)由三个电流输出单元电路(61、62、63)组成;该三个电流输出单元电路(61、62、63)的输入端分别与三个数模转换器(51、52、53)的输入端对应连接;该三个电流输出单元电路(61、62、63)的输出端分别与后盖部件的相对应的接线端连接。
6.根据权利要求1所述的智能电导电阻率监控仪,其特征在于所述的继电器组件(7)由三个继电器驱动电路(71、72、73)组成;该三个继电器驱动电路(71、72、73)的输入端分别与单片机(41)的控制信号端连接,该三个继电器驱动电路(71、72、73)的输出端分别与后盖部件的相对应的接线端连接。
7.根据权利要求1所述的智能电导电阻率监控仪,其特征在于还包括一面板部件(10),该面板部件(10)由面板(101)、设置在面板下方横向依次间隔排列的页面切换键(102)、参数设置键(103)、位选择键(104)、数字改变键(105)构成;所述的页面切换键(102)、参数设置键(103)、位选择键(104)、数字改变键(105)通过导线与按键电路连接。
8.根据权利要求1所述的智能电导电阻率监控仪,其特征在于还包括一后盖部件(11);该后盖部件(11)由后盖(111)、在后盖(111)的上方分别横向间隔设有三个继电器驱动电路(71、72、73)的三个接线端(112、11、114);在后盖(111)的中部分别横向间隔设有电平转换电路的线端(115)和220V接线端(116);在后盖(111)的下方分别横向间隔设有电导率探头(A)、电导率探头(B)、电阻率探头(C)的三个接线端(117、118)、119)和电流输出电路的接线端(1110)。
专利摘要本实用新型涉及一种智能电导电阻率监控仪,包括箱体,设置在箱体外的两电导率探头、一电阻率探头;其特点是,箱体内设有测量、模数转换、单片机控制、数模转换、电流输出、继电器组件、显示器和电源电路;所述的测量电路由三测量单元电路组成,其输入端分别与三探头连接,输出端与模数转换电路的输入端连接;所述的单片机控制电路的输入端与模数转换电路的输出端连接,输出端分别与数模转换电路、继电器组件、显示器连接;所述的电流输出电路的输入端与数模转换电路的输出端连接。本实用新型集测量、显示、设置、输出、通讯、控制等功能于一体,配套水处理设备,使测量监视直观;并且使一仪器取代传统三测量仪,不仅降低成本且调节控制方便。
文档编号C02F1/00GK2622703SQ03231848
公开日2004年6月30日 申请日期2003年6月6日 优先权日2003年6月6日
发明者丁伟, 颜锦奎, 傅新华 申请人:上海嘉定诚磁仪电设备厂
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