一种多路温度检测电路的制作方法

文档序号:15732805发布日期:2018-10-23 20:58阅读:177来源:国知局

本发明涉及一种检测电路,具体是一种多路温度检测电路。



背景技术:

无线测温技术的一个较新兴应用领域,许多具有温度测量的场合纷纷将有线温度监测设备改为无线测温设备,因此其具有诱人的前景及潜在的巨大市场,成为世界各控制设备公司及研究单位争相研究的热点。

无线温度采集系统是指利用现有无线通讯模块,在微型计算机的控制下,通过温度传感器将现场温度采集过来,再通过无线发射模块远距离传输,在控制室中通过接收模块将传过来的信号进行接收,并实时显示。由于无线通讯代替了原来的有线通讯,因此信息传输具有稳定可靠,抗干扰能力强等特点,是不需要线路投资的理想通信方式。由于预留多个传感器接口,该控制器可以在温控场所进行多点测温;该控制器还可以进行信息全双工传输,具节省费用、安装方便、应用广泛等特点。



技术实现要素:

本发明的目的在于提供一种多路温度检测电路,以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:

一种多路温度检测电路,包括用于给系统提供电能的电源模块、用于检测温度信号并对将检测到的温度信号转换成电信号的温度检测模块、用于对输入的多个控制信号进行逻辑处理的逻辑门控制器和用于实现远距离报警的远程报警模块,电源模块分别连接温度检测模块、逻辑门控制器和远程报警模块,所述温度检测模块有多个,每一个温度检测模块的信号输出端均连接逻辑门控制器,逻辑门控制器的输出端连接远程报警模块。

作为本发明的优选方案:所述温度检测模块包括电阻R1、电阻R2、瞬态电压抑制二极管D1和芯片IC1,所述电阻R1的一端连接电源VCC,电阻R1的另一端连接电阻R2和瞬态电压抑制二极管D1,瞬态电压抑制二极管D1的另一端连接电阻R4、电阻R5、电阻R13和电位器RP1的一个固定端并接地,电阻R2的另一端连接电阻R3、电阻R12和电位器RP1的另一个固定端,电阻R3的另一端连接电阻R11和电阻R5的另一端,电阻R12的另一端连接电阻R13,电阻R4的另一端连接电阻R11的另一端和芯片IC1的引脚1,电位器RP1的滑动端连接电阻R6和芯片IC1的引脚3,芯片IC1的引脚4连接电阻R6的另一端和电阻R7,电阻R7的另一端连接电阻R9、电容C1、二极管D2的阳极、二极管D3的阴极和芯片IC2的引脚3,二极管D2的阴极连接二极管D3的阳极、电容C1的另一端、电阻R8和芯片IC2的引脚1,电阻R8的另一端接地,电阻R9的另一端连接电阻R10、电容C2、电位器RP2的一个固定端和芯片IC2的引脚4,电阻R10的另一端连接电容C2的另一端并接地,电位器RP2的另一个固定端接地,电位器RP2的滑动端连接电压表P,电压表P的另一端接地。

作为本发明的优选方案:所述逻辑门控制器包括第一逻辑门芯片U1、第二逻辑门芯片U2、第三逻辑门芯片U3、第四逻辑门芯片U4、第五逻辑门芯片U5、第六逻辑门芯片U6和第七逻辑门芯片U7,第一逻辑门芯片U1、第二逻辑门芯片U2、第五逻辑门芯片U5和第六逻辑门芯片U6的输入端均分别连接一个独立的温度检测模块的信号输出端,第一逻辑门芯片U1和第二逻辑门芯片U2的信号输出端分别连接第三逻辑门芯片U3的信号输入端,第五逻辑门芯片U5和第六逻辑门芯片U6的信号输出端分别连接第七逻辑门芯片U7的信号输入端,第三逻辑门芯片U3和第七逻辑门芯片U7的信号输出端分别连接第四逻辑门芯片U4的信号输入端,第四逻辑门芯片U4的信号输出端连接远程报警模块。

作为本发明的优选方案:所述第一逻辑门芯片U1、第二逻辑门芯片U2、第三逻辑门芯片U3、第四逻辑门芯片U4、第五逻辑门芯片U5、第六逻辑门芯片U6和第七逻辑门芯片U7均为或门芯片。

作为本发明的优选方案:所述远程报警模块为GPRS模块和WIFI模块。

作为本发明的优选方案:所述芯片IC1和芯片IC2的型号均为LM321。

作为本发明的优选方案:所述电阻R5为热敏电阻。

作为本发明的优选方案:所述电阻R3、电阻R12和电阻R13的阻值均为100Ω。

与现有技术相比,本发明的有益效果是:本发明多路温度检测电路采用多点检测温度的方式对较大范围的空间进行温度检测,且多个温度检测模块的输出信号通过由或门组成的逻辑门控制器进行处理,使得任何一组温度检测模块被触发后均能够触发系统,进而通过远程报警模块进行远距离的信号传输,达到远程温度报警的目的。

附图说明

图1为本发明的原理图。

图2为逻辑门控制器的原理图。

图3为温度检测模块的电路图。

具体实施方式

下面将对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

如图1-3所示,本发明实施例中,一种多路温度检测电路,包括用于给系统提供电能的电源模块、用于检测温度信号并对将检测到的温度信号转换成电信号的温度检测模块、用于对输入的多个控制信号进行逻辑处理的逻辑门控制器和用于实现远距离报警的远程报警模块,电源模块分别连接温度检测模块、逻辑门控制器和远程报警模块,所述温度检测模块有多个,每一个温度检测模块的信号输出端均连接逻辑门控制器,逻辑门控制器的输出端连接远程报警模块。

温度检测模块包括电阻R1、电阻R2、瞬态电压抑制二极管D1和芯片IC1,所述电阻R1的一端连接电源VCC,电阻R1的另一端连接电阻R2和瞬态电压抑制二极管D1,瞬态电压抑制二极管D1的另一端连接电阻R4、电阻R5、电阻R13和电位器RP1的一个固定端并接地,电阻R2的另一端连接电阻R3、电阻R12和电位器RP1的另一个固定端,电阻R3的另一端连接电阻R11和电阻R5的另一端,电阻R12的另一端连接电阻R13,电阻R4的另一端连接电阻R11的另一端和芯片IC1的引脚1,电位器RP1的滑动端连接电阻R6和芯片IC1的引脚3,芯片IC1的引脚4连接电阻R6的另一端和电阻R7,电阻R7的另一端连接电阻R9、电容C1、二极管D2的阳极、二极管D3的阴极和芯片IC2的引脚3,二极管D2的阴极连接二极管D3的阳极、电容C1的另一端、电阻R8和芯片IC2的引脚1,电阻R8的另一端接地,电阻R9的另一端连接电阻R10、电容C2、电位器RP2的一个固定端和芯片IC2的引脚4,电阻R10的另一端连接电容C2的另一端并接地,电位器RP2的另一个固定端接地,电位器RP2的滑动端连接电压表P,电压表P的另一端接地。

逻辑门控制器包括第一逻辑门芯片U1、第二逻辑门芯片U2、第三逻辑门芯片U3、第四逻辑门芯片U4、第五逻辑门芯片U5、第六逻辑门芯片U6和第七逻辑门芯片U7,第一逻辑门芯片U1、第二逻辑门芯片U2、第五逻辑门芯片U5和第六逻辑门芯片U6的输入端均分别连接一个独立的温度检测模块的信号输出端,第一逻辑门芯片U1和第二逻辑门芯片U2的信号输出端分别连接第三逻辑门芯片U3的信号输入端,第五逻辑门芯片U5和第六逻辑门芯片U6的信号输出端分别连接第七逻辑门芯片U7的信号输入端,第三逻辑门芯片U3和第七逻辑门芯片U7的信号输出端分别连接第四逻辑门芯片U4的信号输入端,第四逻辑门芯片U4的信号输出端连接远程报警模块。

第一逻辑门芯片U1、第二逻辑门芯片U2、第三逻辑门芯片U3、第四逻辑门芯片U4、第五逻辑门芯片U5、第六逻辑门芯片U6和第七逻辑门芯片U7均为或门芯片。远程报警模块为GPRS模块和WIFI模块。芯片IC1和芯片IC2的型号均为LM321。电阻R5为热敏电阻。

电阻R3、电阻R12和电阻R13的阻值均为100Ω。

本发明的工作原理是:温度检测电路的电路图如图3所示,电路中的电阻R3、电阻R5、电阻R12、电阻R11和电阻R13组成非平衡电桥,由于热敏电阻R5受温度的影响而改变阻值,从而影响整个非平衡电桥的阻值,进而影响芯片IC1的1脚输入电压值,由于芯片IC1的3脚电压恒定,因此其输出端4脚电压和输入端1脚电压呈线性比例关系,即和电阻R5和阻值呈线性比例关系,芯片IC1和芯片IC2组成两级放大电路将电压信号进行放大,最终通过电位器RP2的滑动端输出温度信号OUT到逻辑门控制器中。

逻辑门控制器如图2所示,其由多个或门组成,图2给出的是7个或门组成的,可以对8个温度检测模块的信号进行处理,由于U1-U7均为或门,因此任何一个或门的输入端被触发,均会最终导致U4的输出端有输出信号,进而传递给远程报警模块,远程报警模块可以进行远距离的温度信号报警。

本发明多路温度检测电路采用多点检测温度的方式对较大范围的空间进行温度检测,且多个温度检测模块的输出信号通过由或门组成的逻辑门控制器进行处理,使得任何一组温度检测模块被触发后均能够触发系统,进而通过远程报警模块进行远距离的信号传输,达到远程温度报警的目的。

对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

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