一种co检测信号放大电路的制作方法

文档序号:9415728阅读:554来源:国知局
一种co检测信号放大电路的制作方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及电力载波、气体检测等技术领域,具体的说,是一种CO检测信号放大电路。
【背景技术】
[0002]电力载波通讯即PLC,是英文Power line Communicat1n的简称。电力载波是电力系统特有的通信方式,电力载波通讯是指利用现有电力线,通过载波方式将模拟或数字信号进行高速传输的技术。最大特点是不需要重新架设网络,只要有电线,就能进行数据传递。
[0003]电化学性气体检测技术,由于相当一部分的可燃性的、有毒有害气体都有电化学活性,可以被电化学氧化或者还原。利用这些反应,可以分辨气体成份、检测气体浓度。电化学气体传感器分很多子类:
(I)、原电池型气体传感器(也称:加伏尼电池型气体传感器,也有称燃料电池型气体传感器,也有称自发电池型气体传感器),他们的原理行同我们用的干电池,只是,电池的碳锰电极被气体电极替代了。以氧气传感器为例,氧在阴极被还原,电子通过电流表流到阳极,在那里铅金属被氧化。电流的大小与氧气的浓度直接相关。这种传感器可以有效地检测氧气、二氧化硫、氯气等。
[0004](2)、恒定电位电解池型气体传感器,这种传感器用于检测还原性气体非常有效,它的原理与原电池型传感器不一样,它的电化学反应是在电流强制下发生的,是一种真正的库仑分析的传感器。这种传感器已经成功地用于:一氧化碳、硫化氢、氢气、氨气、肼、等气体的检测之中,是现有毒有害气体检测的主流传感器。
[0005](3)、浓差电池型气体传感器,具有电化学活性的气体在电化学电池的两侧,会自发形成浓差电动势,电动势的大小与气体的浓度有关,这种传感器的成功实例就是汽车用氧气传感器、固体电解质型二氧化碳传感器。
[0006](4)、极限电流型气体传感器,有一种测量氧气浓度的传感器利用电化池中的极限电流与载流子浓度相关的原理制备氧(气)浓度传感器,用于汽车的氧气检测,和钢水中氧浓度检测。

【发明内容】

[0007]本发明的目的在于提供一种CO检测信号放大电路,在采用电力载波通信的检测电路上,为实现对所在区域内的CO含量进行检测而搭建的CO检测信号放大电路,利用具有电化学性能技术多所在区域内的CO含量进行有效检测,并将所检测的非电量信号转换位电量信号后加以放大,以备后续电路进行对比、存储并形成策略,整个系统具有设计科学合理、经济实用等特性。
[0008]本发明通过下述技术方案实现:一种CO检测信号放大电路,包括用于CO气体检测并实现非电量信号到电量信号变换的气体检测电路,用于对所检测的CO气体信号进行调理变换的调理电路;所述气体检测电路与调理电路连接。
[0009]进一步的为更好的实现本发明,所述气体检测电路包括CO检测芯片IC3、场效应管Q1、电阻R5、电阻R8、电容Cl ;所述电阻R5与电容Cl串联;所述检测芯片IC3的第一脚分别与电阻R5及场效应管Ql的漏极连接,所述场效应管Ql的源极与检测芯片IC3的第二脚连接,所述检测芯片IC3的第三脚与电容Cl连接;所述电阻R8与场效应管Ql的栅极连接,且电阻R8与正电源连接。
[0010]进一步的为更好的实现本发明,所述调理电路包括恒定电位电路,所述恒定电位电路包括放大器芯片IC1、电阻R6、电阻R7,所述电阻R6 —端与电阻R5连接,且电阻R6的另一端与放大器芯片ICl的负极输入端连接;所述放大器芯片ICl的正极输入端通过电阻R7接地;所述放大器芯片ICl的输出端还连接电容Cl ;在所述放大器芯片ICl上还提供有正电源和负电源。
[0011]进一步的为更好的实现本发明,所述检测芯片IC3的第一脚为R极,所述检测芯片IC3的第二脚为W极,所述检测芯片IC3的第三脚为C极;所述场效应管Ql为P沟道增强型MOS场效应晶体管。
[0012]进一步的为更好的实现本发明,在所述放大器芯片ICl上提供正电源的引脚上还设置有电容C4,在所述放大器芯片ICl上提供负电源的引脚上还设置有电容C3,所述正电源为+3.3v,所述负电源为-3.3v。
[0013]进一步的为更好的实现本发明,所述调理电路还包括信号放大电路,所述信号放大电路内设置有放大器芯片IC2、电阻R1、电阻R2、电阻R3、电阻R4、电阻R10、电容C2及电容C5,所述场效应管Ql的源极通过电阻R9与放大器芯片IC2的负极输入端连接;所述电阻R2与电阻R4并联后与电阻Rl串联而后与电容C2并联在放大器芯片IC2的负极输入端和输出端之间;所述放大器芯片IC2的正极输入端通过电阻R3接地;所述放大器芯片IC2的输出端通过电阻RlO与后级电路的CODOut引脚连接,且电阻RlO通过电容C5接地。
[0014]进一步的为更好的实现本发明,所述放大器芯片IC2及放大器芯片ICl皆采用AD8572。
[0015]进一步的为更好的实现本发明,所述CO检测芯片IC3采用电化学元件ME3C0。
[0016]本发明与现有技术相比,具有以下优点及有益效果:
本发明在采用电力载波通信的检测电路上,为实现对所在区域内的CO含量进行检测而搭建的CO检测信号放大电路,利用具有电化学性能技术多所在区域内的CO含量进行有效检测,并将所检测的非电量信号转换位电量信号后加以放大,以备后续电路进行对比、存储并形成策略,整个系统具有设计科学合理、经济实用等特性。
[0017]本发明所述的恒定电位电路,能使得CO检测芯片IC3的C、R两极与W极之间电位保持一定。
[0018]本发明所述的信号放大电路用于检测CO检测芯片IC3中气体电解时产生的电流,把该微弱的电流信号加以放大,并且具有低通滤波功能,可以滤除检测的电流信号中的高频干扰信号。
【附图说明】
[0019]图1为本发明的原理图。
【具体实施方式】
[0020]下面结合实施例对本发明作进一步地详细说明,但本发明的实施方式不限于此。
[0021]实施例1:
一种CO检测信号放大电路,在采用电力载波通信的检测电路上,为实现对所在区域内的CO含量进行检测而搭建的CO检测信号放大电路,利用具有电化学性能技术多所在区域内的CO含量进行有效检测,并将所检测的非电量信号转换位电量信号后加以放大,以备后续电路进行对比、存储并形成策略,如图1所示,特别设置有下述结构:包括用于CO气体检测并实现非电量信号到电量信号变换的气体检测电路,用于对所检测的CO气体信号进行调理变换的调理电路;所述气体检测电路与调理电路连接。
[0022]实施例2:
本实施例是在上述实施例的基础上进一步优化,进一步的为更好的实现
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