[实用新型]红外线光学检测油路装置的电路结构有效
申请号: | 201220153915.2 | 申请日: | 2012-04-10 |
公开(公告)号: | CN202631754U | 公开(公告)日: | 2012-12-26 |
发明(设计)人: | 曾亮 | 申请(专利权)人: | 曾亮 |
主分类号: | G01V8/12 | 分类号: | G01V8/12 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 514400 广*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 红外线 光学 检测 油路 装置 电路 结构 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种检测电路结构,更具体地说,尤其涉及一种红外线光学检测油路装置的电路结构。
背景技术
现有的烟雾机,其一般具有电子恒温及机械恒温控制功能,同时,当设备开始工作时,其油泵都是连续不断供油,当缺油时,也没有报警提示功能,如果操作人员没有及时注意到缺油,油泵会不停地工作,在无保护或提示状态下油泵特别容易在无液体的状态下干摩擦使油泵寿命明显降低而不能抽油,既浪费能源又有可能会损坏设备,影响设备的使用寿命。
实用新型内容
本实用新型的目的在于针对上述现有技术的不足,提供一种结构合理、使用方便且检测效果良好的红外线光学检测油路装置的电路结构。
本实用新型的技术方案是这样实现的:一种红外线光学检测油路装置的电路结构,其中该电路主要由依序电路连接的红外发射电路、红外接收电路和放大电路构成,放大电路通过输出端口与外部主控芯片连接;在红外发射电路的红外光发射源与红外接收电路的红外光接收源之间设有待检测油管的油管通道。
上述的红外线光学检测油路装置的电路结构中,所述的红外发射电路由红外发光二级管D1和连接在红外发光二极管D1正极的电阻R1组成,电阻R1的另一端与电源连接。
上述的红外线光学检测油路装置的电路结构中,所述的红外接收电路由红外接收管Q1和连接在红外接收管Q1集电极的电阻R2组成,所述的红外接收管Q1与红外发光二极管D1相对,所述的油管通道设置在红外接收管Q1与红外发光二极管D1之间,所述的电阻R2的另一端与电源连接。
上述的红外线光学检测油路装置的电路结构中,所述的放大电路由依序电路连接的反相放大电路和正相放大电路组成,反相放大电路和正相放大电路分别与电源电路连接,所述反相放大电路的电压输入端与红外接收管Q1的集电极电路连接,所述正相放大电路的电压输出端与所述的输出端口电路连接。
上述的红外线光学检测油路装置的电路结构中,所述的反相放大电路由运算放大器A1、电阻R3和可调电阻R4组成,所述的运算放大器A1的反相输入端与所述红外接收管Q1的集电极电路连接;所述电阻R3和可调电阻R4并联后与所述运算放大器A1的正相输入端电路连接;所述运算放大器A1的输出端与正相放大电路电路连接。
上述的红外线光学检测油路装置的电路结构中,所述的正相放大电路由运算放大器A2、负反馈电阻R5、电阻R6和电阻R7组成;所述的运算放大器A2的正相输入端与所述运算放大器A1的输出端电路连接,所述运算放大器A2的输出端与所述输出端口电路连接;所述电阻R6和电阻R7并联后与运算放大器A2的反相输入端电路连接;所述的负反馈电阻R5设置在运算放大器A2输出端与反相输入端之间的电路上。
本实用新型采用上述结构后,通过在红外发光二级管D1和红外接收管Q1之间设置硅半透明导管,当有透明液体通过时透光性比较强,无透明液体通过时透光性很差,再通过两个运算放大器组成检测电路,通过输出端口输出信号给主控板进行处理,从而实时检测油路。
附图说明
下面结合附图中的实施例对本实用新型作进一步的详细说明,但并不构成对本实用新型的任何限制。
图1是本实用新型的电路原理图。
图中:红外发射电路1、红外接收电路2、放大电路3、输出端口4、油管通道5、反相放大电路6、正相放大电路7。
具体实施方式
参阅图1所示,本实用新型的一种红外线光学检测油路装置的电路结构,该电路主要由依序电路连接的红外发射电路1、红外接收电路2和放大电路3构成,放大电路3通过输出端口4与外部主控芯片连接;在红外发射电路1的红外光发射源与红外接收电路2的红外光接收源之间设有待检测油管的油管通道5。其中,本实施例所述的红外发射电路1由红外发光二级管D1和连接在红外发光二极管D1正极的电阻R1组成,电阻R1的另一端与电源连接。所述的红外接收电路2由红外接收管Q1和连接在红外接收管Q1集电极的电阻R2组成,所述的红外接收管Q1与红外发光二极管D1相对,所述的油管通道5设置在红外接收管Q1与红外发光二极管D1之间,所述的电阻R2的另一端与电源连接,电源电压值为固定值,所以红外发光二极管D1发出的红外线强度同样为稳定的固定值。红外发射电路1和红外接收电路2组成一个光电转换电路。
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