[发明专利]使用运算放大器的火焰整流电路有效
申请号: | 201711044186.0 | 申请日: | 2017-10-31 |
公开(公告)号: | CN108006694B | 公开(公告)日: | 2021-08-10 |
发明(设计)人: | D·祖祖里;M·彼得拉斯扎克 | 申请(专利权)人: | 罗伯绍控制器公司 |
主分类号: | F23N5/00 | 分类号: | F23N5/00;F23N5/26;G01V3/02 |
代理公司: | 永新专利商标代理有限公司 72002 | 代理人: | 陈松涛;韩宏 |
地址: | 美国伊*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 使用 运算放大器 火焰 整流 电路 | ||
1.一种用于检测火焰的方法,所述方法包括以下步骤:
向火焰整流探头提供交流电,以产生第一电压作为感测电路的输入,其中,所述火焰整流探头放置在所述火焰附近;
使用所述感测电路来调整所述第一电压以产生第二电压;
将所述第二电压输出到微控制器;以及
基于所述第二电压的幅度,用所述微控制器来确定是否存在所述火焰,
其中,使用运算放大器来执行调整所述第一电压的所述步骤,
其中,所述方法还包括以下步骤:执行部件故障检查以确定所述感测电路的部件中的任何部件是否发生故障,
并且其中,所述感测电路包括运算放大器,并且其中,执行部件故障检查的所述步骤包括:
提供火焰检查复位电路;以及
提供火焰检查增益电路;
其中,所述火焰检查复位电路可操作地连接到所述运算放大器的反相输入端,并且其中,所述火焰检查增益电路可操作地连接到所述运算放大器的非反相输入端。
2.根据权利要求1所述的方法,还包括以下步骤:
从所述火焰检查复位电路发送第一信号,使得所述运算放大器的所述反相输入端感测正电压;以及
将零电压从所述感测电路输出到所述微控制器,
其中,如果所述感测电路提供了非零的输出电压,则所述微控制器检测到部件故障。
3.根据权利要求1所述的方法,还包括以下步骤:
从所述火焰检查复位电路发送第一信号,使得所述运算放大器的所述反相输入端感测正电压;
从所述火焰检查增益电路发送第二信号,使得所述运算放大器的非反相输入端感测输入电压;以及
将差分电压从所述感测电路输出到所述微控制器,
其中,如果所述差分电压与预期差分电压不匹配,则所述微控制器检测到部件故障。
4.根据权利要求1所述的方法,其中,提供火焰检查复位电路的所述步骤还包括提供包括PNP晶体管的火焰检查复位电路。
5.根据权利要求4所述的方法,还包括以下步骤:
将所述PNP晶体管的发射极连接到电路轨电压;
将所述PNP晶体管的基极连接到复位输入,所述复位输入能够提供复位信号;以及
将所述PNP晶体管的集电极连接到所述运算放大器的所述反相输入端。
6.根据权利要求5所述的方法,其中,在确定是否存在火焰的所述步骤期间,将所述复位信号提供给所述PNP晶体管的所述基极,以使得所述PNP晶体管进入截止模式。
7.一种被配置为接收由AC信号源和火焰整流探头所产生的第一电压的火焰感测电路,所述火焰感测电路包括:
运算放大器,所述运算放大器具有适于接收所述第一电压的反相输入端、非反相输入端和输出端;
第一电阻器(R1),所述第一电阻器(R1)连接到所述反相输入端;
第二电阻器(R2),所述第二电阻器(R2)连接在所述运算放大器的所述输出端和所述反相输入端之间的负反馈回路上;以及
微控制器,所述微控制器被配置为检测来自所述运算放大器的所述输出端的第二电压,以确定在所述火焰整流探头处是否存在火焰,
火焰检查复位电路,所述火焰检查复位电路包括:
晶体管,所述晶体管具有基极、集电极和发射极,其中,所述集电极可操作地连接到所述运算放大器的所述反相输入端;以及
火焰检查复位输出,所述火焰检查复位输出向所述晶体管的所述基极提供第三电压;
其中,向所述发射极提供第四电压;
其中,当所述第三电压高于所述第四电压时,所述晶体管工作在截止模式,并且当所述晶体管处于所述截止模式时,被输出到所述微控制器的所述运算放大器的所述第二电压取决于所述火焰的存在和质量;以及
其中,当所述第三电压小于所述第四电压时,所述晶体管工作在正向有源模式,并且当所述晶体管处于所述正向有源模式时,在所述微控制器中将所述运算放大器的所述第二电压与预定复位检查预期电压进行比较以确定部件是否发生故障。
8.根据权利要求7所述的火焰感测电路,还包括火焰检查增益电路,所述火焰检查增益电路包括:
火焰检查增益输出端,所述火焰检查增益输出端在所述晶体管处于所述正向有源模式时向所述运算放大器的所述非反相输入端提供第五电压;
其中,在所述微控制器中将所述运算放大器的所述第二电压与预期增益检查电压进行比较,以确定部件是否发生故障。
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