[发明专利]一种塑料颗粒水分传感器及检测方法在审

专利信息
申请号: 201810064685.4 申请日: 2018-01-23
公开(公告)号: CN108120745A 公开(公告)日: 2018-06-05
发明(设计)人: 高正平;李维宁 申请(专利权)人: 北京昆仑中大传感器技术有限公司
主分类号: G01N27/04 分类号: G01N27/04
代理公司: 北京权智天下知识产权代理事务所(普通合伙) 11638 代理人: 王新爱
地址: 100176 北京市大兴区亦庄经济技*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 塑料颗粒 直流电压信号 水分传感器 交流电压信号 交流电流信号 放大 压控恒流源电路 信号采集单元 信号发射单元 信号转换单元 运算放大电路 电流信号 检波电路 外界设备 输出 检测 恒压 检波 采集 发送 转换 转化
【权利要求书】:

1.一种塑料颗粒水分传感器,其特征在于,包括:

用于发射工作信号并向塑料颗粒发送恒压信号的信号发射单元;

用于接收所述工作信号并采集交流电流信号的信号采集单元;

用于将所述交流电流信号转化为交流电压信号的信号转换单元;

用于接收所述交流电压信号并将其处理为直流电压信号的检波电路;

用于将所述直流电压信号进行放大的运算放大电路;

用于将放大后的直流电压信号转换为标准模拟电流信号与485信号并输出的压控恒流源电路。

2.根据权利要求1所述的一种塑料颗粒水分传感器,其特征在于,所述信号发射单元为方波发生器。

3.根据权利要求2所述的一种塑料颗粒水分传感器,其特征在于,所述信号采集单元包括与所述方波发生器的发射端连接的前段电极和与所述前段电极连接的第二绝缘隔离段。

4.根据权利要求3所述的一种塑料颗粒水分传感器,其特征在于,所述信号转换单元包括:

规划电阻,其与所述前段电极并联连接;

后段电极,其与所述第二绝缘隔离段的输出端连接;

接地电阻,其与所述后段电极并联连接。

5.根据权利要求4所述的一种塑料颗粒水分传感器,其特征在于,还包括:

变送器盒,其具有输出线接口;

变送器板,其置于所述变送器内,并用于固定所述方波发生器、所述检波电路、所述运算放大电路以及所述压控恒流源电路;

信号输出线,其与所述压控恒流源电路的输出端连接,并穿过所述输出线接口以延伸出所述变送器盒;

连接法兰,其可拆卸固定在所述变送器盒的外侧壁;

不锈钢连接管,其一端与所述连接法兰连接;

第一螺纹管,其部分从所述不锈钢连接管的另一端嵌入所述不锈钢连接管的空腔内;

第一绝缘隔离段,其一端与所述第一螺纹管的剩余部分螺纹连接;

第二螺纹管,其部分从所述第一绝缘隔离段的另一端嵌入所述第一绝缘隔离段的空腔内,所述第二螺纹管的剩余部分与所述后段电极的一端螺纹连接;

第三螺纹管,其部分嵌入所述后段电极的另一端,且剩余部分与所述第二绝缘隔离段的一端连接;

第四螺纹管,其部分从所述第二绝缘隔离段的另一端嵌入所述第二绝缘隔离段的空腔内,所述第四螺纹管的剩余部分与所述前段电极连接,所述前段电极与所述第四螺纹管相连接的一端开设有向另一端延伸的通道;

内螺纹管,其置于所述第二绝缘隔离段内,并分别与所述第三螺纹管和所述第四螺纹管连接;

其中,所述变送器盒的外侧壁与所述连接法兰连接的位置开设有通过孔,且所述前段电极的通道与所述不锈钢连接管的空腔、所述第一螺纹管的空腔、所述第一绝缘隔离段的空腔、所述第二螺纹管的空腔、所述后段电极的空腔、所述第三螺纹管的空腔、所述第二绝缘隔离段的空腔、所述内螺纹管的空腔以及所述第四螺纹管的空腔连通后形成一线槽通道,所述线槽通道内容置有用于连接所述后段电极与所述变送器板和用于连接所述前段电极与所述变送器板的电极连线。

6.根据权利要求5所述的一种塑料颗粒水分传感器,其特征在于,所述第一螺纹管接有接地零线。

7.根据权利要求5所述的一种塑料颗粒水分传感器,其特征在于,所述第一绝缘隔离段与所述第二绝缘隔离段的长度相同。

8.一种根据权利要求1~7任意一项所述的塑料颗粒水分传感器对塑料颗粒的水分进行检测的方法,其特征在于,包括以下步骤:

步骤一、将所述信号采集单元接触塑料颗粒;

步骤二、开启所述信号发射单元,所述信号发射单元向所述塑料颗粒发送恒压信号并向所述信号采集单元发射工作信号;所述信号采集单元接收所述工作信号并采集交流电流信号,并将所述交流电流信号发送至信号转换单元;

步骤三、所述信号转换单元将所述交流电流信号转化为交流电压信号,并将所述交流电压信号发送至所述检波电路;

步骤四、所述检波电路将所述交流电压信号处理为直流电压信号,并使用运算放大电路对所述直流电压信号进行放大,所述压控恒流源电路将放大后的直流电压信号转换为标准模拟电流信号与485信号后输出,并使用显示器显示电流值。

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