[实用新型]基于NFC的气体变送器有效
申请号: | 202021319069.8 | 申请日: | 2020-07-08 |
公开(公告)号: | CN212514498U | 公开(公告)日: | 2021-02-09 |
发明(设计)人: | 张朝;周在伟;杨垒;赵东鸣 | 申请(专利权)人: | 山东仁科测控技术有限公司 |
主分类号: | G01N33/00 | 分类号: | G01N33/00;G05B19/042;H04B5/02;G06K19/07 |
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地址: | 250101 山东省*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 基于 nfc 气体 变送器 | ||
本发明涉及基于NFC的气体变送器,属于气体变送器标定领域。基于NFC的模拟量变送器,包括机壳、接线口和线束,所述的机壳内部具有电路板,电路板与线束通过接线口连接,线束与外界电力线、通讯线连接,电路板上设有供电电路、控制电路、采集电路、模拟量输出电路和射频电路。使用APP实现修改模拟量变送器的参数的功能,能够快速的修改模拟量变送器的工作参数、校准值、工作量程,只需要携带手机等手持设备,方便作业。
技术领域
本发明涉及基于NFC的气体变送器,具体地说是利用NFC技术标定气体类变送器的标准量程,属于气体变送器标定领域。
背景技术
为了保证气体变送器的精度和系统的完整性,气体变送器需要被标定,标定的时间间隔依气体变送器的不同而不同。通常,气体变送器厂家会设置一定的气体变送器量程标定周期。气体变送器量程标定完毕后,需要修改气体变送器中单片机程序中参数区的参数,当前常用方法是,用设备接入气体变送器对程序、参数进行修改,但这种方法用到的设备不宜携带,程序、参数修改过程需要连接数据线,修改时间较长,这种方法费时费力,浪费劳动力。
发明内容
针对上述的对气体变送器量程标定存在不便,本发明提供了基于NFC的气体变送器。
本发明是通过以下技术方案实现的:基于NFC的气体变送器,包括机壳、接线口和线束,所述的机壳内部具有电路板,电路板与线束通过接线口连接,线束与外界电力线、通讯线连接,电路板上设有供电电路、控制电路、采集电路和射频电路。
所述的供电电路包括电源接口P1、共模电感L1、DC24V转DC12V电源模块U1、DC12V转DC5V电源模块U4、低压差线性稳压器U5、有极电容C3、电容C4、有极电容C5、有极电容C8、电容C9、有极电容C10、电容C11和电容C13;
电源接口P1与电池连接,电源接口P1的一、二管脚分别与共模电感L1的一、二管脚连接,之后共模电感L1的三管脚输出24V电压,并与DC24V转DC12V电源模块U1的二管脚连接,共模电感L1的四管脚接地;
DC24V转DC12V电源模块U1的一、七管脚接地,二管脚与共模电感L1的三管脚连接,有极电容C3与电容C4并联,有极电容C3的正极端与DC24V转DC12V电源模块U1的六管脚相连,之后,此端输出12V电压,并与DC12V转DC5V电源模块U4的二管脚连接,还与采集电路连接,DC24V转DC12V电源模块U1的八管脚与有极电容C5的正极端连接,有极电容C5的另一端与有极电容C3和电容C4并联的非有极电容C3正极的一端连接,然后一同接地;
DC12V转DC5V电源模块U4的一、七管脚接地,二管脚与DC24V转DC12V电源模块U1的二管脚连接,有极电容C8与电容C9并联,有极电容C8的正极端与DC12V转DC5V电源模块U4的六管脚相连,之后,此端输出5V电压,并与低压差线性稳压器U5的三管脚连接,DC12V转DC5V电源模块U4的八管脚与有极电容C10的正极端连接,有极电容C10的另一端与有极电容C8和电容C9并联的非有极电容C8正极的一端连接,然后一同接地;
低压差线性稳压器U5的三管脚与DC12V转DC5V电源模块U4的六管脚连接,还与电容C13的一端连接,低压差线性稳压器U5的二、四管脚以及电容C11的一端连接,然后输出3.3V电压,并与控制电路、采集电路、射频电路连接,压差线性稳压器U5的一管脚与电容C13的另一端和电容C11的另一端连接,之后一同接地。
所述的控制电路包括单片机U8、下载器连接端口P2、电阻R1、电阻R4、电阻R2、电容C17、电容C18、电容C19、电容C23、电容C28、电容C27、电容C28、发光二极管LDE1、晶振Y1和晶振Y2;
单片机U8的五十、七十五、一百、二十八、十一、二十二管脚都与供电电路的低压差线性稳压器U5的输出3.3V电压的端连接,还与电容C28的一端连接,电容C28的另一端接地;
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