[发明专利]一种恒电位驱动型氢浓度传感器变送电路有效
申请号: | 202110452358.8 | 申请日: | 2021-04-26 |
公开(公告)号: | CN113155918B | 公开(公告)日: | 2022-06-10 |
发明(设计)人: | 褚力;王宏庆;王广金;郑华;李俊峰 | 申请(专利权)人: | 中国核动力研究设计院 |
主分类号: | G01N27/26 | 分类号: | G01N27/26;G01N27/416 |
代理公司: | 成都行之专利代理事务所(普通合伙) 51220 | 代理人: | 林菲菲 |
地址: | 610000 四川省*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 电位 驱动 浓度 传感器 送电 | ||
1.一种恒电位驱动型氢浓度传感器变送电路,其特征在于,该变送电路包括氢浓度电路(105)和温度电路(106);
其中,所述氢浓度电路(105)连接氢浓度传感器的电化学电极和二次仪表,以实现对氢浓度传感器进行恒电位驱动并将氢浓度传感器输出的电流信号变送传输给二次仪表以进行氢浓度分析;
所述氢浓度电路(105)接收二次仪表输入的恒电位驱动信号和氢浓度传感器输入的参比电极电位信号,并将两个信号进行比例运算,之后转换成电流信号输出至氢浓度传感器对电极,以维持参比电极与工作电极之间的电位差恒定,实现对氢浓度传感器的恒电位驱动;所述氢浓度电路(105)接收氢浓度传感器输入的参比电极电位信号和工作电极电位信号,将两个信号进行减法运算和放大处理,输出与二次仪表采集端输入特性相匹配的电压信号,以进行恒电位驱动关系实时分析,判断恒电位驱动是否失效;
所述氢浓度电路(105)接收与氢气浓度相关的电化学电流信号,并将该电流信号进行滤波、转换、放大和阻抗变换,输出与二次仪表采集端输入特性相匹配的电压信号,以进行氢浓度分析;
所述温度电路(106)连接氢浓度传感器的温度电极和二次仪表,以将氢浓度传感器的温度信号变送传输给二次仪表以进行温度分析和氢浓度温度补偿。
2.根据权利要求1所述的一种恒电位驱动型氢浓度传感器变送电路,其特征在于,还包括电源电路(104);
所述电源电路(104)为所述氢浓度电路(105)和所述温度电路(106)供电。
3.根据权利要求2所述的一种恒电位驱动型氢浓度传感器变送电路,其特征在于,所述氢浓度电路(105)和所述温度电路(106)通过传感器接口(102)与氢浓度传感器连接;
所述氢浓度电路(105)和所述温度电路(106)通过二次仪表接口(103)与二次仪表采集端连接;
所述传感器接口(102)为六线制;所述二次仪表接口(103)为八线制。
4.根据权利要求2所述的一种恒电位驱动型氢浓度传感器变送电路,其特征在于,所述电源电路(104)由外部+24V直流电源供电,输出±6V直流电源,为所述氢浓度电路(105)供电,±6V直流电源参考点同时作为所述氢浓度电路(105)信号的零电位点。
5.根据权利要求2所述的一种恒电位驱动型氢浓度传感器变送电路,其特征在于,所述电源电路(104)由外部+24V直流电源供电,输出+2.5V和+3.3V直流电源,+2.5V直流电源为氢浓度传感器中的温度电极提供激励,+3.3V直流电压为温度电路(106)供电,+2.5V和+3.3V直流电压的负端同时作为温度电路(106)信号的零电位点。
6.根据权利要求1所述的一种恒电位驱动型氢浓度传感器变送电路,其特征在于,所述温度电路(106)通过传感器接口与氢浓度传感器中的温度电极串联,所述温度电路(106)输出恒定直流电流对该温度电极进行驱动,然后对该温度电极两端的电压信号进行滤波、放大和阻抗变换,最后输出与二次仪表采集端输入特性相匹配的电压信号,以进行温度分析以及氢浓度温度补偿。
7.根据权利要求6所述的一种恒电位驱动型氢浓度传感器变送电路,其特征在于,所述温度电极采用Pt100铂电阻。
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