[实用新型]电导率分析仪检测电路有效
申请号: | 202121979046.4 | 申请日: | 2021-08-21 |
公开(公告)号: | CN215813038U | 公开(公告)日: | 2022-02-11 |
发明(设计)人: | 肖明;周宝金 | 申请(专利权)人: | 大连海睿仪器制造有限公司 |
主分类号: | G01R27/02 | 分类号: | G01R27/02 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 116600 辽宁省大*** | 国省代码: | 辽宁;21 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 电导率 分析 检测 电路 | ||
本实用新型属于一种电导率分析仪检测电路,包括电源电路,其特征在于在电路中设置了MCU控制电路和传感器控制电路;MSP430单片机U8的4、6脚接电阻R28的一端和地,7、8脚接电阻R28另一端,5脚接传感器,5脚接传感器控制电路3中的电阻R16、R17一端和电容C5一端,9脚接3.3V电源、电容C30、C32一端、传感器控制电路3中的电阻R31一端、电源电路中的电容C40、C42一端和LM1117‑3.3电压转换器PC7的2脚及+3.3V电源。该实用新型的电极导电率测量法采用的电极结构简单,造价低廉,测量范围广,尤其适用于测量高纯水。
技术领域
本实用新型属于检测电路,特别涉及一种电导率分析仪检测电路。
背景技术
目前电导率的检测方法种类繁多,每种检测方法都具备各自的优缺点,它们分别对应着不同的应用场合。对电导率的测量通常采用电极电导率测量法、电磁电导率测量法和超声波电导率测量法。尤其前两种方法应用十分普遍。电磁电导率测量是通过电磁感应方法测量溶液回路的导电能力,通过发射极在液体回路中感应出电压,再通过接收极接收由于感应电压而在液体回路中产生的电流。这种方法由于不是用电极,不存在电极极化问题,也不存在电极表面涂镀耐腐材料和堵塞问题,可在强酸强碱,高温高压等恶劣的条件下使用。但由于测量机理的限制,该方法只能测量高电导率的溶液,不适于高纯水测量,测量范围窄。而且用此方法研制的电导率仪造价较高。
发明内容
本发明的目的在于克服上述技术不足,提供一种在电导率分析检测电路中设置了MCU控制电路和运算比较电路,结构简单,测量范围广的电导率分析仪检测电路。
本实用新型解决技术问题采用的技术方案是:一种电导率分析仪检测电路,包括电源电路1,其特征在于在电路中设置了MCU控制电路2和传感器控制电路3;MCU控制电路2由MSP430单片机U8和插排P3组成;MSP430单片机U8的4、6脚接电阻R28的一端和地,7、8脚接电阻R28另一端,5脚接传感器,5脚接传感器控制电路3中的电阻R16、R17一端和电容C5一端,9脚接3.3V电源、电容C30、C32一端、传感器控制电路3中的电阻R31一端、电源电路1中的电容C40、C42一端和LM1117-3.3电压转换器PC7的2脚及+3.3V电源,11、10、12脚接电容C33、C34一端和地,13脚接±3.3V电源和电容C33、C34另一端,14脚接电容C31一端,15脚接电阻R31另一端、电容C38一端和插排P3的1脚,16脚接插排P3的2脚,33脚接地;电容C38、C31、C30、C32另一端均接地;插排P3的3脚接地,4脚接-3.3V电源。
所述的传感器控制电路3,由运算放大器U2A、U2B和传感器P1组成;运算放大器U2A的1脚接电阻R5、电容C3一端,2脚接电阻R3、R4一端,电阻R4、R5另一端相接,3脚接电阻R2、R1一端,4脚接运算放大器U1B4脚、电源电路1中的MAX660电压转换器U5的5脚、电容C59、C58一端,8脚接电源电路1中的电解电容E2的正极、DC24T5V电压转换器M2的4脚、电容C41一端和LM1117-3.3稳压器IC7的3脚;运算放大器U2B的5脚接电阻R6、R7一端,电阻R6另一端接电容C3另一端,6脚接电阻R10一端,7脚接电阻R10另一端和传感器P1的1脚;传感器P1的2脚接电阻R9一端;运算放大器U3A的1脚接电容C4、电阻R43一端,2脚接电阻R43、R9的另一端,3脚接电阻R8一端,电阻R8另一端接地;运算放大器U3B的5脚接地,6脚接电阻R14一端、二极管D3一端和电阻R15一端,7脚接二极管D3另一端、二极管D4一端,二极管D4另一端接电阻R16另一端、电阻R15一端,二极管D3与电阻R15另一端相接;电阻R17另一端接电容C6一端和地;电容C5、C6、电阻R7、R3另一端均接地。
本实用新型的有益效果是:该实用新型的电极导电率测量法采用的电极结构简单,造价低廉,测量范围广。
附图说明
以下结合附图,以实施例具体说明。
图1是电导率分析仪检测电路的电路原理图。
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