本發(fā)明涉及水質(zhì)檢測領(lǐng)域,具體涉及一種水中溶解氧濃度和溫度的復(fù)合變送器。
背景技術(shù):
溶解氧傳感器主要用于測量溶解于水中分子態(tài)的氧含量。在水產(chǎn)養(yǎng)殖,環(huán)境監(jiān)測等行業(yè)有廣泛的應(yīng)用。電化學(xué)法溶解氧傳感器受限于技術(shù)條件,一方面其靈敏度受溫度的影響比較大;另一方面其輸出信號內(nèi)阻大且幅值很小,給后續(xù)處理帶來很高的要求。另外,在實(shí)際應(yīng)用中電化學(xué)法溶解氧傳感器的信號需引入控制系統(tǒng)進(jìn)行后續(xù)處理,這造成一旦需采集的溶解氧數(shù)據(jù)較多,需大量高成本電纜單獨(dú)連接每只傳感器,增加大量布線成本。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:
本發(fā)明目的是為了解決上述問題,提供的一種基于數(shù)據(jù)融合的水中溶解氧探頭。該探頭包括電化學(xué)法溶解氧傳感器,熱敏電阻溫度傳感器及基于單片機(jī)的數(shù)據(jù)處理電路板。可將溶解氧信號和溫度信號采集、融合,輸出不受溫度影響的溶解氧信號和溫度信號并通過晶體管-晶體管邏輯電平傳輸至后續(xù)設(shè)備。
本發(fā)明目的是通過以下技術(shù)方法實(shí)現(xiàn)的:
電化學(xué)法溶解氧傳感器固定于殼體下方;熱敏電阻溫度傳感器置于殼體側(cè)方并穿透殼體;殼體內(nèi)置基于微電腦控制器即單片機(jī)的數(shù)據(jù)處理電路板;電化學(xué)法溶解氧傳感器和熱敏電阻溫度傳感器輸出引線連接至所述電路板;通過引出電纜穿過所述殼體引入電源并輸出信號。
本發(fā)明的有益效果是:通過融合溶解氧傳感器輸出數(shù)據(jù)和熱敏電阻輸出數(shù)據(jù),減少溶解氧傳感器的溫度誤差。同時(shí)傳輸輸出不易受到干擾的數(shù)字信號。輸出信號經(jīng)過簡單的電平變換即可接入總線型數(shù)據(jù)采集網(wǎng)絡(luò)中。節(jié)約大量布線成本。探頭可隨時(shí)更換,不需要進(jìn)行標(biāo)定。
附圖說明
圖1為本發(fā)明的結(jié)構(gòu)示意圖。
圖2為本發(fā)明的電路示意圖。
具體實(shí)施方式
下面結(jié)合附圖對本發(fā)明進(jìn)一步說明:
如圖所示一種基于數(shù)據(jù)融合的水中溶解氧探頭,包括塑料材質(zhì)的殼體1,所述殼體的下端敞口、上端被端蓋1-1密封,其特征在于:所述殼體1的內(nèi)腔中數(shù)據(jù)處理電路板4和電化學(xué)法溶解氧傳感器2,其中所述電化學(xué)法溶解氧傳感器2的下端穿過所述殼體的下端的敞口暴露在所述殼體之外,在所述所述殼體上、對應(yīng)于所述電化學(xué)法溶解氧傳感器2的上方位置開設(shè)與其內(nèi)腔和外界貫通的通孔,所述通孔內(nèi)固設(shè)外殼體為不銹鋼的熱敏電阻溫度傳感器7;所述電化學(xué)法溶解氧傳感器2和所述熱敏電阻溫度傳感器7分別通過導(dǎo)線3、6連接到所述數(shù)據(jù)處理電路板4的焊盤上,包含電源線和數(shù)據(jù)線的引出電纜5密封穿過所述端蓋1-1連接到所述數(shù)據(jù)處理電路板4的焊盤上;所述數(shù)據(jù)處理電路板4上包括固化有數(shù)據(jù)融合算法的微電腦控制器12和均與其連接的電源濾波電路8、串口控制電路14、電壓a/d轉(zhuǎn)換電路10、電流信號調(diào)理電路9、電阻a/d轉(zhuǎn)換電路11和存儲傳感器校準(zhǔn)數(shù)據(jù)的非易失存儲單元13,所述電化學(xué)法溶解氧傳感器2將采集的信號通過所述電流信號調(diào)理電路9、電壓a/d轉(zhuǎn)換電路10傳送給所述微電腦控制器12,所述熱敏電阻溫度傳感器7將采集的信號通過所述電阻a/d轉(zhuǎn)換電路11傳送給所述微電腦控制器12,所述微電腦控制器12讀取所述非易失存儲單元13存儲的傳感器校準(zhǔn)數(shù)據(jù)、所述電流信號調(diào)理電路9的校準(zhǔn)數(shù)據(jù)、所述熱敏電阻溫度傳感器7的溫度特性數(shù)據(jù),根據(jù)固化的數(shù)據(jù)融合算法,通過引出電纜5傳遞溶解氧濃度信號、溫度信號并接收校準(zhǔn)指令和數(shù)據(jù)。所述殼體1的腔體內(nèi)填充環(huán)氧樹脂填充劑起到防水和入固定的作用。所述引出電纜5傳遞的溶解氧濃度信號使用晶體管-晶體管邏輯電平。