CN105403493A - 一种空气净化器用智能监测系统 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种空气净化器用智能监测系统,其特征在于:主要由微处理器,均与微处理器相连接的转换识别电路、显示器和电源,以及与转换识别电路相连接的风速传感器组成;所述转换识别电路由转换芯片U,输入端与风速传感器相连接、输出端与转换芯片U相连接的信号输入电路,以及输入端与转换芯片U相连接、输出端与微处理器相连接的信号放大整形电路组成。本发明不仅结构简单,而且成本低廉,还能在必不拆卸空气净化器的情况下就能得知过滤网附着灰尘颗粒的情况,以此判定是否需要清洁过滤网,因此适合推广运用。
Description
技术领域
本发明涉及一种监测系统,具体是指一种空气净化器用智能监测系统。
背景技术
空气净化器主要是通过吸附空气中的颗粒杂质而清洁空气,在空气净化器使用一段时间后由于滤网吸附了大量颗粒杂质将会影响除尘效果,因此需要清除滤网上吸附的颗粒杂质。目前,用户在使用空气净化器时不能确定滤网的吸附情况,只能不定期的拆卸空气净化器,以便于检查滤网的吸附情况并进行对滤网的清洁工作,因此给用户带来极大的不便。
发明内容
本发明的目的在于克服目前用户在使用空气净化器时不能确定滤网的吸附情况,只能不定期的拆卸空气净化器以确定滤网的吸附情况的缺陷,提供一种不仅结构简单,而且成本低廉,还能随时监测滤网的吸附情况的空气净化器用智能监测系统。
本发明通过下述技术方案实现:
一种空气净化器用智能监测系统,主要由微处理器,均与微处理器相连接的转换识别电路、显示器和电源,以及与转换识别电路相连接的风速传感器组成;所述转换识别电路由转换芯片U,输入端与风速传感器相连接、输出端与转换芯片U相连接的信号输入电路,以及输入端与转换芯片U相连接、输出端与微处理器相连接的信号放大整形电路组成。
进一步的,所述信号输入电路由三极管VT1,一端作为信号输入电路的输入端、另一端经极性电容C1后与三极管VT1的基极相连接的电阻R1,N极与极性电容C1和电阻R1的连接点相连接、P极经电阻R2后与转换芯片U的SCLK管脚相连接的稳压二极管D1,P极与三极管VT1的发射极相连接、N极与转换芯片U的CS管脚相连接的稳压二极管D2,以及一端与三极管VT1的集电极相连接、另一端与转换芯片U的RESET管脚相连接的电阻R3组成;所述三极管VT1的发射极与稳压二极管D1的P极相连接,其基极接地,所述转换芯片U的GND管脚接地。
更进一步的,所述信号放大整形电路由放大器P,三极管VT2,三极管VT3,三极管VT4,三极管VT5,场效应管Q,N极经电阻R4后与转换芯片U的VDD管脚相连接、P极与场效应管Q的栅极相连接的稳压二极管D3,正极与场效应管Q的栅极相连接、负极与三极管VT4的基极相连接的极性电容C2,一端与场效应管Q的漏极相连接、另一端与三极管VT4的集电极相连接的电阻R5,P极与放大器P的输出端相连接、N极与三极管VT4的发射极相连接的稳压二极管D5,一端与转换芯片U的DOUT管脚相连接、另一端与三极管VT2的基极相连接的电阻R7,一端与转换芯片U的DRDY管脚相连接、另一端与三极管VT3的基极相连接的电阻R6,串接在三极管VT3的发射极与三极管VT5的集电极之间的电阻R8,串接在三极管VT3的基极与三极管VT2的发射极之间的稳压二极管D4,正极与三极管VT2的发射极相连接、负极经电阻R9后与三极管VT3的集电极相连接的极性电容C3,串接在三极管VT2的集电极与三极管VT5的集电极之间的电阻R10,一端与三极管VT4的发射极相连接、另一端与极性电容C3的负极相连接的电阻R11,以及N极与三极管VT5的集电极相连接、P极与三极管VT4的发射极共同作为信号放大整形电路的输出端的稳压二极管D6组成;所述放大器P的正输入端与转换芯片U的DIN管脚相连接,其负输入端与转换芯片U的DOUT管脚相连接,其输出端分别与场效应管Q的源极和三极管VT3的发射极相连接;所述三极管VT5的基极与三极管VT4的集电极相连接,其发射极接地;所述三极管VT2的集电极与三极管VT3的集电极相连接。
为了确保效果,所述转换芯片U为AD7705集成芯片,所述微处理器为NCP1652集成芯片。
本发明与现有技术相比,具有以下优点及有益效果:
(1)本发明不仅结构简单成本低廉,还能通过风速传感器采集空气净化器的过滤网上的风速,并通过转换识别电路将风速传感器采集的风速信号转换为微处理器可识别的电信号,通过微处理器处理该电信号后可将处理结果显示在显示器上,用户则可通过显示器得知过滤网上覆盖灰尘颗粒的情况,以此判定是否需要清洁过滤网,而不需要不定期的拆卸空气净化器就能得知过滤网是否需要清洁,非常方便使用。
(2)本发明的信号输入电路可便于将风速传感器采集的风速信号传输至转换芯片U,通过转换芯片U将风速传感器采集的风速信号转换为电信号,以便于微处理器识别并进行计算。
(3)本发明的信号放大整形电路可将转换芯片U转换后的电信号进行放大,同时还能对该电信号进行去噪整形处理,以便于微处理器接收到准确的风速信息,从而得出过滤网上附着灰尘颗粒的准确信息。
附图说明
图1为本发明的整体结构示意图。
图2为本发明的转换识别电路的电路结构示意图。
具体实施方式
下面结合实施例对本发明作进一步地详细说明,但本发明的实施方式不限于此。
实施例
如图1所示,本发明的监测系统,主要由微处理器,均与微处理器相连接的转换识别电路、显示器和电源,以及与转换识别电路相连接的风速传感器组成。使用时,所述风速传感器设置在空气净化器的过滤网上,风速传感器采集空气净化器过滤时空气经过过滤网所产生的风速,转换识别电路将风速传感器采集的风速信号转换为电信号,并将该电信号传输至微处理器,微处理器通过计算得出风阻信息,并能通过风速传感器采集的风速大小计算得出过滤网上覆盖灰尘颗粒的比例,然后将相关的信息显示在显示器上。由于过滤网上过滤时滤出的灰尘颗粒大多附着在过滤网上,过滤网上附着的灰尘颗粒越多则空气经过过滤网时产生的风速越小,因此用户通过显示器显示的信息可以得知过滤网上附着的灰尘量的大小,以此判定是否需要清洁过滤网,而不必不定期的拆卸空气净化器就能得知过滤网是否需要清洁,非常方便使用。
实施时,所述转换识别电路由转换芯片U,信号输入电路,以及信号放大整形电路组成。本实施例中的转换芯片U采用AD7705集成芯片,所述微处理器则采用NCP1652集成芯片。如图2所示,所述信号输入电路由三极管VT1,电阻R1,电阻R2,电阻R3,稳压二极管D1,稳压二极管D2,以及极性电容C1组成。
连接时,所述电阻R1的一端作为信号输入电路的输入端,其另一端经极性电容C1后与三极管VT1的基极相连接。其中,所述极性电容C1的正极与电阻R1相连接,其负极则与三极管VT1的基极相连接。所述稳压二极管D1的N极与极性电容C1的正极相连接,其P极经电阻R2后与转换芯片U的SCLK管脚相连接。所述稳压二极管D2的P极与三极管VT1的发射极相连接,其N极与转换芯片U的CS管脚相连接。所述电阻R3的一端与三极管VT1的集电极相连接,其另一端与转换芯片U的RESET管脚相连接。
同时,所述三极管VT1的发射极与稳压二极管D1的P极相连接,其基极接地,所述转换芯片U的GND管脚接地。所述信号输入电路的输入端与风速传感器相连接,该信号输入电路将风速传感器采集的风速信号传输至转换芯片U,通过转换芯片U将风速传感器采集的风速信号转换为电信号,以便于微处理器识别并进行计算。
所述信号放大整形电路由放大器P,三极管VT2,三极管VT3,三极管VT4,三极管VT5,场效应管Q,电阻R4,电阻R5,电阻R6,电阻R7,电阻R8,电阻R9,电阻R10,电阻R11,极性电容C2,极性电容C3,稳压二极管D3,稳压二极管D4,稳压二极管D5,以及稳压二极管D6组成。
连接时,所述稳压二极管D3的N极经电阻R4后与转换芯片U的VDD管脚相连接,其P极与场效应管Q的栅极相连接。所述极性电容C2的正极与场效应管Q的栅极相连接,其负极与三极管VT4的基极相连接。所述电阻R5的一端与场效应管Q的漏极相连接,其另一端与三极管VT4的集电极相连接。所述稳压二极管D5的P极与放大器P的输出端相连接,其N极与三极管VT4的发射极相连接。所述电阻R7的一端与转换芯片U的DOUT管脚相连接,其另一端与三极管VT2的基极相连接。所述电阻R6的一端与转换芯片U的DRDY管脚相连接,其另一端与三极管VT3的基极相连接。所述电阻R8串接在三极管VT3的发射极与三极管VT5的集电极之间。所述稳压二极管D4则串接在三极管VT3的基极与三极管VT2的发射极之间,其中,所述稳压二极管D4的P极与三极管VT2的发射极相连接,其N极则与三极管VT3的基极相连接。所述极性电容C3的正极与三极管VT2的发射极相连接,其负极经电阻R9后与三极管VT3的集电极相连接;所述电阻R10串接在三极管VT2的集电极与三极管VT5的集电极之间。所述电阻R11的一端与三极管VT4的发射极相连接,其另一端与极性电容C3的负极相连接。所述稳压二极管D6的N极与三极管VT5的集电极相连接,其P极与三极管VT4的发射极共同作为信号放大整形电路的输出端。其中,所述三极管VT4的发射极与NCP1652集成芯片的FB管脚相连接,所述稳压二极管D6的P极与NCP1652集成芯片的CT管脚相连接。所述电源与NCP1652集成芯片的VCC管脚相连接,所述显示器与NCP1652集成芯片的OUTA管脚相连接。
同时,所述放大器P的正输入端与转换芯片U的DIN管脚相连接,其负输入端与转换芯片U的DOUT管脚相连接,其输出端分别与场效应管Q的源极和三极管VT3的发射极相连接。所述三极管VT5的基极与三极管VT4的集电极相连接,其发射极接地;所述三极管VT2的集电极与三极管VT3的集电极相连接。
使用时,所述放大器P、场效应管Q、电阻R5、电阻R8、稳压二极管D5、三极管VT3、三极管VT4、以及三极管VT5形成信号放大电路,可将转换芯片U转换后的电信号进行放大。所述三极管VT2、稳压二极管D4、稳压二极管D6、极性电容C3、电阻R10和电阻R11则形成去噪整形电路,可滤除杂质信号。
如上所述,便可较好的实现本发明。
Claims (4)
1.一种空气净化器用智能监测系统,其特征在于:主要由微处理器,均与微处理器相连接的转换识别电路、显示器和电源,以及与转换识别电路相连接的风速传感器组成;所述转换识别电路由转换芯片U,输入端与风速传感器相连接、输出端与转换芯片U相连接的信号输入电路,以及输入端与转换芯片U相连接、输出端与微处理器相连接的信号放大整形电路组成。
2.根据权利要求1所述的一种空气净化器用智能监测系统,其特征在于:所述信号输入电路由三极管VT1,一端作为信号输入电路的输入端、另一端经极性电容C1后与三极管VT1的基极相连接的电阻R1,N极与极性电容C1和电阻R1的连接点相连接、P极经电阻R2后与转换芯片U的SCLK管脚相连接的稳压二极管D1,P极与三极管VT1的发射极相连接、N极与转换芯片U的CS管脚相连接的稳压二极管D2,以及一端与三极管VT1的集电极相连接、另一端与转换芯片U的RESET管脚相连接的电阻R3组成;所述三极管VT1的发射极与稳压二极管D1的P极相连接,其基极接地,所述转换芯片U的GND管脚接地。
3.根据权利要求2所述的一种空气净化器用智能监测系统,其特征在于:所述信号放大整形电路由放大器P,三极管VT2,三极管VT3,三极管VT4,三极管VT5,场效应管Q,N极经电阻R4后与转换芯片U的VDD管脚相连接、P极与场效应管Q的栅极相连接的稳压二极管D3,正极与场效应管Q的栅极相连接、负极与三极管VT4的基极相连接的极性电容C2,一端与场效应管Q的漏极相连接、另一端与三极管VT4的集电极相连接的电阻R5,P极与放大器P的输出端相连接、N极与三极管VT4的发射极相连接的稳压二极管D5,一端与转换芯片U的DOUT管脚相连接、另一端与三极管VT2的基极相连接的电阻R7,一端与转换芯片U的DRDY管脚相连接、另一端与三极管VT3的基极相连接的电阻R6,串接在三极管VT3的发射极与三极管VT5的集电极之间的电阻R8,串接在三极管VT3的基极与三极管VT2的发射极之间的稳压二极管D4,正极与三极管VT2的发射极相连接、负极经电阻R9后与三极管VT3的集电极相连接的极性电容C3,串接在三极管VT2的集电极与三极管VT5的集电极之间的电阻R10,一端与三极管VT4的发射极相连接、另一端与极性电容C3的负极相连接的电阻R11,以及N极与三极管VT5的集电极相连接、P极与三极管VT4的发射极共同作为信号放大整形电路的输出端的稳压二极管D6组成;所述放大器P的正输入端与转换芯片U的DIN管脚相连接,其负输入端与转换芯片U的DOUT管脚相连接,其输出端分别与场效应管Q的源极和三极管VT3的发射极相连接;所述三极管VT5的基极与三极管VT4的集电极相连接,其发射极接地;所述三极管VT2的集电极与三极管VT3的集电极相连接。
4.根据权利要求3所述的一种空气净化器用智能监测系统,其特征在于:所述转换芯片U为AD7705集成芯片,所述微处理器为NCP1652集成芯片。
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