CN105866327B - 一种环境质量监测系统 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种环境质量监测系统,该系统中设置第一腐蚀窗和第二腐蚀窗,第一腐蚀窗未被腐蚀时呈现短路状态,第二腐蚀窗未被腐蚀时呈现断路状态,即当发生断路腐蚀时对第一腐蚀窗有影响,对第二腐蚀窗无影响,而当发生短路腐蚀时对第一腐蚀窗无影响,对第二腐蚀窗有影响;然而,无论是发生了断路腐蚀或是发生了短路腐蚀,系统中电源输出端的电压都会发生变化,即系统中电源输出端的电压能够表征腐蚀情况,因此对系统中电源输出端的电压进行检测,在电压满足预设条件时发出告警,能够提前暴露环境对电子设备的影响,实现了对环境质量的监测;并且,无需特制器件,因此更易于实现。
Description
技术领域
本发明涉及监测技术领域,尤其涉及一种环境质量监测系统。
背景技术
印刷电路板的爬行腐蚀是造成电子设备失效的常见因素,而印刷电路板产生爬行腐蚀的主要原因是因为电子设备运行在含有高硫化物的环境中。为保证电子设备长期稳定运行,需要对其运行环境的质量进行监测。
现有的一种环境质量监测方案如图1所示,在电子设备的运行环境中设置一个耐腐蚀电阻和一个耐腐蚀电阻,该两个电阻具体可以为串联连接,直流电源与该两个电阻形成电流通路;耐腐蚀电阻不易被腐蚀,易腐蚀电阻无论发生短路腐蚀或是断路腐蚀,其端电压都会发生变化;因此对该易腐蚀电阻的端电压进行检测,根据该端电压可以分析出该易腐蚀电阻的腐蚀情况,发出告警,提前暴露环境对电子设备的影响,即实现了对环境质量的监测。
然而,现有的环境质量监测方案需要特制电阻,实用性较差,不易实现。
发明内容
本发明实施例提供了一种环境质量监测系统,无需特制器件,更易于实现。
第一方面,提供一种环境质量监测系统,包括两个第一腐蚀窗、两个第二腐蚀窗、限流电阻、隔离电阻、隔离二极管和告警单元,其中:
所述第一腐蚀窗具有两个接线端,且在所述第一腐蚀窗内部,所述第一腐蚀窗的两个接线端通过不具有防腐蚀层的导线相连;所述第二腐蚀窗具有两个接线端,且在所述第二腐蚀窗内部,所述第二腐蚀窗的两个接线端分别连接不具有防腐蚀层的第一导线和第二导线,所述第一导线和所述第二导线不相连;
所述两个第一腐蚀窗中的一个第一腐蚀窗和所述隔离电阻串联,构成一个支路;
所述支路的一个接线端和所述隔离二极管的阳极相连,相连后的接线端为电源输入端;所述支路的另一个接线端为电源第一输出端,所述隔离二极管的阴极为电源第二输出端;
所述隔离二极管的阳极通过所述两个第一腐蚀窗中的另一个第一腐蚀窗、所述限流电阻接地;
所述隔离电阻和所述电源输入端间的任一接线端通过所述两个第二腐蚀窗中的一个第二腐蚀窗连接所述隔离二极管的阴极;
所述隔离电阻和所述电源第一输出端间的任一接线端通过所述两个第二腐蚀窗中的另一个第二腐蚀窗接地;
所述告警单元获取所述电源第一输出端的电压和所述电源第二输出端的电压,当所述电源第一输出端的电压和所述电源第二输出端的电压满足预设条件时发出告警。
结合第一方面,在第一种可能的实现方式中,在所述第二腐蚀窗内部,所述第一导线和所述第二导线的形状为两个同心圆。
结合第一方面,或者结合第一方面的第一种可能的实现方式,在第二种可能的实现方式中,所述环境质量监测系统还包括双色发光二级管LED,所述双色LED由所述电源第一输出端的电压和所述电源第二输出端的电压进行供电。
第二方面,提供一种环境质量监测系统,包括第一腐蚀窗、第二腐蚀窗、限流电阻和告警单元,其中:
所述第一腐蚀窗具有两个接线端,且在所述第一腐蚀窗内部,所述第一腐蚀窗的两个接线端通过不具有防腐蚀层的导线相连;所述第二腐蚀窗具有两个接线端,且在所述第二腐蚀窗内部,所述第二腐蚀窗的两个接线端分别连接不具有防腐蚀层的第一导线和第二导线,所述第一导线和所述第二导线不相连;
所述第一腐蚀窗的一个接线端为电源输入端,另一个接线端为电源输出端;
所述电源输入端和所述电源输出端间的任一接线端通过所述第二腐蚀窗、所述限流电阻接地;
所述告警单元获取所述电源输出端的电压,当所述电源输出端的电压满足预设条件时发出告警。
结合第二方面,在第一种可能的实现方式中,在所述第二腐蚀窗内部,所述第一导线和所述第二导线的形状为两个同心圆。
结合第二方面,或者结合第二方面的第一种可能的实现方式,在第二种可能的实现方式中,所述环境质量监测系统还包括单色发光二级管LED,所述单色LED由所述电源输出端的电压进行供电。
第三方面,提供一种环境质量监测系统,包括第一腐蚀窗、第二腐蚀窗、限流电阻、隔离二极管和告警单元,其中:
所述第一腐蚀窗具有两个接线端,且在所述第一腐蚀窗内部,所述第一腐蚀窗的两个接线端通过不具有防腐蚀层的导线相连;所述第二腐蚀窗具有两个接线端,且在所述第二腐蚀窗内部,所述第二腐蚀窗的两个接线端分别连接不具有防腐蚀层的第一导线和第二导线,所述第一导线和所述第二导线不相连;
所述所述第二腐蚀窗和所述隔离二极管并联,并联后的一个接线端为电源输入端,另一个接线端为电源输出端;
所述隔离二极管的阳极通过所述第一腐蚀窗、所述限流电阻接地;
所述告警单元获取所述电源输出端的电压,当所述电源输出端的电压满足预设条件时发出告警。
结合第三方面,在第一种可能的实现方式中,在所述第二腐蚀窗内部,所述第一导线和所述第二导线的形状为两个同心圆。
结合第三方面,或者结合第三方面的第一种可能的实现方式,在第二种可能的实现方式中,所述环境质量监测系统还包括单色发光二级管LED,所述单色LED由所述电源输出端的电压进行供电。
根据第一方面提供的环境质量监测系统,第二方面提供的环境质量监测系统,第三方面提供的环境质量监测系统,设置第一腐蚀窗和第二腐蚀窗,第一腐蚀窗未被腐蚀时呈现短路状态,第二腐蚀窗未被腐蚀时呈现断路状态,即当发生断路腐蚀时对第一腐蚀窗有影响,对第二腐蚀窗无影响,而当发生短路腐蚀时对第一腐蚀窗无影响,对第二腐蚀窗有影响;然而,无论是发生了断路腐蚀或是发生了短路腐蚀,系统中电源输出端的电压都会发生变化,即系统中电源输出端的电压能够表征腐蚀情况,因此对系统中电源输出端的电压进行检测,在电压满足预设条件时发出告警,能够提前暴露环境对电子设备的影响,实现了对环境质量的监测;并且,相比于现有技术,无需特制器件,因此更易于实现。
附图说明
附图用来提供对本发明的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本发明实施例一起用于解释本发明,并不构成对本发明的限制。在附图中:
图1为现有技术中环境质量监测方案的示意图;
图2为本发明实施例1提供的环境质量监测系统的示意图之一;
图3为本发明实施例1提供的环境质量监测系统的示意图之二;
图4为本发明实施例1提供的环境质量监测系统的示意图之三;
图5为本发明实施例1提供的环境质量监测系统的示意图之四;
图6为本发明实施例1提供的环境质量监测系统的示意图之五;
图7为本发明实施例1提供的环境质量监测系统的示意图之六;
图8为本发明实施例2提供的环境质量监测系统的示意图之一;
图9为本发明实施例2提供的环境质量监测系统的示意图之二;
图10为本发明实施例3提供的环境质量监测系统的示意图之一;
图11为本发明实施例3提供的环境质量监测系统的示意图之二。
具体实施方式
为了给出易于实现的环境质量监测系统的实现方案,本发明实施例提供了一种环境质量监测系统,以下结合说明书附图对本发明的优选实施例进行说明,应当理解,此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本发明,并不用于限定本发明。并且在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
实施例1:
本发明实施例1提供了一种环境质量监测系统,可以如图2所示,包括两个第一腐蚀窗101和102、两个第二腐蚀窗201和202、限流电阻R1、隔离电阻R0、隔离二极管D0和告警单元,其中:
第一腐蚀窗101和102具有两个接线端,且在第一腐蚀窗内部,第一腐蚀窗的两个接线端通过不具有防腐蚀层的导线相连;第二腐蚀窗201和202具有两个接线端,且在第二腐蚀窗内部,第二腐蚀窗的两个接线端分别连接不具有防腐蚀层的第一导线和第二导线,该第一导线和该第二导线不相连;
两个第一腐蚀窗中的一个第一腐蚀窗101和隔离电阻R0串联,构成一个支路;
该支路的一个接线端和隔离二极管D0的阳极相连,相连后的接线端为电源输入端Vi;该支路的另一个接线端为电源第一输出端Vo1,隔离二极管D0的阴极为电源第二输出端Vo2;
隔离二极管D0的阳极通过两个第一腐蚀窗中的另一个第一腐蚀窗102、限流电阻R1接地;
隔离电阻R0和电源输入端Vi间的任一接线端通过两个第二腐蚀窗中的一个第二腐蚀窗201连接隔离二极管D0的阴极;
隔离电阻R0和电源第一输出端Vo1间的任一接线端通过两个第二腐蚀窗中的另一个第二腐蚀窗202接地;
告警单元获取电源第一输出端Vo1的电压和电源第二输出端Vo2的电压,当电源第一输出端Vo1的电压和电源第二输出端Vo2的电压满足预设条件时发出告警。
即第一腐蚀窗101和102未被腐蚀时呈现短路状态,第二腐蚀窗201和202未被腐蚀时呈现断路状态。因此,当发生断路腐蚀时对第一腐蚀窗101和102有影响,对第二腐蚀窗201和202无影响,而当发生短路腐蚀时对第一腐蚀窗101和102无影响,对第二腐蚀窗201和202有影响。其中,断路腐蚀即为器件被腐蚀后断路的一种腐蚀;断路腐蚀即为器件被腐蚀后短路的一种腐蚀。
较佳的,在第二腐蚀窗201和202内部,第一导线和第二导线的形状为两个同心圆,无论短路腐蚀发生在哪个方向都可以对第二腐蚀窗产生影响,即无论短路腐蚀发生在哪个方向都可以监测到。具体的,第一导线可以为两个同心圆中的内圆,第二导线为两个同心圆中的外圆;第一导线也可以为两个同心圆中的外圆,第二导线为两个同心圆中的内圆。
上述同心圆的形状仅为一个示例,并不用于限定本发明,在本发明的其它实施例中,第一导线和第二导线也可以以其它形状存在,在此不再举例说明。
较佳的,上述环境质量监测系统还包括双色LED(Light Emitting Diode,发光二级管),该双色LED由电源第一输出端Vo1的电压和电源第二输出端Vo2的电压进行供电。此时,通过双色LED可以对腐蚀情况即环境质量进行更直观的显示。
实际实施时,可以选择红绿双色LED,该红绿双色LED中的绿色LED Dg的供电端连接电源第一输出端Vo1,该红绿双色LED中的红色LED Dr的供电端连接电源第二输出端Vo2。
为了进一步说明本发明实施例1提供的环境质量监测系统,下面对其工作原理进行详细说明。
在进行环境质量监测时,若未发生任何腐蚀,第一腐蚀窗101和102呈现短路状态,第二腐蚀窗201和202呈现断路状态;此时,电源第一输出端Vo1的电压处于最大值,绿色LED处于最亮状态,电源第二输出端Vo2的电压处于最小值,红色LED灭,双色LED完全呈现绿色。
若发生了断路腐蚀,对第二腐蚀窗201和202无影响,对第一腐蚀窗101和102有影响,第一腐蚀窗101和102会随着断路腐蚀程度的加剧逐渐向断路状态发展;此时,电源第一输出端Vo1的电压逐渐减小,绿色LED逐渐变暗,电源第二输出端Vo2的电压逐渐增大,红色LED逐渐变亮,双色LED呈现由绿色和红色组成的复合色,即橙色;并且,随着断路腐蚀程度的加剧,双色LED呈现的颜色越来越趋近红色。直至,第一腐蚀窗101和102呈现断路状态,电源第一输出端Vo1的电压处于最小值,绿色LED灭,电源第二输出端Vo2的电压处于最大值,红色LED处于最亮状态,双色LED完全呈现红色。
若发生了短路腐蚀,对第一腐蚀窗101和102无影响,对第二腐蚀窗201和202有影响,第二腐蚀窗201和202会随着短路腐蚀程度的加剧逐渐向短路状态发展;此时,电源第一输出端Vo1的电压逐渐减小,绿色LED逐渐变暗,电源第二输出端Vo2的电压逐渐增大,红色LED逐渐变亮,双色LED呈现由绿色和红色组成的复合色,即橙色;并且,随着短路腐蚀程度的加剧,双色LED呈现的颜色越来越趋近红色。直至,第二腐蚀窗201和202呈现短路状态,电源第一输出端Vo1的电压处于最小值,绿色LED灭,电源第二输出端Vo2的电压处于最大值,红色LED处于最亮状态,双色LED完全呈现红色。
即在未发生任何腐蚀时,电源第一输出端Vo1的电压远大于电源第二输出端Vo2的电压,无论发生了断路腐蚀或是短路腐蚀,电源第一输出端Vo1的电压都会逐渐减小,电源第二输出端Vo2的电压都会逐渐增大,最终电源第二输出端Vo2的电压会远大于电源第一输出端Vo1的电压。因此,告警单元可以根据电源第一输出端Vo1的电压与电源第二输出端Vo2的电压间的大小关系,设置进行告警的预设条件。较佳的,也可以设置多个预设条件,即进行多级告警。
图2所示的环境质量监测系统仅为本发明实施例1提供的环境质量监测系统的一个示例,并不用于限定本发明,本发明实施例1提供的环境质量监测系统还可以如图3、图4或图5所示,相比于图2虽然更换了部分器件的具体位置,但其原理同图2所示的环境质量监测系统的原理相同。
较佳的,本发明实施例1提供的环境质量监测系统还可以再包括一个限流电阻R2,隔离电阻R0和电源第一输出端Vo1间的任一接线端通过第二腐蚀窗202、限流电阻R2接地,通过增加限流电阻R2,对于隔离电阻R0的选型可以更加灵活。例如,图6所示的环境质量监测系统,即为在图2所示的环境质量监测系统中增加了限流电阻R2。
较佳的,为了避免红色LED在电流过大时损坏,本发明实施例1提供的环境质量监测系统还可以再包括一个限流电阻R3,隔离二极管D0的阴极连接限流电阻R3的一端,限流电阻R3的另一端为电源第二输出端Vo2,连接双色LED中红色LED的供电端。例如,图7所示的环境质量监测系统,即为在图6所示的环境质量监测系统中增加了限流电阻R3。
实际实施时,第一腐蚀窗和第二腐蚀窗内的不具有防腐蚀层的导线,具体可以为印制电路板上未覆盖绿油的走线,并且,针对第一腐蚀窗和第二腐蚀窗可以分别设置启动膜,当不进行环境质量监测时,启动膜贴附于第一腐蚀窗和第二腐蚀窗上,可以隔绝周围环境,避免第一腐蚀窗和第二腐蚀窗被腐蚀;当进行环境质量监测时,将启动膜揭下,第一腐蚀窗、第二腐蚀窗和周围环境接触,开始进行环境质量的监测。
综上,采用本发明实施例1提供的环境质量监测系统,能够实现对环境质量的监测,提前暴露环境对电子设备的影响,并且方便直观,更易于实现。
实施例2:
基于同一发明构思,本发明实施例2还提供了一种环境质量监测系统,如图8所示,包括第一腐蚀窗10、第二腐蚀窗20、限流电阻R1和告警单元,其中:
第一腐蚀窗10具有两个接线端,且在第一腐蚀窗10内部,第一腐蚀窗10的两个接线端通过不具有防腐蚀层的导线相连;第二腐蚀窗20具有两个接线端,且在第二腐蚀窗20内部,第二腐蚀窗20的两个接线端分别连接不具有防腐蚀层的第一导线和第二导线,该第一导线和该第二导线不相连;
第一腐蚀窗10的一个接线端为电源输入端Vi,另一个接线端为电源输出端Vo;
电源输入端Vi和电源输出端Vo间的任一接线端通过第二腐蚀窗20、限流电阻R1接地;
告警单元获取电源输出端Vo的电压,当电源输出端Vo的电压满足预设条件时发出告警。
较佳的,在第二腐蚀窗20内部,第一导线和第二导线的形状为两个同心圆。
较佳的,上述环境质量监测系统还包括单色LED,该单色LED由电源输出端Vo的电压进行供电。实际实施时,可以选择绿色LED Dg。
为了进一步说明本发明实施例2提供的环境质量监测系统,下面对其工作原理进行详细说明。
在进行环境质量监测时,若未发生任何腐蚀,第一腐蚀窗10呈现短路状态,第二腐蚀窗20呈现断路状态;此时,电源输出端Vo的电压处于最大值,绿色LED处于最亮状态。
若发生了断路腐蚀,对第二腐蚀窗20无影响,对第一腐蚀窗10有影响,第一腐蚀窗10会随着断路腐蚀程度的加剧逐渐向断路状态发展;此时,电源输出端Vo的电压逐渐减小,绿色LED逐渐变暗。直至,第一腐蚀窗10呈现断路状态,电源输出端Vo的电压处于最小值,绿色LED灭。
若发生了短路腐蚀,对第一腐蚀窗10无影响,对第二腐蚀窗20有影响,第二腐蚀窗20会随着短路腐蚀程度的加剧逐渐向短路状态发展;此时,电源输出端Vo的电压逐渐减小,绿色LED逐渐变暗。直至,第二腐蚀窗20呈现短路状态,电源输出端Vo的电压处于最小值,绿色LED灭。
即在未发生任何腐蚀时,电源输出端Vo的电压最大,无论发生了断路腐蚀或是短路腐蚀,电源输出端Vo的电压都会逐渐减小。因此,告警单元可以根据电源输出端Vo的初始电压与当前电压间的大小关系,设置进行告警的预设条件。较佳的,也可以设置多个预设条件,即进行多级告警。
图8所示的环境质量监测系统仅为本发明实施例2提供的环境质量监测系统的一个示例,并不用于限定本发明,本发明实施例2提供的环境质量监测系统还可以为其它形式,在此不再举例。
较佳的,为了避免绿色LED在电流过大时损坏,本发明实施例2提供的环境质量监测系统还可以再包括一个限流电阻R2,第一腐蚀窗10和限流电阻R2串联,构成一个支路;该支路的一个接线端为电源输入端Vi,该支路的另一个接线端为电源输出端Vo,连接绿色LED。例如,图9所示的环境质量监测系统,即为在图8所示的环境质量监测系统中增加了限流电阻R2。
实施例3:
基于同一发明构思,本发明实施例3还提供了一种环境质量监测系统,如图10所示,包括第一腐蚀窗10、第二腐蚀窗20、限流电阻R1、隔离二极管D0和告警单元,其中:
第一腐蚀窗10具有两个接线端,且在第一腐蚀窗10内部,第一腐蚀窗10的两个接线端通过不具有防腐蚀层的导线相连;第二腐蚀窗20具有两个接线端,且在第二腐蚀窗20内部,第二腐蚀窗20的两个接线端分别连接不具有防腐蚀层的第一导线和第二导线,该第一导线和该第二导线不相连;
第二腐蚀窗20和隔离二极管D0并联,并联后的一个接线端为电源输入端Vi,另一个接线端为电源输出端Vo;
隔离二极管D0的阳极通过第一腐蚀窗10、限流电阻R1接地;
告警单元获取电源输出端Vo的电压,当电源输出端Vo的电压满足预设条件时发出告警。
较佳的,在第二腐蚀窗20内部,第一导线和第二导线的形状为两个同心圆。
较佳的,上述环境质量监测系统还包括单色LED,该单色LED由电源输出端Vo的电压进行供电。实际实施时,可以选择红色LED Dr。
为了进一步说明本发明实施例3提供的环境质量监测系统,下面对其工作原理进行详细说明。
在进行环境质量监测时,若未发生任何腐蚀,第一腐蚀窗10呈现短路状态,第二腐蚀窗20呈现断路状态;此时,电源输出端Vo的电压处于最小值,红色LED灭。
若发生了断路腐蚀,对第二腐蚀窗20无影响,对第一腐蚀窗10有影响,第一腐蚀窗10会随着断路腐蚀程度的加剧逐渐向断路状态发展;此时,电源输出端Vo的电压逐渐增大,红色LED逐渐变亮。直至,第一腐蚀窗10呈现断路状态,电源输出端Vo的电压处于最大值,红色LED处于最亮状态。
若发生了短路腐蚀,对第一腐蚀窗10无影响,对第二腐蚀窗20有影响,第二腐蚀窗20会随着短路腐蚀程度的加剧逐渐向短路状态发展;此时,电源输出端Vo的电压逐渐增大,红色LED逐渐变亮。直至,第二腐蚀窗20呈现短路状态,电源输出端Vo的电压处于最大值,红色LED处于最亮状态。
即在未发生任何腐蚀时,电源输出端Vo的电压最小,无论发生了断路腐蚀或是短路腐蚀,电源输出端Vo的电压都会逐渐增大。因此,告警单元可以根据电源输出端Vo的初始电压与当前电压间的大小关系,设置进行告警的预设条件。较佳的,也可以设置多个预设条件,即进行多级告警。
较佳的,为了避免红色LED在电流过大时损坏,本发明实施例3提供的环境质量监测系统还可以再包括一个限流电阻R2,第二腐蚀窗20和隔离二极管D0并联后的一个接线端为电源输入端Vi,另一个接线端连接限流电阻R2的一端,限流电阻R2的另一端为电源输出端Vo,连接红色LED。例如,图11所示的环境质量监测系统,即为在图10所示的环境质量监测系统中增加了限流电阻R2。
综上,采用本发明实施例提供的环境质量监测系统,相比于现有技术,更方便直观,易于实现。
尽管已描述了本发明的优选实施例,但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概念,则可对这些实施例作出另外的变更和修改。所以,所附权利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本发明范围的所有变更和修改。
显然,本领域的技术人员可以对本发明实施例进行各种改动和变型而不脱离本发明实施例的精神和范围。这样,倘若本发明实施例的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。
Claims (9)
1.一种环境质量监测系统,其特征在于,包括两个第一腐蚀窗、两个第二腐蚀窗、限流电阻、隔离电阻、隔离二极管和告警单元,其中:
所述第一腐蚀窗具有两个接线端,且在所述第一腐蚀窗内部,所述第一腐蚀窗的两个接线端通过不具有防腐蚀层的导线相连;所述第二腐蚀窗具有两个接线端,且在所述第二腐蚀窗内部,所述第二腐蚀窗的两个接线端分别连接不具有防腐蚀层的第一导线和第二导线,所述第一导线和所述第二导线不相连;
所述两个第一腐蚀窗中的一个第一腐蚀窗和所述隔离电阻串联,构成一个支路;
所述支路的一个接线端和所述隔离二极管的阳极相连,相连后的接线端为电源输入端;所述支路的另一个接线端为电源第一输出端,所述隔离二极管的阴极为电源第二输出端;
所述隔离二极管的阳极通过所述两个第一腐蚀窗中的另一个第一腐蚀窗和所述限流电阻接地;
所述隔离电阻和所述电源输入端间的任一接线端通过所述两个第二腐蚀窗中的一个第二腐蚀窗连接所述隔离二极管的阴极;
所述隔离电阻和所述电源第一输出端间的任一接线端通过所述两个第二腐蚀窗中的另一个第二腐蚀窗接地;
所述告警单元获取所述电源第一输出端的电压和所述电源第二输出端的电压,当所述电源第一输出端的电压和所述电源第二输出端的电压满足预设条件时发出告警。
2.如权利要求1所述的系统,其特征在于,在所述第二腐蚀窗内部,所述第一导线和所述第二导线的形状为两个同心圆。
3.如权利要求1或2所述的系统,其特征在于,还包括双色发光二级管LED,所述双色LED由所述电源第一输出端的电压和所述电源第二输出端的电压进行供电。
4.一种环境质量监测系统,其特征在于,包括第一腐蚀窗、第二腐蚀窗、限流电阻和告警单元,其中:
所述第一腐蚀窗具有两个接线端,且在所述第一腐蚀窗内部,所述第一腐蚀窗的两个接线端通过不具有防腐蚀层的导线相连;所述第二腐蚀窗具有两个接线端,且在所述第二腐蚀窗内部,所述第二腐蚀窗的两个接线端分别连接不具有防腐蚀层的第一导线和第二导线,所述第一导线和所述第二导线不相连;
所述第一腐蚀窗的一个接线端为电源输入端,另一个接线端为电源输出端;
所述电源输入端和所述电源输出端间的任一接线端通过所述第二腐蚀窗和所述限流电阻接地;
所述告警单元获取所述电源输出端的电压,当所述电源输出端的电压满足预设条件时发出告警。
5.如权利要求4所述的系统,其特征在于,在所述第二腐蚀窗内部,所述第一导线和所述第二导线的形状为两个同心圆。
6.如权利要求4或5所述的系统,其特征在于,还包括单色发光二级管LED,所述单色LED由所述电源输出端的电压进行供电。
7.一种环境质量监测系统,其特征在于,包括第一腐蚀窗、第二腐蚀窗、限流电阻、隔离二极管和告警单元,其中:
所述第一腐蚀窗具有两个接线端,且在所述第一腐蚀窗内部,所述第一腐蚀窗的两个接线端通过不具有防腐蚀层的导线相连;所述第二腐蚀窗具有两个接线端,且在所述第二腐蚀窗内部,所述第二腐蚀窗的两个接线端分别连接不具有防腐蚀层的第一导线和第二导线,所述第一导线和所述第二导线不相连;
所述第二腐蚀窗和所述隔离二极管并联,并联后的一个接线端为电源输入端,另一个接线端为电源输出端;
所述隔离二极管的阳极通过所述第一腐蚀窗和所述限流电阻接地;
所述告警单元获取所述电源输出端的电压,当所述电源输出端的电压满足预设条件时发出告警。
8.如权利要求7所述的系统,其特征在于,在所述第二腐蚀窗内部,所述第一导线和所述第二导线的形状为两个同心圆。
9.如权利要求7或8所述的系统,其特征在于,还包括单色发光二级管LED,所述单色LED由所述电源输出端的电压进行供电。
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