CN110043456A - 一种防腐用空压机放空阀安全监控装置 - Google Patents

一种防腐用空压机放空阀安全监控装置 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种防腐用空压机放空阀安全监控装置,包括功率采集电路、反馈校准电路和限幅发射电路,所述功率采集电路采集防腐用空压机放空阀供电电源输出的功率信号,反馈校准电路分两路接收功率采集电路输出信号,一路运用三极管Q3和电容C9组成延时电路对信号延时,二路运用三极管Q4、三极管Q2和运放器AR2组成反馈电路将滤波电路输出信号反馈至三极管Q1集电极,调节信号振幅,最后限幅发射电路运用三极管Q5、三极管Q6组成电平转换电路将信号转换为高低电平,经信号发射器器E1发送至防腐用空压机放空阀安全监控终端内,能够对防腐用空压机放空阀供电电源输出的功率实时监测,并且将功率信号自动校准。

Description

一种防腐用空压机放空阀安全监控装置
技术领域
本发明涉及电路技术领域,特别是涉及一种防腐用空压机放空阀安全监控装置。
背景技术
目前, 防腐用空压机放空阀是进气阀上的卸荷阀,作用就是卸载机器内部压力的,关机延时的时候为了把油气桶内部的基础压力给排掉方便二次启动,原理是机器关闭之后进气阀碟片关闭,放空阀的气路打开然后排除掉,而其中空压机放空阀的工作动力来源于供电电源功率提供,为了保证电源功率的正常供电,需要对空压机放空阀的供电电源功率实时监控,同时需要保证信号传输过程中的衰减、稳定状况。
发明内容
针对上述情况,为克服现有技术之缺陷,本发明之目的在于提供一种防腐用空压机放空阀安全监控装置,具有构思巧妙、人性化设计的特性, 能够对防腐用空压机放空阀供电电源输出的功率实时监测,并且将功率信号自动校准。
其解决的技术方案是,一种防腐用空压机放空阀安全监控装置,包括供电电源、监控终端,所述供电电源为防腐用空压机放空阀提供电源,所述监控终端接收防腐用空压机放空阀的信号采集模块传输的信号,此信号采集模块包括功率采集电路、反馈校准电路和限幅发射电路,所述功率采集电路采集防腐用空压机放空阀供电电源输出的功率信号,运用电感L1和电容C2、电容C3组成的π型电路滤波,反馈校准电路分两路接收功率采集电路输出信号,一路运用三极管Q1放大信号,同时运用三极管Q3和电容C9组成延时电路对信号延时,保证信号的一致性,经运放器AR1同相放大后输入限幅发射电路内,二路运用电容C4-电容C6和电阻R7-电阻R9组成选频电路筛选出单一频率的信号,并且运用电感L2和电容C7、电容C8组成滤波电路滤除信号杂波,并且运用三极管Q4、三极管Q2和运放器AR2组成反馈电路将滤波电路输出信号反馈至三极管Q1集电极,调节信号振幅,最后限幅发射电路运用三极管Q5、三极管Q6组成电平转换电路将信号转换为高低电平,同时运用二极管D3、二极管D4组成限幅电路对信号限幅,经信号发射器器E1发送至防腐用空压机放空阀安全监控终端内。
由于以上技术方案的采用,本发明与现有技术相比具有如下优点;
1.运用三极管Q3和电容C9组成延时电路对信号延时,由于两路信号调节后输出信号的时间会有偏差,为了使输出信号频率一致,因此采用延时电路对一路信号延时处理,可以保证两路信号不会发生移相;
2.为了进一步检测反馈校准电路输出信号振幅,利用三极管Q4、三极管Q2的开关作用,运用三极管Q4、三极管Q2和运放器AR2组成反馈电路将滤波电路输出信号反馈至三极管Q1集电极,当信号含有异常信号时,此时反馈电路导通,反馈信号至三极管Q1集电极,起到调节运放器AR1、运放器AR3同相输入端电位,达到调节信号振幅的作用,采用上述方式,保证了信号的稳定和信号振幅的可靠性;
2.当防腐用空压机放空阀供电电源输出的功率信号异常时,此时电平转换电路输出高电平信号,反之,电平转换电路输出低电平信号,高电平信号能够触发信号发射器E1发送功率异常信号至防腐用空压机放空阀安全监控终端内,低电平信号不能触发信号发射器E1工作,实现对防腐用空压机放空阀电源功率的安全监测。
附图说明
图1为本发明一种防腐用空压机放空阀安全监控装置的原理图。
图2为本发明一种防腐用空压机放空阀安全监控装置中功率采集电路图。
图3为本发明一种防腐用空压机放空阀安全监控装置中反馈校准电路图。
图4为本发明一种防腐用空压机放空阀安全监控装置中限幅发射电路图。
具体实施方式
有关本发明的前述及其他技术内容、特点与功效,在以下配合参考附图1至附图4对实施例的详细说明中,将可清楚的呈现。以下实施例中所提到的结构内容,均是以说明书附图为参考。
实施例一,一种防腐用空压机放空阀安全监控装置,包括供电电源、监控终端,所述供电电源为防腐用空压机放空阀提供电源,所述监控终端接收防腐用空压机放空阀的信号采集模块传输的信号,此信号采集模块包括功率采集电路、反馈校准电路和限幅发射电路,所述功率采集电路采集防腐用空压机放空阀供电电源输出的功率信号,运用电感L1和电容C2、电容C3组成的π型电路滤波,反馈校准电路分两路接收功率采集电路输出信号,一路运用三极管Q1放大信号,同时运用三极管Q3和电容C9组成延时电路对信号延时,保证信号的一致性,经运放器AR1同相放大后输入限幅发射电路内,二路运用电容C4-电容C6和电阻R7-电阻R9组成选频电路筛选出单一频率的信号,并且运用电感L2和电容C7、电容C8组成滤波电路滤除信号杂波,并且运用三极管Q4、三极管Q2和运放器AR2组成反馈电路将滤波电路输出信号反馈至三极管Q1集电极,调节信号振幅,最后限幅发射电路运用三极管Q5、三极管Q6组成电平转换电路将信号转换为高低电平,同时运用二极管D3、二极管D4组成限幅电路对信号限幅,经信号发射器器E1发送至防腐用空压机放空阀安全监控终端内;
所述反馈校准电路一路运用三极管Q1放大信号,同时运用三极管Q3和电容C9组成延时电路对信号延时,由于两路信号调节后输出信号的时间会有偏差,为了使输出信号频率一致,因此采用延时电路对一路信号延时处理,可以保证两路信号不会发生移相,同时经运放器AR1同相放大后输入限幅发射电路内,反过大信号功率,补偿信号的导通损耗,二路运用电容C4-电容C6和电阻R7-电阻R9组成选频电路筛选出单一频率的信号,滤除信号中的异常频率,并且运用电感L2和电容C7、电容C8组成滤波电路滤除信号杂波,采用此方式提高了信号的稳定性,为了进一步检测反馈校准电路输出信号振幅,利用三极管Q4、三极管Q2的开关作用,运用三极管Q4、三极管Q2和运放器AR2组成反馈电路将滤波电路输出信号反馈至三极管Q1集电极,当信号含有异常信号时,此时反馈电路导通,反馈信号至三极管Q1集电极,起到调节运放器AR1、运放器AR3同相输入端电位,达到调节信号振幅的作用,采用上述方式,保证了信号的稳定和信号振幅的可靠性;
所述反馈校准电路具体结构,三极管Q1的发射极接电容C4、电容C5的一端和电阻R8的一端,三极管Q1的基极接二极管D2的负极,二极管D2的正极接电阻R7的一端和电容C4的另一端,电阻R7的另一端接电阻R9、电容C6的一端,电阻R8、电容C6的另一端接地,电阻R9的另一端接电容C5的另一端和运放器AR3的同相输入端、三极管Q4的基极,运放器AR3的反相输入端接电阻R10的一端,电阻R10的另一端接地,运放器AR3的输出端接三极管Q2的基极和电阻R11、电容C7、电感L2的一端,电感L2的另一端接电容C8的一端和三极管Q4的发射极、运放器AR1的输出端以及电阻R4的一端,电阻R11、电容C7、电容C8的另一端接地,三极管Q1的集电极接三极管Q2的发射极和三极管Q3的基极以及电阻R2、电容C9的一端,三极管Q2的集电极接运放器AR2的输出端,运放器AR2的同相输入端接三极管Q4的集电极,运放器AR2的反相输入端接电阻R6的一端,电阻R6的另一端接地,三极管Q3的发射极和电阻R2的另一端接电源+5V,三极管Q3的集电极接电阻R3的一端、电阻R4的另一端和运放器AR1的同相输入端,电阻R3、电容C9的另一端接地,运放器AR1的反相输入端接地。
实施例二,在实施例一的基础上,所述频率采集电路选用型号为YK-3D3的功率采集器J1采集防腐用空压机放空阀供电电源输出的功率信号,运用电感L1和电容C2、电容C3组成的π型电路滤波,滤除信号杂波,功率采集器J1的电源端接电源+5V和电容C1的一端,功率采集器J1的接地端接地,功率采集器J1输出端接电容C1的另一端和稳压管D1的负极以及电感L1、电容C2的一端,电感L1的另一端接电阻R1、电容C3的一端,电容C2的另一端接地,稳压管D1的正极接地,电容C3的另一端接地,电阻R1的另一端接二极管D2的正极。
实施例三,在实施例一的基础上,所述限幅发射电路运用三极管Q5、三极管Q6组成电平转换电路将信号转换为高低电平,当防腐用空压机放空阀供电电源输出的功率信号异常时,此时电平转换电路输出高电平信号,反之,电平转换电路输出低电平信号,高电平信号能够触发信号发射器E1发送功率异常信号至防腐用空压机放空阀安全监控终端内,实现对防腐用空压机放空阀电源功率的安全监测,低电平信号不能触发信号发射器E1工作,其中二极管D3、二极管D4组成限幅电路对信号限幅,起到保护信号发射器E1的工作,三极管Q5的基极接三极管Q4的发射极,三极管Q5的集电极接电阻R12、电阻R13的一端,电阻R13的另一端接三极管Q6的基极,三极管Q6的集电极接电阻R14的一端和二极管D3的负极、二极管D4的正极,三极管Q5、三极管Q6的发射极接地,电阻R12、电阻R14的另一端接电源+5V,二极管D3的正极接二极管D4的负极和电阻R15的一端,电阻R15的另一端接信号发射器E1。
本发明具体使用时,一种防腐用空压机放空阀安全监控装置,包括供电电源、监控终端,所述供电电源为防腐用空压机放空阀提供电源,所述监控终端接收防腐用空压机放空阀的信号采集模块传输的信号,此信号采集模块包括功率采集电路、反馈校准电路和限幅发射电路,所述功率采集电路采集防腐用空压机放空阀供电电源输出的功率信号,运用电感L1和电容C2、电容C3组成的π型电路滤波,一路运用三极管Q1放大信号,同时运用三极管Q3和电容C9组成延时电路对信号延时,由于两路信号调节后输出信号的时间会有偏差,为了使输出信号频率一致,因此采用延时电路对一路信号延时处理,可以保证两路信号不会发生移相,同时经运放器AR1同相放大后输入限幅发射电路内,反过大信号功率,补偿信号的导通损耗,二路运用电容C4-电容C6和电阻R7-电阻R9组成选频电路筛选出单一频率的信号,滤除信号中的异常频率,并且运用电感L2和电容C7、电容C8组成滤波电路滤除信号杂波,采用此方式提高了信号的稳定性,为了进一步检测反馈校准电路输出信号振幅,利用三极管Q4、三极管Q2的开关作用,运用三极管Q4、三极管Q2和运放器AR2组成反馈电路将滤波电路输出信号反馈至三极管Q1集电极,当信号含有异常信号时,此时反馈电路导通,反馈信号至三极管Q1集电极,起到调节运放器AR1、运放器AR3同相输入端电位,达到调节信号振幅的作用,采用上述方式,保证了信号的稳定和信号振幅的可靠性,最后限幅发射电路运用三极管Q5、三极管Q6组成电平转换电路将信号转换为高低电平,同时运用二极管D3、二极管D4组成限幅电路对信号限幅,经信号发射器器E1发送至防腐用空压机放空阀安全监控终端内。
以上所述是结合具体实施方式对本发明所作的进一步详细说明,不能认定本发明具体实施仅局限于此;对于本发明所属及相关技术领域的技术人员来说,在基于本发明技术方案思路前提下,所作的拓展以及操作方法、数据的替换,都应当落在本发明保护范围之内。

Claims (4)

1.一种防腐用空压机放空阀安全监控装置,包括供电电源、监控终端,所述供电电源为防腐用空压机放空阀提供电源,所述监控终端接收防腐用空压机放空阀的信号采集模块传输的信号,此信号采集模块包括功率采集电路、反馈校准电路和限幅发射电路,其特征在于,所述功率采集电路采集防腐用空压机放空阀供电电源输出的功率信号,运用电感L1和电容C2、电容C3组成的π型电路滤波,反馈校准电路分两路接收功率采集电路输出信号,一路运用三极管Q1放大信号,同时运用三极管Q3和电容C9组成延时电路对信号延时,保证信号的一致性,经运放器AR1同相放大后输入限幅发射电路内,二路运用电容C4-电容C6和电阻R7-电阻R9组成选频电路筛选出单一频率的信号,并且运用电感L2和电容C7、电容C8组成滤波电路滤除信号杂波,并且运用三极管Q4、三极管Q2和运放器AR2组成反馈电路将滤波电路输出信号反馈至三极管Q1集电极,调节信号振幅,最后限幅发射电路运用三极管Q5、三极管Q6组成电平转换电路将信号转换为高低电平,同时运用二极管D3、二极管D4组成限幅电路对信号限幅,经信号发射器器E1发送至防腐用空压机放空阀安全监控终端内。
2.如权利要求1所述一种防腐用空压机放空阀安全监控装置,其特征在于,所述反馈校准电路包括三极管Q1,三极管Q1的发射极接电容C4、电容C5的一端和电阻R8的一端,三极管Q1的基极接二极管D2的负极,二极管D2的正极接电阻R7的一端和电容C4的另一端,电阻R7的另一端接电阻R9、电容C6的一端,电阻R8、电容C6的另一端接地,电阻R9的另一端接电容C5的另一端和运放器AR3的同相输入端、三极管Q4的基极,运放器AR3的反相输入端接电阻R10的一端,电阻R10的另一端接地,运放器AR3的输出端接三极管Q2的基极和电阻R11、电容C7、电感L2的一端,电感L2的另一端接电容C8的一端和三极管Q4的发射极、运放器AR1的输出端以及电阻R4的一端,电阻R11、电容C7、电容C8的另一端接地,三极管Q1的集电极接三极管Q2的发射极和三极管Q3的基极以及电阻R2、电容C9的一端,三极管Q2的集电极接运放器AR2的输出端,运放器AR2的同相输入端接三极管Q4的集电极,运放器AR2的反相输入端接电阻R6的一端,电阻R6的另一端接地,三极管Q3的发射极和电阻R2的另一端接电源+5V,三极管Q3的集电极接电阻R3的一端、电阻R4的另一端和运放器AR1的同相输入端,电阻R3、电容C9的另一端接地,运放器AR1的反相输入端接地。
3.如权利要求1所述一种防腐用空压机放空阀安全监控装置,其特征在于,所述频率采集电路包括型号为YK-3D3的功率采集器J1,功率采集器J1的电源端接电源+5V和电容C1的一端,功率采集器J1的接地端接地,功率采集器J1输出端接电容C1的另一端和稳压管D1的负极以及电感L1、电容C2的一端,电感L1的另一端接电阻R1、电容C3的一端,电容C2的另一端接地,稳压管D1的正极接地,电容C3的另一端接地,电阻R1的另一端接二极管D2的正极。
4.如权利要求1所述一种防腐用空压机放空阀安全监控装置,其特征在于,所述限幅发射电路包括三极管Q5,三极管Q5的基极接三极管Q4的发射极,三极管Q5的集电极接电阻R12、电阻R13的一端,电阻R13的另一端接三极管Q6的基极,三极管Q6的集电极接电阻R14的一端和二极管D3的负极、二极管D4的正极,三极管Q5、三极管Q6的发射极接地,电阻R12、电阻R14的另一端接电源+5V,二极管D3的正极接二极管D4的负极和电阻R15的一端,电阻R15的另一端接信号发射器E1。
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