CN207966611U - 一种微调电阻盒和具有该电阻盒的光电液位感应器 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及用于液位测量的光电液位感应器附加装置,特别是一种光电液位感应器微调电阻盒。包括可变电阻器、电压显示器和电源接口,所述可变电阻器和电压显示器分别通过电源接口连接外电源。本实用新型通过在光电液位感应器电路中增加微调电阻盒,可以方便地通过调节可变电阻器的电阻,对加载在光电液位感应器的发光二极管的电压值进行调节,使发光二极管的电压回到正常的工作范围内;电压显示器可对此电压值进行显示,不仅便于精确调节电阻,而且可以实时显示电压值变化,对电压值偏离正常工作范围进行预警,提醒工作人员对电压及时进行调整,避免因电压超限造成的系统工作中断,以及由此造成的其它物料损失及设备损坏。
Description
技术领域
本实用新型涉及用于液位测量的光电液位感应器附加装置,特别是一种光电液位感应器微调电阻盒。
背景技术
液位检测在许多领域已经较为常见,液位感应器包括接触式和非接触式两种,非接触式又分为超声波液位传感器、雷达液位传感器和光电液位传感器等,均有各自的原理、特殊结构、适用场合。光电液位传感器是利用光在两种不同介质界面发生反射、折射原理而开发的新型液位测控装置,无需与被测液体直接接触,具有结构简单,定位精度高;灵敏度高及耐腐蚀;耗电少;体积小等诸多优点。
如图1所示,光电液位传感器由三部分构成:发光二极管10、光敏接收器20和检测电路30,发光二极管10和光敏接收器20面对面安装于容器40的两侧,如果容器40中没有液体、或液面尚未到达发光二极管10和光敏接收器20所在的位置,发光二极管10发出的光穿透容器壁、可以直接被光敏接收器20接收到(如实线箭头如示);如果液位已经到达或超过发光二级管10和光敏接收器20所在位置,由于红外光在液体中的折射率与在空气中不同,发光二极管10发出的光线折射到液体中,接收器收不到或只能接收到少量光线(如虚线箭头如示)。光电液位感应器通过感应这一工况变化,接收器可以驱动电路连接的电气开关,启动外部报警或控制电路产生相应的反馈处理。
在水环境监测装置技术领域,通常较多地应用到光电液位感应器。尤其是用于测量水中石油质浓度的全自动红外分光油分析仪,其检测方法为红外分光光度法,用四氯化碳萃取水中的油类物质,测定总萃取物,然后将萃取液用硅酸镁吸附,经脱除动植物油等极性物质后,测定石油类物质含量。红外分光油分析仪由光学系统和电学系统两大部分组成,光学系统由比色池、光电液位传感器、单色系统组成,比色池用于盛放待测溶液四氯化碳萃取液,光电液位传感器的发射极和接收极安装在比色池(相当于容器40)两侧,光电液位传感器电路中设有电阻31,用于调节发光二极管10的电压,一般来说,此电压值需要维持在正常范围内,才能保证光电液位传感器能正常工作、感应液位。
由于四氯化碳具有挥发性,且挥发物具有一定的腐蚀性和毒性,光电液位感应器的电阻31长时间暴露在腐蚀性的环境中,会出现灵敏度逐渐降低的情况,导致设置好的电压逐渐发生变化。一旦这个变化超过了仪器正常工作的范围,光电液位传感器就失去感应液位的作用。鉴于此,需要人工时常调节该电压值到正常范围内,才能保证感应装置能正常感应液位。而人工调节时,由于该液位感应装置缺少对外显示电压值的窗口,调节人员必须手持测电笔,边测量边调节,较为麻烦耗时;另一方面,由于缺少电压值显示窗口,在电压值即将偏离正常范围、液位传感器即将失去作用时,工作人员无法提前知晓,暂停全自动红外分光油分析仪的工作,人工调节具有滞后性。由于该仪器为全自动设计,会一直往比色池里注入四氯化碳试剂,具有腐蚀性的试剂会漫出比色池,腐蚀安装在比色池两旁的液位感应装置表面塑料,以及其它仪器设备,造成设备损失和试剂泄漏浪费,油分析仪非正常工作中断,降低仪器的工作效率。
实用新型内容
针对以上不足,本实用新型提供了一种光电液位传感器的微调电阻盒,不仅可以方便地调节电路中的电压,而且可对电压变化进行预警,防止光电液位感应器工作中断,提高工作效率。
本实用新型的技术方案为:
一种微调电阻盒,包括可变电阻器、电压显示器和电源接口,所述可变电阻器和电压显示器分别通过电源接口连接外电源。
所述可变电阻器为电位器。
所述电压显示器为8字数显屏。
所述电源接口为9针RS232接口。
一种光电液位感应器,包括发光二极管、光敏接收器和检测电路,所述发光二极管和光敏接收器相对安装于液体容器的两边,还包括上述的微调电阻盒,所述可变电阻器和电压显示器的一端分别经电源接口连接外电源,另一端分别经电源接口接地;所述发光二极管的正极接外电源,且经过电源接口分别连接可变电阻器和电压显示器,发光二极管的负极经过电阻R接地;所述光敏接收器的AO端为输出端,另一端接地。
本实用新型通过在光电液位感应器电路中增加微调电阻盒,可以方便地通过调节可变电阻器的电阻,对加载在发光二极管的电压值进行调节,使发光二极管的电压回到正常的工作范围内;电压显示器可对此电压值进行显示,不仅便于精确调节电阻,而且可以实时显示电压值变化,对电压值偏离正常工作范围进行预警,提醒工作人员对电压及时进行调整,避免因电压超限造成的系统工作中断,以及由此造成的其它物料损失及设备损坏,同时提高光电液位传感器和应用液位传感器的整体设备的工作效率。
附图说明
图1为现有技术光电液位传感器的电路连接图;
图2为本实用新型微调电阻盒的立体结构图;
图3为本实用新型微调电阻盒的内部电路连接图;
图4为本实用新型光电液位传感器的电路连接图。
具体实施方式
以下将结合附图对本实用新型的构思、具体结构及产生的技术效果作进一步说明,以充分地了解本实用新型的目的、特征和效果。
参考图2和图3,本实用新型的微调电阻盒,包括可变电阻器51、电压显示器52和电源接口53,可变电阻器51和电压显示器52分别通过电源接口53连接外电源。
可变电阻器51为电位器,电位器51是一种连续可调的电子元件,由电阻体和可转动的转轴组成,电阻体有两个固定触点和一个动触点,手工转动转轴,改变动触点在电阻体上的位置,在动触点与固定触点之间便可得到一个与动触点位置成一定关系的电阻;当电阻体的两个固定触点之间外加一个电压时,在输出端即可获得与转动角度成一定关系的电阻值或电压。由于电位器51连续可调,在其输出端可获得较为精确的电压值。
电压显示器52为8字数显屏,电源接口53为9针RS232接口,将电位器51输出端接入到8字数显屏上,即可实时显示其变化的输出电压值。
参考图4,本实用新型的光电液位感应器,包括发光二极管10、光敏接收器20、检测电路30和微调电阻盒,微调电阻盒包括电位器RP51、8字数显屏DD52和9针RS232接口,发光二极管10和光敏接收器20相对安装于液体容器40的两边,电位器RP51的一端经过RS232接口53的第1针连接外电源,另一端经过RS232接口53的第3针接地;8字数显屏DD52的一端经过RS232接口53的第2针连接外电源,另一端经过RS232接口53 的第4针接地;发光二极管10的正极接外电源,且经过RS232接口53分别连接电位器51 和8字数显屏52,发光二极管10的负极经过电阻R31接地;光敏接收器20的AO端为输出端,另一端接地。
在本电路中,电位器RP51、8字数显屏DD52、发光二极管10串联电阻R31均并联在电路中,调节可变电阻器51的电阻/电压,即对加载在8字数显屏DD53、发光二极管10 串联电阻R31两端的电压进行调节,通过电阻R31的电阻分压作用,即获得发光二极管10 的输入电压,使其控制在正常工作范围内,光电液位感应器可以正常工作,感应容器40中的液位变化。
如果容器40中的液体具有挥发性,挥发物具有腐蚀性,而电阻R31长时间暴露在腐蚀性的环境中,灵敏度逐渐降低,导致其阻值逐渐产生变化,加载在电阻R31和发光二极管10两端的电压也逐渐变化,8字数显屏DD52可以将此变化的电压值实时加以显示,如果电压值超过了光电液位感应器正常工作的范围,工作人员可以及时调节电位器RP51,使该电压值回到正常范围内,保证液位感应装置能正常工作、感应液位。同时,人工调节电位器RP51时,由于8字数显屏DD53实时显示调节后的电压值,便于工作人员对照调节,方便快捷,操作简单。
以上公开的仅为本实用新型的实施例,但是,本实用新型并非局限于此,任何本领域的技术人员能思之的变化都应落入本实用新型的保护范围。
Claims (5)
1.一种微调电阻盒,包括可变电阻器(51)、电压显示器(52)和电源接口(53),其特征在于,所述可变电阻器(51)和电压显示器(52)分别通过电源接口(53)连接外电源;可变电阻器(51)具有输出端,所述可变电阻器(51)通过该输出端与所述电压显示器(52)电连接。
2.根据权利要求1所述的一种微调电阻盒,其特征在于,所述可变电阻器(51)为电位器。
3.根据权利要求1所述的一种微调电阻盒,其特征在于,所述电压显示器(52)为8字数显屏。
4.根据权利要求1所述的一种微调电阻盒,其特征在于,所述电源接口(53)为9针RS232接口。
5.一种光电液位感应器,包括发光二极管(10)、光敏接收器(20)和检测电路(30),所述发光二极管(10)和光敏接收器(20)相对安装于液体容器(40)的两边,其特征在于,还包括权利要求1至4中任一项所述的微调电阻盒,所述可变电阻器(51)和电压显示器(52)的一端分别经电源接口(53)连接外电源,另一端分别经电源接口(53)接地;所述发光二极管(10)的正极接外电源,且经过电源接口(53)分别连接可变电阻器(51)和电压显示器(52),发光二极管(10)的负极经过电阻R(31)接地;所述光敏接收器(20)的AO端为输出端,另一端接地。
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CN109738041A (zh) * | 2019-01-11 | 2019-05-10 | 中冶长天国际工程有限责任公司 | 一种城市地下综合管廊智能液位监测方法及系统 |
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