CN216772286U - 一种自适应本安传感器设置电路 - Google Patents

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程立同
何志平
张宇光
刘宁
潘军
郗存根
丁昱
韩君飞
吕勇庆
邓育健
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Abstract

本实用新型公开了一种自适应本安传感器设置电路,包括第一接插件,本安输出电源和传感器探头;还包括恒流电路,稳压电路;所述本安输出电源,第一接插件和传感器探头依次连接,对传感器探头进行供电;所述恒流电路和稳压电路串联并设置于第一接插件和传感器探头之间,一端与第一接插件连接,另一端与传感器探头连接,对输入至传感器探头内的电源依次进行恒流和稳压。本方案在本安传感器所处非安全区域中,将恒流电路结合稳压电路,对输入的电源依次进行恒流和稳压,可以大大提高电路在运行的可靠性和安全性。

Description

一种自适应本安传感器设置电路
技术领域
本实用新型涉及电子技术领域,具体涉及一种自适应本安传感器设置电路。
背景技术
随着矿业、石油等产业的飞速发展,防爆装置在生产、救援的使用也越来越广泛,品种和功能也越来越多。在充满爆炸性气体的环境下如何防止事故性爆炸也已经成为重要的话题。由于电器在工作时都会产生电火花,一旦与生产环境的爆炸性气体相接触,就会导致大型的爆炸事故,从而危害工人们的生命安全以及国家财产。
本安防爆装置就为了在可燃性环境下,能够防止装置内部产生的电火花或效应和可引燃性的气体相接触,从而达到防爆的作用。如今现有的本安装置在工作时本安输出电源保护动作后不可自动恢复,从而发生一些意外的事故。为了解决现有本安电路存在的技术问题,需要研发一种自适应本安传感器设置电路。
由此可见,如何能够提高自适应本安传感器设置电路的安全性为本领域需解决的问题。
实用新型内容
针对于现有本安传感器所在的电路存在安全性不高的技术问题,本实用新型的目的在与提供自适应本安传感器设置电路,由此克服现有技术存在的问题。
为了达到上述目的,本实用新型提供的自适应本安传感器设置电路,包括第一接插件(P1),本安输出电源和传感器探头(U3);还包括恒流电路,稳压电路;所述本安输出电源,第一接插件(P1)和传感器探头(U3)依次连接,对传感器探头(U3)进行供电;
所述恒流电路和稳压电路串联并设置于第一接插件(P1)和传感器探头(U3)之间,一端与第一接插件(P1)连接,另一端与传感器探头(U3)连接,对输入至传感器探头(U3)内的电源依次进行恒流和稳压。
进一步地,所述恒流电路是由恒流芯片(U1),第一电容(C1)和第一电阻(R1)构成;所述恒流芯片(U1)串接在第一接插件(P1)与稳压电路之间;所述第一电容(C1)接入至第一接插件(P1)与恒流芯片(U1)所在的电路中;所述第一电阻(R1)并联至恒流芯片(U1)与稳压电路之间。
进一步地,所述稳压电路是由稳压芯片(U2)和第二电容(C2)组成;所述稳压芯片(U2)串接于恒流芯片(U1)与传感器探头(U3)之间;所述第二电容(C2)接入至稳压芯片(U2)与传感器探头(U3)所在的电路。
进一步地,所述传感器探头(U3)与第一接插件(P1)的第二端口之间设有第一光电隔离元件(U4),将传感器探头(U3)的模拟量信号转换成光波。
进一步地,所述第一接插件(P1)的第二端口输出连接有光敏二极管(D1),将光波通过光敏二极管(D1)转换成光信号。
进一步地,所述光敏二极管(D1)连接有第二光电隔离元件(U1),将光信号转换成光波并进行输出。
本方案提供的自适应本安传感器设置电路,其通过将在本安传感器所处非安全区域中,将恒流电路结合稳压电路,对输入的电源依次进行恒流和稳压,可以大大提高电路在运行的安全性和可靠性。
附图说明
以下结合附图和具体实施方式来进一步说明本实用新型。
图1为本电路中本安传感器所在的电路结构示意图;
图2为本电路中本安关联元件所在的电路结构示意图。
具体实施方式
为了使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体图示,进一步阐述本实用新型。
本方案是基于本安传感器和本安关联元件提供的自适应本安传感器设置电路。其中,参见图1-图2,本安传感器设置于非安全区域,本安关联元件设置于安全区域。
其中,本安输出电源与接插件P1连接,用于控制接插件P1的开关;本安输出电源输出一路直流电源至P1;其中,P1为接插件;其第一端口用于与本安输出电源连接,用于接收本安输出电源输出的直流电源。
P1的第一输出端口依次连接二极管D1和二极管D2;二极管D1和二极管D2形成串联,一端与P1的第一端口连接,另一端与恒流电路的输入端进行连接,用于将P1输出的电源进行整流后传输给恒流电路进行恒流。
恒流电路用于对接插件P1端输入的电源进行恒流,其包括恒流芯片U1,电容C1和电阻R1。
其中,恒流芯片U1的第三端与二极管D2连接,第一端与稳压电路进行连接;恒流芯片U1的第一输出端与稳压电路的输入端连接;用于将经二极管D2整流后的电流进行恒流后传输至稳压电路进行稳压。
电容C1的输入端接入至二极管D2与恒流芯片U1的电路中,输出端进行接地。
电阻R1并联至恒流芯片U1与稳压电路所在的电路中,对此电路进行限流;其中电阻R1一端与恒流芯片U1的第二端连接,另一端接入恒流芯片U1与稳压电路的电路中。
其中,稳压电路包括稳压芯片U2和电容C2。
其中,稳压电路的第一端输入端与恒流芯片U1的第一端输出端连接,用于接收经过恒流芯片U1后的电源对其进行稳压;稳压芯片U2的第二输出端连接至地;稳压芯片U2的第三输出端连接至传感器探头U3,对其进行供电。
电容C2的输入端接入至稳压芯片U2与传感器探头U3所在的电路中;输出端与地连接。
稳压电路的输出端与传感器探头U3连接,对传感器探头U3进行供电。
本方案将接收至直流电源后,先后经过恒流电路,稳压电路进行恒流,稳压后输送至传感器探头U3进行供电,对此传输电路进行调整控制,能够保证,此电路在非安全区域工作时,能够进一步提高其安全性。
传感器探头U3在工作时输出端会产生模拟信号量进行输出。
由电阻R2,电阻R3,光电隔离元件U4连接形成的信号量转变电路;将传感器探头U3所输出的模拟量信号经电阻R2,电阻R3,光电隔离元件U4进行光耦合,光耦合会对信号接收,并对接收的信号进行放大,驱动内部的发光二极管发出一定波长的光。
接插件P1第二端口与电阻R1,光敏二极管D1连接;光敏二极管D1接收光电隔离元件U4中发光二极管产生的光源转化为光信号,再进一步放大后形成光信号进行输出。
光敏二极管D1的输出端与光电隔离元件连接;光敏二极管D1将光信号传输至光电隔离元件U1进行光电耦合后产生光源后,通过接插件P2与后端控制器连接,进行光信号的传输。
以下针对前述方案形成的自适应本安传感器设置电路,举例说明一下其运行过程。
本安输出电源至接插件P1,接插件P1的第一输出端将电流依次传输给二极管D1和二极管D2,对电流进行整流。
整流后的电流依次通过恒流电路和稳压电路进行恒流,稳压后传输至传感器探头U3对其进行供电。
传感器探头U3工作时,输出模拟量信号至光电隔离元件U4,通过光电隔离元件U4对信号进行接收,放大后,产生一定波长的光。
位于安全区域中所在电路的光敏二极管D1接收到光源后,对其进行放大后形成光信号进行传输至光电隔离元件U1中,再次对光信号进行接收,放大,转换成光源输出至第二插件P2所连接的控制器中。
本方案在本安传感器所处非安全区域中,将恒流电路结合稳压电路,对输入的电源依次进行恒流和稳压,可以大大提高电路在运行的可靠性和安全性。
以上显示和描述了本实用新型的基本原理、主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解,本实用新型不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理,在不脱离本实用新型精神和范围的前提下,本实用新型还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

Claims (6)

1.一种自适应本安传感器设置电路,包括第一接插件(P1),本安输出电源和传感器探头(U3);其特征在于,还包括恒流电路,稳压电路;所述本安输出电源,第一接插件(P1)和传感器探头(U3)依次连接,对传感器探头(U3)进行供电;
所述恒流电路和稳压电路串联并设置于第一接插件(P1)和传感器探头(U3)之间,一端与第一接插件(P1)连接,另一端与传感器探头(U3)连接,对输入至传感器探头(U3)内的电源依次进行恒流和稳压。
2.根据权利要求1所述的一种自适应本安传感器设置电路,其特征在于,所述恒流电路是由恒流芯片(U1),第一电容(C1)和第一电阻(R1)构成;所述恒流芯片(U1)串接在第一接插件(P1)与稳压电路之间;所述第一电容(C1)接入至第一接插件(P1)与恒流芯片(U1)所在的电路中;所述第一电阻(R1)并联至恒流芯片(U1)与稳压电路之间。
3.根据权利要求1所述的一种自适应本安传感器设置电路,其特征在于,所述稳压电路是由稳压芯片(U2)和第二电容(C2)组成;所述稳压芯片(U2)串接于恒流芯片(U1)与传感器探头(U3)之间;所述第二电容(C2)接入至稳压芯片(U2)与传感器探头(U3)所在的电路。
4.根据权利要求1所述的一种自适应本安传感器设置电路,其特征在于,所述传感器探头(U3)与第一接插件(P1)的第二端口之间设有第一光电隔离元件(U4),将传感器探头(U3)的模拟量信号转换成光波。
5.根据权利要求1所述的一种自适应本安传感器设置电路,其特征在于,所述第一接插件(P1)的第二端口输出连接有光敏二极管(D1),将光波通过光敏二极管(D1)转换成光信号。
6.根据权利要求5所述的一种自适应本安传感器设置电路,其特征在于,所述光敏二极管(D1)连接有第二光电隔离元件,将光信号转换成光波并进行输出。
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