CN2869803Y - 水位检测仪 - Google Patents
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Abstract
一种水位检测仪,所述的检测仪包括探头、恒流源、单片机,所述的探头包括垂直绝缘管、接地线,所述的绝缘管内壁设有金属膜,所述的绝缘管、接地线分别放置在待测水域中,所述的绝缘管中的金属膜为电容的一极,所述的接地线为电容的另一极;所述的恒流源通过接通开关连接探头,所述的探头通过电压比较电路连接单片机;所述的单片机包括启动检测模块、充电时间计算模块、水位检测模块;所述的启动检测模块的输出端连接接通开关,所述的启动检测模块、电压比较电路的输出端连接充电时间计算模块的输入端,所述充电时间计算模块的输出端连接水位检测模块。本实用新型提供一种测量精度高、成本低、安装简单的水位检测仪。
Description
(一)技术领域
本实用新型涉及一种水位检测仪。
(二)背景技术
现有的水位检测设备,比如在电厂前池用的分段电阻法,用电阻串接导线分成不等长度来测量水面高度,点数不可能很多,所以检测的精度低且容易受环境的影响。
另一种在水库中使用的浮球机械调电阻法,安装比较困难、且造价很高,在使用过程中很容易被垃圾卡住。
再一种在集水井中排水控制使用的空隙水压力传感器,这种探头的价格高,且容易受到雷击。
(三)发明内容
为了克服已有的水位检测设备测量精度低、成本高、安装麻烦的不足,本实用新型提供一种测量精度高、成本低、安装简单的水位检测仪。
本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:
一种水位检测仪,所述的检测仪包括探头、恒流源、单片机,所述的探头包括垂直绝缘管、接地线,所述的绝缘管内壁设有金属膜,所述的绝缘管、接地线分别放置在待测水域中,所述的绝缘管中的金属膜为电容的一极,所述的接地线为电容的另一极;所述的恒流源通过接通开关连接探头,所述的探头通过电压比较电路连接单片机;所述的单片机包括:用于关闭所述的接通开关,控制恒流源给探头充电的启动检测模块;用于计算从接通开关闭合时开始,到电压比较电路输出跳变信号时为止的时间的充电时间计算模块;用于根据电容器充电时间、充电电压值、恒流源的电流值计算水位的水位检测模块;所述的启动检测模块的输出端连接接通开关,所述的启动检测模块、电压比较电路的输出端连接充电时间计算模块的输入端,所述充电时间计算模块的输出端连接水位检测模块。
进一步,所述的单片机还包括用于按照设定的周期,检测关闭所述的接通开关的连续检测模块,所述的连续检测模块的输出连接所述的启动检测模块。能够实时测量水位。
再进一步,所述的检测仪还包括显示器,所述的单片机还包括水位显示模块,水位检测模块的输出端连接水位显示模块,所述的水位显示模块连接显示器。
本实用新型的工作原理是:探头里有一层金属膜外面有垂直绝缘管,把探头放在水里就成了电容的一极和绝缘层,在水里放上接地线水成了电容的另一极。因为电容量C=εs/d式中可见电容量C与面积S成正,那么面积S=长度×宽度,式中的长就是探头在水中的深度,所以电容量C与探头在水中的深度成正比;就可以用一个很小的电流源对探头充电充到设定电压值,充电的时间与电容量C成正比,得到充电时间与探头在水中的深度成正比,说明只要检测出充电时间就能够检测出探头在水中的深度。
本实用新型的有益效果主要表现在:1、测量精度高;2、成本低;3、安装简单;4、不受地理位置影响,耐高温,不怕腐蚀、不怕雷击、容易维护。
(四)附图说明
图1是水位检测仪的原理框图;
图2是水位检测仪的电气原理图。
(五)具体实施方式
下面结合附图对本实用新型作进一步描述。
参照图1、图2,一种水位检测仪,所述的检测仪包括探头1、恒流源2、单片机3,所述的探头1包括垂直绝缘管4、接地线5,所述的绝缘管4内壁设有金属膜6,所述的绝缘管4、接地线5分别放置在待测水域中,所述的绝缘管中的金属膜6为电容的一极,所述的接地线5为电容的另一极;所述的恒流源2通过接通开关7连接探头1,所述的探头1通过电压比较电路8连接单片机;所述的单片机3包括:用于关闭所述的接通开关,控制恒流源给探头充电的启动检测模块10;用于计算从接通开关闭合时开始,到电压比较电路输出跳变信号时为止的时间的充电时间计算模块11;用于根据电容器充电时间、充电电压值、恒流源的电流值计算水位的水位检测模块12;所述的启动检测模块10的输出端连接接通开关7,所述的启动检测模块10、电压比较电路8的输出端连接充电时间计算模块11的输入端,所述充电时间计算模块11的输出端连接水位检测模块12。
所述的单片机3还包括用于按照设定的周期,检测关闭所述的接通开关的连续检测模块13,所述的连续检测模块13的输出连接所述的启动检测模块10;能够实时测量水位。所述的检测仪还包括显示器9,所述的单片机还包括水位显示模块14,水位检测模块12的输出端连接水位显示模块14,所述的水位显示模块14连接显示器9。
其工作过程是:由单片机3置P3.5口高电位置、P3.2、P3.4低电位(P3.5、P3.2、P3.4依照芯片AT89S51的功能引脚的配置,本说明书的其他部分描述与此同理),接通开关7闭合,通过恒流源U1经过R13向探头1充电,并同时芯片AT89S51内的计数器开始计数,当探头上的电压大于电压比较电路W1内的设定电压时,电压比较电路U6输出口由高电位变为低电位,P3.3口经D3被拉成低电位,同时AT89S51内的计数器停止计数,P3.2口置高电位,探头经R13、Q5放电准备下次的测量;单片机根据计数器值计算出相对应的水位,由单片机根据设定的方式与相应设定值进行比较后,继电器J1、J2输出相应的动作,并显示出真实的水位,这样周而复始的测量就能实时显示出真实的水位。
在所述的单片机3中,也可以同时集成控制输出模块,比如可以在达到警戒水位时报警输出,并通过继电器J控制外部设备动作;或者达到预定排水量时,关闭排水阀门,或者在其他类似场合的控制应用。
Claims (3)
1、一种水位检测仪,其特征在于:所述的检测仪包括探头、恒流源、单片机,所述的探头包括垂直绝缘管、接地线,所述的绝缘管内壁设有金属膜,所述的绝缘管、接地线分别放置在待测水域中,所述的绝缘管中的金属膜为电容的一极,所述的接地线为电容的另一极;所述的恒流源通过接通开关连接探头,所述的探头通过电压比较电路连接单片机;所述的单片机包括:
用于关闭所述的接通开关,控制恒流源给探头充电的启动检测模块;用于计算从接通开关闭合时开始,到电压比较电路输出跳变信号时为止的时间的充电时间计算模块;
用于根据电容器充电时间、充电电压值、恒流源的电流值计算水位的水位检测模块;
所述的启动检测模块的输出端连接接通开关,所述的启动检测模块、电压比较电路的输出端连接充电时间计算模块的输入端,所述充电时间计算模块的输出端连接水位检测模块。
2、如权利要求1所述的水位检测仪,其特征在于:所述的单片机还包括用于按照设定的周期,检测关闭所述的接通开关的连续检测模块,所述的连续检测模块的输出连接所述的启动检测模块。
3、如权利要求1所述的水位检测仪,其特征在于:所述的检测仪还包括显示器,所述的单片机还包括水位显示模块,水位检测模块的输出端连接水位显示模块,所述的水位显示模块连接显示器。
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CN 200620100680 CN2869803Y (zh) | 2006-01-24 | 2006-01-24 | 水位检测仪 |
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Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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CN106768173A (zh) * | 2016-12-13 | 2017-05-31 | 广东技术师范学院 | 一种水位检测装置及方法 |
CN106774008A (zh) * | 2017-01-20 | 2017-05-31 | 何文东 | 一种电热水壶的水位检测方法 |
CN109738040A (zh) * | 2018-12-30 | 2019-05-10 | 成都纵横自动化技术股份有限公司 | 一种基于电流源的液位线性测量方法与装置 |
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2006
- 2006-01-24 CN CN 200620100680 patent/CN2869803Y/zh not_active Expired - Fee Related
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