RU211197U1 - Датчик газа - Google Patents

Датчик газа Download PDF

Info

Publication number
RU211197U1
RU211197U1 RU2022108441U RU2022108441U RU211197U1 RU 211197 U1 RU211197 U1 RU 211197U1 RU 2022108441 U RU2022108441 U RU 2022108441U RU 2022108441 U RU2022108441 U RU 2022108441U RU 211197 U1 RU211197 U1 RU 211197U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
dali
input
microcontroller
output
interface
Prior art date
Application number
RU2022108441U
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Ефимович Подтуркин
Джамиля Викторовна Чайкина
Вячеслав Анатольевич Иванов
Даниил Сергеевич Десятов
Филипп Михайлович Мыскин
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Сандракс"
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "Сандракс" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Сандракс"
Application granted granted Critical
Publication of RU211197U1 publication Critical patent/RU211197U1/ru

Links

Images

Abstract

Полезная модель относится к технической области измерений физических величин, в частности к измерительным приборам концентрации различных газообразных соединений в окружающей среде, и может быть использована распределенных цифровых системах экологического мониторинга на базе объектов освещения с использованием профильного для них протокола DALI. Датчик газа, содержащий трехэлектродный электрохимический сенсор 5, инвертирующий потенциостатический сдвигающий усилитель 6, трансимпедансный усилитель 7, микроконтроллер 8 типа STM32 с встроенным аналого-цифровым преобразователем 9 и входом и выходом интерфейса, причем вход инвертирующего потенциостатического сдвигающего усилителя 6 соединен с электродом сравнения 21, а выход - с противоэлектродом 22 трехэлектродного электрохимического сенсора 5, вход трансимпедансного усилителя 7 соединен с рабочим электродом 23 трехэлектродного электрохимического сенсора 5, а выход - с входом аналого-цифрового преобразователя 9 микроконтроллера 8, снабжен интерфейсной шиной 4, включающей положительный провод DALI+ и отрицательный провод DALI-, а микроконтроллер 8 снабжен входным 13 и выходным 18 транзисторными ключами, из которых входной ключ 13 выполнен на биполярном n-p-n транзисторе 14, коллектор которого соединен с интерфейсным входом микроконтроллера 8 с включенным встроенным подтягивающим резистором 10, эмиттер соединен с проводом DALI- интерфейсной шины 4, при этом эмиттерный переход транзистора 14 шунтирован резистором 15, включенным между эмиттером и базой, а база соединена через последовательно включенные токоограничивающий резистор 16 и стабилитрон 17 с проводом DALI+ интерфейсной шины 4, а выходной ключ 18 выполнен на полевом транзисторе 19 n-типа, сток которого соединен с проводом DALI+ интерфейсной шины 4, исток соединен с проводом DALI- интерфейсной шины 4, а затвор соединен с интерфейсным выходом микроконтроллера 8. Технический результат - обеспечение возможности использования датчика газа в распределенных цифровых системах экологического мониторинга на базе объектов освещения с использованием профильного для них протокола DALI. 1 ил.

Description

Полезная модель относится к технической области измерений физических величин, в частности к измерительным приборам концентрация различных газообразных соединений в окружающей среде, и может быть использована в качестве датчика газа в распределенных цифровых системах экологического мониторинга на базе объектов освещения с использованием профильного для них протокола DALI.
В настоящее время широкое распространение получили датчики газа на базе трехэлектродных электрохимических сенсоров, с помощью которых за ограниченный промежуток времени может быть детектирована концентрация различных газообразных соединений (см., например, патент РФ №2633452, опубл. 12.10.2017). Такие датчики обычно применяются в самых разных технических областях, от химической промышленности и контроля холодильных установок вплоть до сельскохозяйственных предприятий и служб экологического мониторинга. Они служат, в частности, для своевременного выявления критических концентраций вредных и/или ядовитых газов, предупреждении и купировании соответствующей опасности.
Известен датчик газа, который содержит трехэлектродный электрохимический сенсор, инвертирующий потенциостатический сдвигающий усилитель, трансипедансный усилитель, микроконтроллер с встроенным аналого-цифровым преобразователем, причем вход инвертирующего потенциостатического сдвигающего усилителя соединен с электродом сравнения RE, а выход - с противоэлектродом СЕ трехэлектродного электрохимического сенсора, вход трансипедансного усилителя соединен с рабочим электродом WE трехэлектродного электрохимического сенсора, а выход - с входом аналого-цифрового преобразователя микроконтроллера (STlife.augmented, [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/application_note/b7/3a/2b/63/6c/10/46/27/DM00093 722.pdf/files/DM00093722.pdf/jcr:content/translations/en.DM00093722.pdf, Signal conditioning with a three-electrode sensor, c. 7, вход свободный - (22.02.2022).
Упомянутый датчик вполне функционален и прост в обслуживании, однако обладает существенным недостатком - ограниченной областью применения, поскольку не может быть интегрирован в цифровые системы экологического мониторинга с использованием протокола DALI ввиду отсутствия соответствующего выходного интерфейса.
Наиболее близким к заявленному - прототипом - является датчик газа, который содержит трехэлектродный электрохимический сенсор, инвертирующий потенциостатический сдвигающий усилитель, трансипедансный усилитель, микроконтроллер типа STM32 с встроенным аналого-цифровым преобразователем и входом и выходом интерфейса, причем вход инвертирующего потенциостатического сдвигающего усилителя соединен с электродом сравнения, а выход - с противоэлектродом трехэлектродного электрохимического сенсора, вход трансипедансного усилителя соединен с рабочим электродом трехэлектродного электрохимического сенсора, а выход - с входом аналого-цифрового преобразователя микроконтроллера (www.sgxsensortech.com [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.sgxsensortech.com/content/uploads/2014/08/A1A-EC_SENSORS_AN2-Design-of-Electronics-for-EC-Sensors-V4.pdf, Block Diagram of Typical Gas Detection System using an Electrochemical Gas Sensor, c. 1, Figure 1, вход свободный - (22.02.2022).
Упомянутый прототип вполне функционален и прост в изготовлении и обслуживании, однако обладает существенным недостатком - ограниченной областью применения, поскольку не может быть интегрирован в распределенные цифровые системы экологического мониторинга на базе объектов наружного освещения с использованием профильного для них протокола DALI ввиду отсутствия соответствующего интерфейса. Информационно: такая распределенная цифровая система экологического мониторинга реализована в рамках программы КУЛОН ООО «Сандракс» (www.kulon.su [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.kulon.su/catalog/products-QULON/, свободный - (22.02.2022). К преимуществам использования системы управления освещением в целях экологического мониторинга следует отнести собственно ее наличие практически повсеместно (нет необходимости создавать сеть заново), весьма широкую и плотную разветвленность, удобство размещения соответствующих датчиков на опорах, кронштейнах, панелях и т.п. освещения, ее надежность и помехозащищенность.
Технической проблемой является устранение отмеченных недостатков известных технических решений.
Технический результат заключается в обеспечении возможности использования датчика газа в распределенных цифровых системах экологического мониторинга на базе объектов освещения с использованием профильного для них протокола DALI.
Проблема решается, а технический результат достигается тем, что датчик газа, содержащий трехэлектродный электрохимический сенсор, инвертирующий потенциостатический сдвигающий усилитель, трансипедансный усилитель, микроконтроллер типа STM32 с встроенным аналого-цифровым преобразователем и входом и выходом интерфейса, причем вход инвертирующего потенциостатического сдвигающего усилителя соединен с электродом сравнения, а выход - с противоэлектродом трехэлектродного электрохимического сенсора, вход трансипедансного усилителя соединен с рабочим электродом трехэлектродного электрохимического сенсора, а выход - с входом аналого-цифрового преобразователя микроконтроллера, снабжен интерфейсной шиной, включающей положительный провод DALI+ и отрицательный провод DALI-, а микроконтроллер снабжен входным и выходным транзисторными ключами, из которых входной ключ выполнен на биполярном n-р-n транзисторе, коллектор которого соединен с интерфейсным входом микроконтроллера с включенным встроенным подтягивающим резистором, эмиттер соединен с проводом DALI- интерфейсной шины, при этом эмиттерный переход транзистора шунтирован резистором, включенным между эмиттером и базой, а база соединена через последовательно включенные токоограничивающий резистор и стабилитрон с проводом DALI+ интерфейсной шины, а выходной ключ выполнен на полевом транзисторе n-типа, сток которого соединен с проводом DALI+ интерфейсной шины, исток соединен с проводом DALI- интерфейсной шины, а затвор соединен с интерфейсным выходом микроконтроллера.
Полезная модель поясняется чертежом, на котором представлена блок-схема заявленного датчика газа.
Цифровые позиции на чертеже означают следующее:
1 - интерфейсный провод DALI+;
2 - интерфейсный провод DALI-, объединенный с схемной землей GND;
3 - схемная земля (GND);
4 - шина интерфейса;
5 - трехэлектродный электрохимический сенсор;
6 - инвертирующий потенциостатический сдвигающий усилитель;
7 - трансипедансный усилитель;
8 - микроконтроллер;
9 - аналого-цифровой преобразователь (АЦП);
10 - встроенный подтягивающий резистор (PULL-UP) входа микроконтроллера;
11 - блок питания;
12 - отводы питания компонентов датчика газа;
13 - входной транзисторный ключ;
14 - биполярный n-р-n транзистор;
15 - резистор, шунтирующий эмиттерный переход биполярного n-р-n транзистора;
16 - токоограничивающий резистор;
17 - стабилитрон;
18 - выходной транзисторный ключ;
19 - полевой транзистор n-типа;
20 - резистор фиксации нулевого уровня;
21 - электрод сравнения (RE);
22 - противоэлектрод (СЕ);
23 - рабочий электрод (WE).
В соответствии с заявленной полезной моделью, датчик газа содержит трехэлектродный электрохимический сенсор 5, инвертирующий потенциостатический сдвигающий усилитель 6, трансипедансный усилитель 7, микроконтроллер 8 типа STM32 с встроенным аналого-цифровым преобразователем 9 и входом и выходом интерфейса, причем вход инвертирующего потенциостатического сдвигающего усилителя 6 соединен с электродом сравнения 21, а выход - с противоэлектродом 22 трехэлектродного электрохимического сенсора 5, вход трансипедансного усилителя 7 соединен с рабочим электродом 23 трехэлектродного электрохимического сенсора 5, а выход - с входом аналого-цифрового преобразователя 9 микроконтроллера 8. В этой части заявленное техническое решение полностью совпадает с прототипом. В отличие от прототипа, в качестве интерфейса использован интерфейс DALI, реализованный в шине 4, включающей первый 1 интерфейсный провод DALI+ и второй 2 интерфейсный провод DALI-, объединенный с схемной землей GND 3. Блок питания 11 микроконтроллера 8 имеет положительный и GND (минус/схемная земля/корпус) выходы, которые питают микроконтроллер 8, кроме того, блок питания 11 может предусматривать отводы питания 12 отдельных компонентов датчика газа. Микроконтроллер 8 типа STM32, имеющий интерфейсные вход и выход, снабжен взаимодействующими с ними входным 13 и выходным 18 транзисторными ключами. Входной ключ 13 выполнен на биполярном n-p-n транзисторе 14, эмиттер (здесь и далее называемые элементы транзисторов соответствуют их стандартным символам на обозначениях, использованных на представленном чертеже) которого соединен с вторым 2 проводом шины 4, коллектор соединен с интерфейсным входом микроконтроллера 8 с включенным встроенным подтягивающим резистором PULL-UP 10, а эмиттер соединен с вторым проводом 2 упомянутой шины 4, при этом эмиттерный переход транзистора 14 шунтирован резистором 15, включенным между эмиттером и базой, а база соединена через последовательно включенные токоограничивающий резистор 16 и стабилитрон 17 (информационно: последовательность установки резистора 16 и стабилитрона 17 друг за другом не существенна) с первым проводом 1 упомянутой шины 4. Выходной ключ 18 выполнен на полевом транзисторе n-типа 19, сток которого соединен с первым 1 проводом шины 4, исток соединен с вторым 2 проводом шины 4, а затвор соединен с интерфейсным выходом микроконтроллера 11.
Заявленный датчик газа работает следующим образом.
Опрос и сбор данных датчика газа (множества датчиков газа) осуществляется через интерфейс DALI с вышестоящего контроллера (не показан). Напомним, что интерфейс DALI представляет собой двунаправленный двухпроводный цифровой интерфейс, ориентированный для преимущественного использования в осветительной технике. DALI провода (DALI+ и DALI-) запитываются извне специальным источником питания 12-22 В с функцией ограничения тока, нормированного по величине в пределах, оговоренных в стандарте (0,25 А). По DALI проводам 1 и 2 между вышестоящим компьютером и микроконтроллером 8 датчика газа двунаправленно передаются битовые потоки данных. Электрохимический сенсор 5 содержит газовую мембрану и три электрода, контактирующих с электролитом. Датчик непроницаем для электролита, а целевой газ поступает в датчик (в рассматриваемом применении -из окружающей воздушной среды) через газовую мембрану. Когда газ достигает рабочего электрода 23 (WE), происходит химическая реакция с генерацией тока, пропорционального концентрации целевого газа. Инвертирующий потенциостатический сдвигающий усилитель 6 в инвертирующем включении задает на трехэлектродном электрохимическом сенсоре 5 стабильное смещение. Трансимпедансный усилитель 7 в инвертирующем включении обеспечивает преобразование тока, генерируемого трехэлектродным электрохимическим сенсором и пропорционального концентрации целевого газа, в напряжение, которое далее поступает на вход аналого-цифрового преобразователя 9 микроконтроллера 8. Микроконтроллер 8 в свою очередь осуществляет обработку полученных отсчетов напряжения, вычисляя на их основе концентрацию целевого газа, а сам при этом работает под управлением вышестоящего контроллера (не показан), общаясь с ним по шине 4 DALI посредством входного транзисторного ключа 13 и передавая ему измеренные значения концентрации целевого газа посредством выходного транзисторного ключа 18. Как указывалось выше, в выходной транзисторный ключ 18 входит полевой транзистор 19 n-типа. При поступлении на затвор транзистора 19 ключа 18 от микроконтроллера 8 высокого уровня, ключ 18 открывается и замыкает провод DALI+ на GND, формируя низкий уровень на шине 4. Поскольку источник питания шины 4, как указывалось выше, имеет нормированное ограничение по току, то ток, протекающий через ключ 18, также нормирован по величине. При поступлении на затвор ключа 18 от микроконтроллера 8 низкого уровня, ключ 18 закрывается и размыкает провода DALI+ и GND, на шине 4 формируется высокий уровень. Соответственно, последовательность высоких и низких уровней (битов) образует последовательный двоичный код. Сам битовый поток формируется микроконтроллером 8. В входной ключ 13 входит биполярный n-р-n транзистор 14. При низком уровне на проводе DALI+ напряжение на базе транзистора 14 ключа 13 также низкое, ключ 13 закрыт и на интерфейсном входе микроконтроллера 8, имеющем включенную подтяжку к высокому уровню (включенный встроенный подтягивающий резистор PULL UP 10), наличествует высокий уровень. При высоком уровне на проводе DALI+, превышающем сумму напряжения стабилизации стабилитрона 17 и падения напряжения на эмиттерном переходе ключа 13, через входную цепь ключа 13 течет базовый ток, ключ 13 открыт, и на интерфейсном входе микроконтроллера 8 формируется низкий уровень. Обработка принимаемого битового потока так же осуществляется микроконтроллером 8.
Проведенные эксперименты показали, что сформированный заявленным образом в датчике газа двунаправленный цифровой интерфейс позволяет использовать датчик (множество датчиков) в распределенных цифровых системах экологического мониторинга на базе объектов освещения с использованием профильного для них протокола DALI, обеспечивая требуемое качество измерений.
Изложенное позволяет сделать вывод о том, что выявленная проблема решена, а заявленный технический результат - обеспечение возможности использования датчика газа в распределенных цифровых системах экологического мониторинга на базе объектов освещения с использованием профильного для них протокола DALI - достигнут.

Claims (1)

  1. Датчик газа, содержащий трехэлектродный электрохимический сенсор, инвертирующий потенциостатический сдвигающий усилитель, трансимпедансный усилитель, микроконтроллер типа STM32 с встроенным аналого-цифровым преобразователем и входом и выходом интерфейса, причем вход инвертирующего потенциостатического сдвигающего усилителя соединен с электродом сравнения, а выход - с противоэлектродом трехэлектродного электрохимического сенсора, вход трансимпедансного усилителя соединен с рабочим электродом трехэлектродного электрохимического сенсора, а выход - с входом аналого-цифрового преобразователя микроконтроллера, отличающийся тем, что он снабжен интерфейсной шиной, включающей положительный провод DALI+ и отрицательный провод DALI-, а микроконтроллер снабжен входным и выходным транзисторными ключами, из которых входной ключ выполнен на биполярном n-p-n транзисторе, коллектор которого соединен с интерфейсным входом микроконтроллера с включенным встроенным подтягивающим резистором, эмиттер соединен с проводом DALI- интерфейсной шины, при этом эмиттерный переход транзистора шунтирован резистором, включенным между эмиттером и базой, а база соединена через последовательно включенные токоограничивающий резистор и стабилитрон с проводом DALI+ интерфейсной шины, а выходной ключ выполнен на полевом транзисторе n-типа, сток которого соединен с проводом DALI+ интерфейсной шины, исток соединен с проводом DALI- интерфейсной шины, а затвор соединен с интерфейсным выходом микроконтроллера.
RU2022108441U 2022-03-30 Датчик газа RU211197U1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU211197U1 true RU211197U1 (ru) 2022-05-25

Family

ID=

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2802163C1 (ru) * 2023-04-05 2023-08-22 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Устройство газового контроля

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2633452C2 (ru) * 2013-09-09 2017-10-12 Дрегер Сэйфти Аг Унд Ко. Кгаа Электрохимический датчик газа, жидкий электролит и применение жидкого электролита в электрохимическом датчике газа
RU180403U1 (ru) * 2017-10-24 2018-06-13 Общество с ограниченной ответственностью Фирма "Тритон-ЭлектроникС" Датчик определения концентрации кислорода в газовой смеси

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2633452C2 (ru) * 2013-09-09 2017-10-12 Дрегер Сэйфти Аг Унд Ко. Кгаа Электрохимический датчик газа, жидкий электролит и применение жидкого электролита в электрохимическом датчике газа
RU180403U1 (ru) * 2017-10-24 2018-06-13 Общество с ограниченной ответственностью Фирма "Тритон-ЭлектроникС" Датчик определения концентрации кислорода в газовой смеси

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
www.sgxsensortech.com [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.sgxsensortech.com/content/uploads/2014/08/A1A-EC_SENSORS_AN2-Design-of-Electronics-for-EC-Sensors-V4.pdf, Block Diagram of Typical Gas Detection System using an Electrochemical Gas Sensor, c. 1, Figure 1. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2802163C1 (ru) * 2023-04-05 2023-08-22 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Устройство газового контроля

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106199299B (zh) 用于负载链中的短路检测的系统和方法
CN106887107A (zh) 一种针对电缆火灾的气体复合探测器
CN103472114B (zh) 带补偿功能的多通道isfet传感器读出电路
Zhu et al. Monitoring system for coal mine safety based on wireless sensor network
CN203349869U (zh) 一种鸡舍环境无线监测装置系统
Magno et al. Low-power gas sensing using single walled carbon nano tubes in wearable devices
RU211197U1 (ru) Датчик газа
Pang et al. Wireless smart home system based on zigbee
CN105737861A (zh) 一种电阻式传感器的检测电路
Lozano et al. Personal electronic systems for citizen measurements of air quality
CN203573477U (zh) 一种粮食烘干设备效能无线监测数据收发装置
Patil Smart environmental monitoring through internet of things (iot) using raspberrypi 3
Sureshkumar et al. Design and development of a virtual instrument for hazardous environment monitoring and control using lab VIEW
CN211263273U (zh) 能够控温的半导体气体传感器
CN203164151U (zh) 甲烷传感器
RU211313U1 (ru) Измеритель температуры, влажности и давления
CN105509809B (zh) 一种具有检测功能的温度变送器
CN207649766U (zh) 微弱光电流检测电路
Constantin et al. GPRS based system for atmospheric pollution monitoring and warning
RU212961U1 (ru) Датчик температуры, влажности и давления
RU211317U1 (ru) Датчик температуры дорожного покрытия
CN202956336U (zh) 煤矿用红外甲烷在线取样传感器
Mihajlović et al. Miniature low cost electrochemical sensor module for measurement of gas concentration
CN116499500B (zh) 传感器系统、传感器及其信号输出电路和信号采集设备
CN204439247U (zh) 温度信号自我诊断电路