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红外线测温仪检测系统基本结构

作者:红外线测温仪检测系统基本结构  转载自:红外线测温仪检测系统基本结构  发布日期:2012-10-15

红外线测温仪检测系统基本结构

传统的基于金属氧化物气体传感器存在气体选择性不高、抗干扰性差的问题,采用单个传感器的检测系统在检测中如果有其它气体干扰,容易出现相似的响应而出现误判。本文所讨论基于单片机的高灵敏度甲烷检测系统是以微结构金属氧化物气体传感器阵列为敏感元件红外线测温仪具有优异性能,结合模式识别技术进行甲烷气体检测的便携式系统红外线测温仪。整个系统由四单元传感器阵列器件、气体进样装置及高速单片机为核心的信号处理电路组成,具有体积小、准确度高、抗干扰能力强等优良性能。本文要介绍该检测系统的工作原理和设计,着重于低功耗电路的设计。

   由细导管、微型抽气泵和小气室组成的气体进样部分,以单片机为核心的控制、信号采集处理电路以及显示、键盘、PC接口电路,还有在PC机上运行的用于人工神经网络训练的应用软件,如图1所示。检测系统进行气体检测的工作步骤是,单片机控制抽气泵将待检测的气体抽入气室,同时采集气体传感器阵列的响应信号,并进行转换,储存在数据存储器中,然后单片机从保存的数据中提取特征值,由识别网络进行气体识别,并将结果输出到LCD显示屏幕上。针对便携式系统的特点,检测系统设计了具有较小的体积、较低功耗的处理电路。


在确定了系统电路硬件总体和各部分的设计方案后,制作了实验电路板,对电路进行了初步的调试。电源是采用4节镍氢充电电池串连,经过调试红外线测温仪,每路加热电压驱动电路可以输出最高4.5V的电压,在对传感器进行加热的情况下,同时进行数据的采集保存,总电流可以控制在250mA以内,其中单片机电路部分约120mA,传感器阵列加热电流不高于80mA,抽气泵工作电路低于50mA,满足了设计中的低功耗目标。检测系统硬件电路调试完成后,通过编写单片机程序和计算机应用程序,可以在检测系统中实现气体识别等功能。

  检测系统电路调试通过后,需要结合识别软件才能进行气体的检测。本文主要在软件设计方面进行研究,提出了适合单片机系统的网络识别算法红外线测温仪,在单片机软件和PC机软件两个方面进行了网络构建、网络训练等的讨论,同时对系统的其它功能程序也做了说明。

DER-322适用性也比较突出。它不仅适用于A19白炽灯泡的LED替换灯驱动器,也可配置为T8灯管的LED替换灯驱动器,因此红外线测温仪参数性能等问题,无论对于高端LED照明设计师,还是致力于优化零售类低成本的设计师来说,它都具有很强的吸引力。该参考设计稍加修改即可支持可控硅调光。

  当然,客观的说,目前大功率LED还有很多技术问题需要解决,除了PI优先解决的LED驱动部分之外,其他比如散热、大功率LED颗粒等还需要其他相关厂商共同努力才能有最终产品出现。

  Andrew Smith指出:“只要有了明显的市场需求,那么相应的厂商就会加大特定技术的投入。我认为2012年年底能替换100W白炽灯的大功率LED终端产品就有望出现。”在有了相应产品之后,在各国政府政策的推动下,相信大功率LED会有很好的发展潜力。

目前,小型可携式设备的电池都选择锂离子技术。这种技术的优势是在于其尺寸小、能量密度高、自放电小,而且在尺寸和形状方面具有极大的灵活性。锂离子电池一般适用于恆流/恆压(CC/CV)的充电方式;每种充电模式的时间长短取决于电池的容量和充电器的性能。

  在最基本的形式下,即电池电压很低时红外线测温仪,充电器进入恆流(CC)充电模式;这时大部分充电能量都传送给电池。一旦电池充电充到浮动电压(电池断开,零电流时,电池电压通常在4.2V左右),系统将开始减小充电电流,以保持所需的电压—这就是所谓的「恆压」模式。

  虽然实现起来比较简单,但在对手机充电时,需要对浮动电压区进行精确的控制,才能获得最大电池容量,并延长电池使用时间。不精确的电池电压调节可能会使电池充电不足,导致电池容量大幅地降低。另一方面,如果充电电压过高红外线测温仪满足开环条件时,电池的週期寿命会大大地缩短。锂离子电池的过度充电还可能造成设备灾难性的故障。
电流检测反馈模块由电流互感器、精密绝对值电路、有源低通滤波器以及A/D转换芯片构成。根据输出电流,我们选择DHKYZ-500型号电流互感器作为电流采样传感器红外线测温仪,该传感器满量程电流为500A,满量程次极输出电流为100mA,为了满足A/D转换器输入量程(0~5V)的要求。A/D转换需要直流信号,因此需对交流信号进行调理,本设计所用的精密整流电路如图3所示,该电路主要由两个双运算放大器TL062和相关元器件组成。电路的输入电压uin为电流互感器感应输出的电流。

  如图3所示,当ui>0时,Dl导通,D2反向阻断,可以算出u11=-ui/2,u12=-u11=ui/2>0;当ui<0时,Dl反向阻断,D2导通,对于第一个运算放大器TL062,可得u11=-ui/3,从而可以算得u12=-ui/2>0,u21=-2u12,最后得uo=-u21=2u12,所以输出全波整流波形。

  由于精密整流电路输出的信号是脉动直流信号,不能直接作为AD采样的输入信号,因此还必须先经过低通滤波器,滤除交流分量,取出直流分量红外线测温仪,再给A/D转换器输入。



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