[发明专利]基于DSP的矿用气体传感器智能校验仪有效

专利信息
申请号: 201010274817.X 申请日: 2010-09-04
公开(公告)号: CN101988912A 公开(公告)日: 2011-03-23
发明(设计)人: 田慕琴;张文矿;刘西青;孟磊;邓生明;李乃忠;袁振平 申请(专利权)人: 山西科致成科技有限公司;太原理工大学
主分类号: G01N27/00 分类号: G01N27/00
代理公司: 山西太原科卫专利事务所 14100 代理人: 戎文华
地址: 030006 山西省太原*** 国省代码: 山西;14
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摘要:
搜索关键词: 基于 dsp 气体 传感器 智能 校验
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种气体传感器校验仪,尤其是一种用于多浓度多路的矿用气体传感器自动校验仪。

背景技术

矿用气体传感器是指瓦斯传感器、一氧化碳传感器、负压传感器和风速传感器。在煤矿安全监控系统中,作为检测的传感器直接关系到煤矿安全监控系统的可靠性和灵敏度,对监测监控起着决定性的作用。为保证矿用气体传感器测量的准确性,需定期进行校验。在煤矿安全规程》第162条规定,“甲烷传感器、便携式甲烷检测报警仪等采用载体催化元件的甲烷检测设备,每7天必须用校准气样和空气样调校一次,每7天必须对甲烷超限断电功能进行测试”。

现有煤矿采用手动校验仪和遥控校验仪,其手动校验仪主要由标准气样钢瓶、胶皮管、流量计和减压阀组成。检验时将传感器用胶皮管和流量计联接标准气样,通过手动调节使减压阀标准气流量到200ml/min,观察测量值是否与标准气浓度一致,若不一致,由螺丝刀调节传感器旋钮,使传感器的读数与标准浓度相同。手动调节标准气流量使得测量结果存在人为偏差,且一次只能校验一只传感器。其遥控校验仪是在手动校验的基础上增加了遥控功能,通过遥控按键来使传感器的读数与标准浓度相同。

现有公告号为:CN201508341U的一种“矿用甲烷传感器校验仪”,该实用新型包括甲烷流量计,所述甲烷流量计设置在伸缩拉杆上,在所述伸缩拉杆上设置有拉杆固定套,在伸缩拉杆顶部设置有一钩开口向上和一钩开口向下的两个挂钩。本实用新型优点在于将甲烷流量计设置在伸缩拉杆上,在所述伸缩拉杆上设置有拉杆固定套,在伸缩拉杆顶部设置有一钩开口向上和一钩开口向下的两个挂钩,检测甲烷传感器等甲烷检测设备时,将伸缩拉杆伸长,用钩开口向上的挂钩可轻松将甲烷传感器取下,连接并检测完成后,再把甲烷传感器挂回原位即可,使校验作业方便快捷;所述甲烷流量计通过角铁与伸缩拉杆相连接,安装固定简便且牢固。

上述煤矿所采用的校验仪,是对单一浓度采用单一结构的传感器进行调校,而且手动校验仪和遥控校验仪由于其结构单一,校验时存在着劳动强度大和工作效率低的问题,特别是校验精度低等问题。因此,设计一种数字式智能矿用气体传感器校验仪是现有煤矿井下迫切需要解决的实际问题。

基于此,发明人基于DSP对现有手动校验仪和遥控校验仪进行了改进,发明了一种矿用气体传感器智能校验仪,其发明内容如下:

发明内容

本发明提供一种基于DSP的矿用气体传感器智能校验仪,实现同时对多浓度多路矿用气体传感器的自动校验,以解决现有校验仪和遥控校验仪由于其结构单一,校验时存在着劳动强度大和工作效率低的问题,特别是校验精度低的问题。

为了实现上述目的,本发明所采取的技术方案包括微控制器单元、信号调理单元、通信接口单元、键盘显示单元、触摸控制单元和气路系统,其中:

所述的微控制器单元包括CPU、片外RAM、电源、晶振电路、JTAG接口电路,LCD指示灯及和跳线;

所述的通信接口单元包括RS-232驱动电路;

所述的信号调理单元包括频率量信号的调理电路及模拟信号的调理电路;

所述的键盘显示单元包括键盘接口电路和LCD显示电路;

所述的触摸控制单元包括计算机主机和触摸屏;

所述的气路系统包括16路控制继电器、流量控制器和电磁阀;

对上所述的各模块,通信接口单元通过串口通信接口模块(SCI)与微控制器连接,信号调理单元、键盘显示单元、气路系统通过I/O口与微控制器连接;所述的微控制器单元中的片外RAM通过16位的地址数据总线及片选线与DSP连接;所述的通信接口单元DSP的串口通信模块通过驱动芯片MAX3232与上位机相连接;所述的信号调理单元的频率量信号经光耦隔离及缓冲电路与DSP的IO口连接,模拟量信号经RC低通滤波、电压跟随和差分比例运算调理,通过片内的ADC与DSP连接;所述的键盘显示单元中的矩阵式键盘端线与DSP的IO口连接,LCD通过电平转换模块与DSP的并行IO连接;所述的触摸控制单元通过通信接口单元与DSP连接;所述的气路系统是通过DSP的IO口输出控制信号,通过光耦隔离、锁存及驱动电路去控制16路继电器的通断;所述的流量控制是经D/A及调理后的电压信号输出给流量控制器来控制电磁比例调节阀的开度,其输出电压信号的大小是根据所要校验的传感器的数量而设定,即200×N(ml/min),其中,N为传感器数量,以保证每一个传感器得到稳定的流量200ml/min;所述的流量引入闭环控制以保证流量的准确性。

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