[实用新型]超声波工业废水液位测距报警器有效
申请号: | 201320382338.9 | 申请日: | 2013-06-28 |
公开(公告)号: | CN203310485U | 公开(公告)日: | 2013-11-27 |
发明(设计)人: | 陈亚波;晏坤 | 申请(专利权)人: | 四川宝英光电有限公司 |
主分类号: | G01F23/296 | 分类号: | G01F23/296 |
代理公司: | 北京天奇智新知识产权代理有限公司 11340 | 代理人: | 郭霞 |
地址: | 610041 四川省成*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 超声波 工业废水 测距 报警器 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种工业废水处理辅助装置,尤其涉及一种超声波工业废水液位测距报警器。
背景技术
在工业废水的处理工艺中,各种沉淀池测量积水深度通常采用连通器原理观测水位或者通过各种探棒来检测水位,但是,前者的连通器容易被废水中的垃圾堵塞,后者的探棒容易被废水中的腐蚀性物质所腐蚀,二者均会造成测量结果不准确的情况。
实用新型内容
本实用新型的目的就在于为了解决上述问题而提供一种超声波工业废水液位测距报警器。
本实用新型通过以下技术方案来实现上述目的:
本实用新型包括超声波集成芯片、雷达发射器、雷达接收器、第一放大器至第六放大器、电池、扬声器、第一电阻至第四电阻、第一电容、第二电容和压电陶瓷片,所述超声波集成芯片的超声波发射驱动电极与所述雷达发射器的第一端连接,所述雷达发射器的第二端与所述超声波集成芯片的超声波驱动互补电极连接,所述超声波集成芯片的正极同时与所述超声波集成芯片的方式选择控制端和所述电池的正极连接,所述超声波集成芯片的两个喇叭驱动电极分别与所述扬声器的两端连接,所述电池的负极同时与所述第二电容的第一端、所述第一电容的第一端、所述超声波集成芯片的负极、所述第三电阻的第一端和所述雷达接收器的第一端连接,所述第二电容的第二端同时与所述第五放大器的输入端、所述第四电阻的第一端、所述压电陶瓷片的第一端和所述第四放大器的输出端连接,所述第五放大器的输出端与所述第六放大器的输入端连接,所述第六放大器的输出端与所述超声波集成芯片的震荡信号输入端连接,所述第一电容的第二端同时与所述第四电阻的第二端、所述压电陶瓷片的第二端和所述第四放大器的输入端连接,所述第三电阻的第二端同时与所述第二电阻的第一端和所述第二放大器的输入端连接,所述第二放大器的输出端与所述第三放大器的输入端连接,所述第三放大器的输出端与所述超声波集成芯片的超声波接收信号端连接,所述第二电阻的第二端同时与所述第一放大器的输出端和所述第一电阻的第一端连接,所述第一电阻的第二端同时与所述第一放大器的输入端和所述扬声器的第二端连接。
本实用新型的有益效果在于:
本实用新型与现有技术相比,采用超声波探测技术,不与液体表面接触便可探测到液位深度,避免了现有技术中堵塞连通器或者腐蚀探棒所造成的测量不足,且本实用新型电路结构简单、采用电子元件少、成本低廉、测量精准,有利于推广。
附图说明
图1是本实用新型的电路结构原理图;
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型作进一步说明:
如图1所示:本实用新型包括超声波集成芯片IC、雷达发射器UN1、雷达接收器UN2、第一放大器LR1至第六放大器LR6、电池E、扬声器Y、第一电阻R1至第四电阻R4、第一电容C1、第二电容C2和压电陶瓷片XT,超声波集成芯片IC的超声波发射驱动电极与雷达发射器UN1的第一端连接,雷达发射器UN1的第二端与超声波集成芯片IC的超声波驱动互补电极连接,超声波集成芯片IC的正极同时与超声波集成芯片IC的方式选择控制端和电池E的正极连接,超声波集成芯片IC的两个喇叭驱动电极分别与扬声器Y的两端连接,电池E的负极同时与第二电容C2的第一端、第一电容C1的第一端、超声波集成芯片IC的负极、第三电阻R3的第一端和雷达接收器UN2的第一端连接,第二电容C2的第二端同时与第五放大器LR5的输入端、第四电阻R4的第一端、压电陶瓷片XT的第一端和第四放大器LR4的输出端连接,第五放大器LR5的输出端与第六放大器LR6的输入端连接,第六放大器LR6的输出端与超声波集成芯片IC的震荡信号输入端连接,第一电容C1的第二端同时与第四电阻R4的第二端、压电陶瓷片XT的第二端和第四放大器LR4的输入端连接,第三电阻R3的第二端同时与第二电阻R2的第一端和第二放大器LR2的输入端连接,第二放大器LR2的输出端与第三放大器LR3的输入端连接,第三放大器LR3的输出端与超声波集成芯片IC的超声波接收信号端连接,第二电阻R2的第二端同时与第一放大器LR1的输出端和第一电阻R1的第一端连接,第一电阻R1的第二端同时与第一放大器LR1的输入端和扬声器Y的第二端连接。
本实用新型与现有技术相比,采用超声波探测技术,不与液体表面接触便可探测到液位深度,避免了现有技术中堵塞连通器或者腐蚀探棒所造成的测量不足,且本实用新型电路结构简单、采用电子元件少、成本低廉、测量精准,有利于推广。
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