[实用新型]一种安防监控系统中的传感信号采集传输电路有效
| 申请号: | 201520279457.0 | 申请日: | 2015-05-04 |
| 公开(公告)号: | CN204667093U | 公开(公告)日: | 2015-09-23 |
| 发明(设计)人: | 孙岩 | 申请(专利权)人: | 天津珂瑜网络科技有限公司 |
| 主分类号: | G05B19/042 | 分类号: | G05B19/042 |
| 代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
| 地址: | 300000 天津*** | 国省代码: | 天津;12 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 监控 系统 中的 传感 信号 采集 传输 电路 | ||
技术领域
本实用新型涉及电子监控技术领域,具体为一种安防监控系统中的传感信号采集传输电路。
背景技术
目前,工业现场多需采用大量传感器进行现场环境的监测,传感器大多通过信号采集电路将采集的信号传递给单片机以便进行工业现场的调控。这些传感器大体分为电阻型传感器和电流型传感器,阻型传感器由于价格低廉被广泛应用,但是在一些复杂的工业现场,由于环境的复杂干扰信号多,只有采用电流型传感器才能解决工业现场环境信号的采集。电阻型传感器和电流型传感器的信号采集电路不同,随着人们对工作环境的日益重视,单一的信号采集电路不能满足电阻型传感器和电流型传感器的使用需求,特别是在一些容易产生跳动电压的工作场合更是需要一些特殊的采集电路才能满足。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种安防监控系统中的传感信号采集传输电路,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:
一种安防监控系统中的传感信号采集传输电路,包括接入限流电路和传感器类型选择电路,电阻型传感器信号输出端经过接入限流电路和传感器类型选择电路连接,传感器类型选择电路接入单片机;所述的限流控制电路包括三极管Q2、三极管Q1、电阻R1、电阻R2和电阻R3;电流信号输入端通过电阻R1和三极管Q2的基极相连,三极管Q2的发射极和三极管Q1基极连接,三级管Q1的基极和电阻R3的一极连接,三极管Q1的集电极和三极管Q2的基极相连,三极管Q1的集电极和电阻R2的一极相连,电阻R3的另一极和三极管Q2的基极相连形成回路,电阻R2的另一极和三极管Q1的发射极相连并接地;所述传感器类型选择电路由电阻R8、电阻R9、电阻R10、三极管Q3和三极管Q4组成,单片机的set type out端口分别连接所述电阻R8和所述电阻R9的一端,所述电阻R8的另一端连接所述三极管Q3的基极,所述三极管Q3的发射极连接基准电压,所述三极管Q3的集电极依次连接二极管D1的阳极、电阻R4、电阻R5和电阻R6,所述二极管D1的阴极连接电阻R10,所述电阻R10的另一端连接单片机的IN1端口,所述电阻R9的另一端连接所述三极管Q4的基极,所述三极管Q4的发射极接地,所述三极管Q4的集电极连接所述电阻R5和所述电阻R6的接点,所述电阻R6的一端作为传感器信号输入端,电阻R6的一端连接电阻R7,电阻R7的另一端连接单片机的IN2端口。
作为本实用新型更进一步的技术方案,所述电阻R10和所述单片机的IN1端口之间设置有一端接地的电容C1。
作为本实用新型更进一步的技术方案,所述电阻R7和所述单片机的IN2端口之间设置有一端接地的电容C3。
与现有技术相比,本实用新型利用单片机自身功能,通过单片机的set type out端口确定需要采集信号的传感器的类型,然后开启电阻型传感器变换电路对传感器进行信号采集,采集传感器信号,然后单片机根据采集到的传感器信号,进行相应的监控,通过接入限流电路的作用能够对一些容易产生跳动电压的工作场合很好的适应,大大增加了信号采集电路的工作范围。
附图说明
图1为本实用新型一种安防监控系统中的传感信号采集传输电路的结构示意图。
具体实施方式
下面结合具体实施方式对本专利的技术方案作进一步详细地说明。
请参阅图1,一种安防监控系统中的传感信号采集传输电路,包括接入限流电路和传感器类型选择电路,电阻型传感器信号输出端经过接入限流电路和传感器类型选择电路连接,传感器类型选择电路接入单片机;所述的限流控制电路包括三极管Q2、三极管Q1、电阻R1、电阻R2和电阻R3;电流信号输入端通过电阻R1和三极管Q2的基极相连,三极管Q2的发射极和三极管Q1基极连接,三级管Q1的基极和电阻R3的一极连接,三极管Q1的集电极和三极管Q2的基极相连,三极管Q1的集电极和电阻R2的一极相连,电阻R3的另一极和三极管Q2的基极相连形成回路,电阻R2的另一极和三极管Q1的发射极相连并接地;当输入信号电压变化时,Q1发射极电压会变化,Q1发射极的电压变化必然引起Q2工作状态的变化,Q2工作状态的变化,又会引起R2上电压的变化,R2上电压的变化又导致Q1工作状态的变化,如此就构成了一个闭环反馈回路,这个反馈回路的结果使输出的信号电流趋向于稳定;
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