[实用新型]可编程控制器连接水质电极测量系统有效
| 申请号: | 201720219153.4 | 申请日: | 2017-03-08 |
| 公开(公告)号: | CN206514882U | 公开(公告)日: | 2017-09-22 |
| 发明(设计)人: | 周小崇;罗有锦 | 申请(专利权)人: | 广州麦高特工程设备有限公司 |
| 主分类号: | G01D21/02 | 分类号: | G01D21/02 |
| 代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
| 地址: | 510000 广东省广州*** | 国省代码: | 广东;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 可编程控制器 连接 水质 电极 测量 系统 | ||
1.一种可编程控制器连接水质电极测量系统,包括设于所述水质电极测量系统内的可编程控制器,其特征在于:
所述可编程控制器设有ARM处理器模块,与所述ARM处理器连接的输入模块、输出模块、通信模块、电源模块、AD运算放大器模块和拓展模块;
所述输入模块输送信号至所述ARM处理器模块;
所述ARM处理器模块输出信号至所述输出模块,所述输出模块与一中间继电器连接,所述中间继电器与一加药计量泵设备、一水泵、一进水阀设备连接;
所述通信模块与一外部监控显示设备连接;
所述AD运算放大器模块与一PH/ORP电极、一温度传感器连接。
2.如权利要求1所述的可编程控制器连接水质电极测量系统,其特征在于:所述ARM处理器模块为ST公司的STM32F103RFT6,LQFP64封装。
3.如权利要求1所述的可编程控制器连接水质电极测量系统,其特征在于:所述输入模块连接一耦合器,所述耦合器与所述ARM处理器模块连接。
4.如权利要求1所述的可编程控制器连接水质电极测量系统,其特征在于:所述输出模块设有十六路输出,前八路由ULN2803驱动输出,后八路由MC14094驱动输出,所述十六路输出与一耦合器连接,所述耦合器与一三极管连接,所述三极管与所述中间继电器连接。
5.如权利要求1所述的可编程控制器连接水质电极测量系统,其特征在于:所述通信模块设有内部RS485通讯端口和RS232通讯端口,所述内部RS485通讯端口与所述ARM处理模块连接,所述RS232通讯端口与所述外部监控显示设备连接。
6.如权利要求5所述的可编程控制器连接水质电极测量系统,其特征在于:所述内部RS485通讯端口采用SN65HVD3082ED芯片,所述RS232通讯端口采用MAX3232ESE芯片。
7.如权利要求1所述的可编程控制器连接水质电极测量系统,其特征在于:所述AD运算放大器模块设有LM358运算放大器芯片和超高输入阻抗放大器,所述LM358运算放大器芯片与所述温度传感器连接,所述超高输入阻抗放大器与所述PH/ORP电极连接。
8.如权利要求1所述的可编程控制器连接水质电极测量系统,其特征在于:所述电源模块设有稳压管及电源芯片,所述稳压管分别连接所述电源芯片、所述通信模块以及所述AD运算放大器模块,所述电源芯片连接所述ARM处理模块、所述输入模块、所述输出模块及所述拓展模块。
9.如权利要求1所述的可编程控制器连接水质电极测量系统,其特征在于:所述拓展模块设有74HC245芯片和SPI通讯。
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