[实用新型]可编程控制器连接水质电极测量系统有效

专利信息
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
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及水质测量领域,尤指一种可编程控制器连接水质电极测量系统。

背景技术

传统的可编程控制器连接水质电极测量系统测量水质时,水质测量电极连接专用仪表头,然后再由仪表头连接PLC可编程控制器。水质测量电极不能直接连接PLC可编程控制器的AD模块,它需要由水质专用仪表连接测量电极,再由仪表4-20MA输出接入PLC可编程控制器的4-20MA模块转换为数字变量。测量电极在水流动状态中测量会产生数值变量大幅波动,出现不稳定的测量数椐显示,而且水质专用仪表没有可矫正以及没有可校正的功能,导致PLC可编程控制器处理的数据不精确,使得测量的结果不精确。

因此,有必要设计一种新的水质电极测量系统,以克服上述问题。

实用新型内容

针对背景技术所面临的问题,本实用新型的目的在于提供一种测量结果精确的水质电极测量系统。

为实现上述目的,本实用新型采用以下技术手段: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,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。

进一步,所述ARM处理器模块为ST公司的STM32F103RFT6,LQFP64封装。

进一步,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。

进一步,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。

进一步,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。

进一步,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。

进一步,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。

进一步,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。

进一步,所述拓展模块设有74HC245芯片和SPI通讯。

与现有技术相比,本实用新型具有以下有益效果:本实用新型的可编程控制器连接水质电极测量系统的水质测量电极直接连接所述AD运算放大器模块,所述AD运算放大器模块对测量所得的数据进行矫正以及校正,使得所获的数据精确,测量的结果精确。

附图说明

图1为本实用新型的可编程控制器连接水质电极测量系统的结构示意图;

图2为本实用新型的可编程控制器连接水质电极测量系统的ARM处理器模块的电路原理图;

图3为本实用新型的可编程控制器连接水质电极测量系统的输入模块的电路原理图;

图4为本实用新型的可编程控制器连接水质电极测量系统的输出模块的电路原理图之一;

图5为本实用新型的可编程控制器连接水质电极测量系统的输出模块的电路原理图之二;

图6为本实用新型的可编程控制器连接水质电极测量系统的通信模块的电路原理图之一;

图7为本实用新型的可编程控制器连接水质电极测量系统的通信模块的电路原理图之二;

图8为本实用新型的可编程控制器连接水质电极测量系统的AD运算放大器模块的电路原理图之一;

图9为本实用新型的可编程控制器连接水质电极测量系统的AD运算放大器模块的电路原理图之二;

图10为本实用新型的可编程控制器连接水质电极测量系统的AD运算放大器模块的电路原理图之三;

图11为本实用新型的可编程控制器连接水质电极测量系统的电源模块的电路原理图之一;

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