一種基于信號調(diào)節(jié)電路的空氣凈化器用智能監(jiān)測系統(tǒng)的制作方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本發(fā)明涉及一種監(jiān)測系統(tǒng),具體是指一種基于信號調(diào)節(jié)電路的空氣凈化器用智能監(jiān)測系統(tǒng)。
【背景技術(shù)】
[0002]空氣凈化器主要是通過吸附空氣中的顆粒雜質(zhì)而清潔空氣,在空氣凈化器使用一段時(shí)間后由于濾網(wǎng)吸附了大量顆粒雜質(zhì)將會(huì)影響除塵效果,因此需要清除濾網(wǎng)上吸附的顆粒雜質(zhì)。目前,用戶在使用空氣凈化器時(shí)不能確定濾網(wǎng)的吸附情況,只能不定期的拆卸空氣凈化器,以便于檢查濾網(wǎng)的吸附情況并進(jìn)行對濾網(wǎng)的清潔工作,因此給用戶帶來極大的不便。
【發(fā)明內(nèi)容】
[0003]本發(fā)明的目的在于克服目前用戶在使用空氣凈化器時(shí)不能確定濾網(wǎng)的吸附情況,只能不定期的拆卸空氣凈化器以確定濾網(wǎng)的吸附情況的缺陷,提供一種不僅結(jié)構(gòu)簡單,而且成本低廉,還能隨時(shí)監(jiān)測濾網(wǎng)的吸附情況的基于信號調(diào)節(jié)電路的空氣凈化器用智能監(jiān)測系統(tǒng)。
[0004]本發(fā)明通過下述技術(shù)方案實(shí)現(xiàn):
[0005]—種基于信號調(diào)節(jié)電路的空氣凈化器用智能監(jiān)測系統(tǒng),主要由微處理器,均與微處理器相連接的信號調(diào)節(jié)電路、顯示器和電源,與信號調(diào)節(jié)電路相連接的轉(zhuǎn)換識(shí)別電路,以及與轉(zhuǎn)換識(shí)別電路相連接的風(fēng)速傳感器組成;所述轉(zhuǎn)換識(shí)別電路由轉(zhuǎn)換芯片U1,輸入端與風(fēng)速傳感器相連接、輸出端與轉(zhuǎn)換芯片U1相連接的信號輸入電路,以及輸入端與轉(zhuǎn)換芯片U1相連接、輸出端與信號調(diào)節(jié)電路相連接的信號放大整形電路組成。
[0006]進(jìn)一步的,所述信號調(diào)節(jié)電路由調(diào)節(jié)芯片U2,三極管VT6,三極管VT7,場效應(yīng)管Q2,P極作為信號調(diào)節(jié)電路的其中一個(gè)輸入端、N極經(jīng)電阻R12后與調(diào)節(jié)芯片U2的VG管腳相連接的穩(wěn)壓二極管D7,一端作為信號調(diào)節(jié)電路的另一個(gè)輸入端、另一端經(jīng)電阻R14后與調(diào)節(jié)芯片U2的RE管腳相連接的電阻R13,正極與電阻R13和電阻R14的連接點(diǎn)相連接、負(fù)極與調(diào)節(jié)芯片U2的RG管腳相連接的極性電容C4,N極與極性電容C4的正極相連接、P極與三極管VT6的基極相連接的穩(wěn)壓二極管D8,N極與調(diào)節(jié)芯片U2的SE管腳相連接、P極經(jīng)電阻R15后與三極管VT7的發(fā)射極相連接的二極管D9,正極與三極管VT7的發(fā)射極相連接、負(fù)極與場效應(yīng)管Q2的柵極相連接的極性電容C5,串接在調(diào)節(jié)芯片U2的OUT管腳與三極管VT7的基極之間的電阻R16,串接在二極管D9的P極與三極管VT6的發(fā)射極之間的電阻R17,P極與三極管VT7的集電極相連接、N極與場效應(yīng)管Q2的漏極相連接的二極管D10,負(fù)極與三極管VT6的集電極相連接、正極經(jīng)電阻R18后與場效應(yīng)管Q2的源極相連接的極性電容C6,以及一端與極性電容C6的正極相連接、另一端與場效應(yīng)管Q2的漏極共同作為信號調(diào)節(jié)電路的輸出端的電阻R19組成;所述調(diào)節(jié)芯片U2的VIN管腳與其VG管腳相連接,其GND管腳接地;所述三極管VT7的集電極與三極管VT6的集電極相連接,其發(fā)射極與極性電容C5的正極相連接。
[0007]再進(jìn)一步的,所述信號輸入電路由三極管ντι,一端作為信號輸入電路的輸入端、另一端經(jīng)極性電容C1后與三極管VT1的基極相連接的電阻R1,N極與極性電容C1和電阻R1的連接點(diǎn)相連接、P極經(jīng)電阻R2后與轉(zhuǎn)換芯片U1的SCLK管腳相連接的穩(wěn)壓二極管D1,P極與三極管VT1的發(fā)射極相連接、N極與轉(zhuǎn)換芯片U1的CS管腳相連接的穩(wěn)壓二極管D2,以及一端與三極管VT1的集電極相連接、另一端與轉(zhuǎn)換芯片U1的RESET管腳相連接的電阻R3組成;所述三極管VT1的發(fā)射極與穩(wěn)壓二極管D1的P極相連接,其基極接地,所述轉(zhuǎn)換芯片U1的GND管腳接地。
[0008]更進(jìn)一步的,所述信號放大整形電路由放大器P,三極管VT2,三極管VT3,三極管VT4,三極管VT5,場效應(yīng)管Q1,N極經(jīng)電阻R4后與轉(zhuǎn)換芯片U1的VDD管腳相連接、P極與場效應(yīng)管Q1的柵極相連接的穩(wěn)壓二極管D3,正極與場效應(yīng)管Q1的柵極相連接、負(fù)極與三極管VT4的基極相連接的極性電容C2,一端與場效應(yīng)管Q1的漏極相連接、另一端與三極管VT4的集電極相連接的電阻R5,P極與放大器P的輸出端相連接、N極與三極管VT4的發(fā)射極相連接的穩(wěn)壓二極管D5,一端與轉(zhuǎn)換芯片U1的D0UT管腳相連接、另一端與三極管VT2的基極相連接的電阻R7,一端與轉(zhuǎn)換芯片U1的DRDY管腳相連接、另一端與三極管VT3的基極相連接的電阻R6,串接在三極管VT3的發(fā)射極與三極管VT5的集電極之間的電阻R8,串接在三極管VT3的基極與三極管VT2的發(fā)射極之間的穩(wěn)壓二極管D4,正極與三極管VT2的發(fā)射極相連接、負(fù)極經(jīng)電阻R9后與三極管VT3的集電極相連接的極性電容C3,串接在三極管VT2的集電極與三極管VT5的集電極之間的電阻R10,一端與三極管VT4的發(fā)射極相連接、另一端與極性電容C3的負(fù)極相連接的電阻R11,以及N極與三極管VT5的集電極相連接、P極與三極管VT4的發(fā)射極共同作為信號放大整形電路的輸出端的穩(wěn)壓二極管D6組成;所述放大器P的正輸入端與轉(zhuǎn)換芯片U1的DIN管腳相連接,其負(fù)輸入端與轉(zhuǎn)換芯片U1的D0UT管腳相連接,其輸出端分別與場效應(yīng)管Q1的源極和三極管VT3的發(fā)射極相連接;所述三極管VT5的基極與三極管VT4的集電極相連接,其發(fā)射極接地;所述三極管VT2的集電極與三極管VT3的集電極相連接。
[0009]為了確保效果,所述轉(zhuǎn)換芯片U1為AD7705集成芯片,所述調(diào)節(jié)芯片U2為MLH6609集成芯片,所述微處理器為NCP1652集成芯片。
[0010]本發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)相比,具有以下優(yōu)點(diǎn)及有益效果:
[0011](1)本發(fā)明不僅結(jié)構(gòu)簡單成本低廉,還能通過風(fēng)速傳感器采集空氣凈化器的過濾網(wǎng)上的風(fēng)速,并通過轉(zhuǎn)換識(shí)別電路將風(fēng)速傳感器采集的風(fēng)速信號轉(zhuǎn)換為微處理器可識(shí)別的電信號,通過信號調(diào)節(jié)電路對該電信號進(jìn)行調(diào)解處理,通過微處理器處理該電信號后可將處理結(jié)果顯示在顯示器上,用戶則可通過顯示器得知過濾網(wǎng)上覆蓋灰塵顆粒的情況,以此判定是否需要清潔過濾網(wǎng),而不需要不定期的拆卸空氣凈化器就能得知過濾網(wǎng)是否需要清潔,非常方便使用。
[0012](2)本發(fā)明的信號調(diào)節(jié)電路可對轉(zhuǎn)換識(shí)別電路輸出的電信號進(jìn)行高紋波抑制、降低導(dǎo)通阻抗以及穩(wěn)流穩(wěn)壓處理,使輸入微處理器的電信號更加平穩(wěn)且更加準(zhǔn)確,因此可提高本發(fā)明的監(jiān)測結(jié)果的準(zhǔn)確率。
[0013](3)本發(fā)明的信號輸入電路可便于將風(fēng)速傳感器采集的風(fēng)速信號傳輸至轉(zhuǎn)換芯片U1,通過轉(zhuǎn)換芯片U1將風(fēng)速傳感器采集的風(fēng)速信號轉(zhuǎn)換為電信號,以便于微處理器識(shí)別并進(jìn)行計(jì)算。
[0014](4)本發(fā)明的信號放大整形電路可將轉(zhuǎn)換芯片U1轉(zhuǎn)換后的電信號進(jìn)行放大,同時(shí)還能對該電信號進(jìn)行去噪整形處理,以便于微處理器接收到準(zhǔn)確的風(fēng)速信息,從而得出過濾網(wǎng)上附著灰塵顆粒的準(zhǔn)確信息。
【附圖說明】
[0015]圖1為本發(fā)明的整體結(jié)構(gòu)示意圖。
[0016]圖2為本發(fā)明的轉(zhuǎn)換識(shí)別電路的電路結(jié)構(gòu)示意圖。
[0017]圖3為本發(fā)明的信號調(diào)節(jié)電路的電路結(jié)構(gòu)示意圖。
【具體實(shí)施方式】
[0018]下面結(jié)合實(shí)施例對本發(fā)明作進(jìn)一步地詳細(xì)說明,但本發(fā)明的實(shí)施方式不限于此。
[0019]實(shí)施例
[0020]如圖1所示,本發(fā)明的監(jiān)測系統(tǒng),主要由微處理器,均與微處理器相連接的信號調(diào)節(jié)電路、顯示器和電源,與信號調(diào)節(jié)電路相連接的轉(zhuǎn)換識(shí)別電路,以及與轉(zhuǎn)換識(shí)別電路相連接的風(fēng)速傳感器組成。使用時(shí),所述風(fēng)速傳感器設(shè)置在空氣凈化器的過濾網(wǎng)上,風(fēng)速傳感器采集空氣凈化器過濾時(shí)空氣經(jīng)過過濾網(wǎng)所產(chǎn)生的風(fēng)速,轉(zhuǎn)換識(shí)別電路將風(fēng)速傳感器采集的風(fēng)速信號轉(zhuǎn)換為電信號,信號調(diào)節(jié)電路對該電信號進(jìn)行調(diào)節(jié)處理,然后將該電信號傳輸至微處理器,微處理器通過計(jì)算得出風(fēng)阻信息,并能通過風(fēng)速傳感器采集的風(fēng)速大小計(jì)算得出過濾網(wǎng)上覆蓋灰塵顆粒的比例,然后將相關(guān)的信息顯示在顯示器上。由于過濾網(wǎng)上過濾時(shí)濾出的灰塵顆粒大多附著在過濾網(wǎng)上,過濾網(wǎng)上附著的灰塵顆粒越多則空氣經(jīng)過過濾網(wǎng)時(shí)產(chǎn)生的風(fēng)速越小,因此用戶通過顯示器顯示的信息可以得知過濾網(wǎng)上附著的灰塵量的大小,以此判定是否需要清潔過濾網(wǎng),而不必不定期的拆卸空氣凈化器就能得知過濾網(wǎng)是否需要清潔,非常方便使用。
[0021]實(shí)施時(shí),所述轉(zhuǎn)換識(shí)別電路由轉(zhuǎn)換芯片U1,信號輸入電路,以及信號放大整形電路組成。本實(shí)施例中的轉(zhuǎn)換芯片U1采用AD7705集成芯片,所述微處理器則采用NCP1652集成芯片。如圖2所示,所述信號輸入電路由三極管VT1,電阻R1,電阻R2,電阻R3,穩(wěn)壓二極管D1,穩(wěn)壓二極管D2,以及極性電容C1組成。
[0022]連接時(shí),所述電阻R1的一端作為信號輸入電路的輸入端,其另一端經(jīng)極性電容C1后與三極管VT1的基極相連接。其中,所述極性電容C1的正極與電阻R1相連接,其負(fù)極則與三極管VT1的基極相連接。所述穩(wěn)壓二極管D1的N極與極性電容C1的正極相連接,其P極經(jīng)電阻R2后與轉(zhuǎn)換芯片U1的SCLK管腳相連接。所述穩(wěn)壓二極管D2的P極與三極管VT1的發(fā)射極相連接,其N極與轉(zhuǎn)換芯片U1的CS管腳相連接。所述電阻R3的一端與三極管VT1的集電極相連接,其另一端與轉(zhuǎn)換芯片U1的RESET管腳相連接。
[0023]同時(shí),所述三極管VT1的發(fā)射極與穩(wěn)壓二極管D1的P極相連接,其基極接地,所述轉(zhuǎn)換芯片U1的GND管腳接地。所述信號輸入電路的輸入端與風(fēng)速傳感器相連接,該信號輸入電路將風(fēng)速傳感器采集的風(fēng)速信號傳輸至轉(zhuǎn)換芯片U1,通過轉(zhuǎn)換芯片U1將風(fēng)速傳感器采集的風(fēng)速信號轉(zhuǎn)換為電信號,以便于微處理器識(shí)別并進(jìn)行計(jì)算。
[0024]所述信號放大整形電路由放大器P,三極管VT2,三極管VT3,三極管VT4,三極管VT5,場效應(yīng)管Q1,電阻R4,電阻R5,電阻R6,電阻R7,電阻R8,電阻R9,電阻R10,電阻R11,極性電容C2,極性電容C3,穩(wěn)壓二極管D3,穩(wěn)壓二極管D4,穩(wěn)壓二極管D5,以及穩(wěn)壓二極管D6組成。
[0025]連接時(shí),所述穩(wěn)壓二極管03的_及經(jīng)電阻R4后與轉(zhuǎn)換芯片U1的VDD管腳相連接,其P極與場效應(yīng)管Q1的柵極相連接。所述極性電容C2的正極與場效應(yīng)管Q1的柵極相連接,其負(fù)極與三