水質(zhì)檢測傳感器的制造方法
【專利摘要】一種水質(zhì)檢測傳感器,包括:發(fā)出特定波長光線,用于采集水體的藻類濃度信號的傳感器探頭;與所述傳感器探頭相接,用于對所述傳感器探頭輸出的模擬信號進(jìn)行濾波放大處理的信號調(diào)理電路;與所述信號調(diào)理電路相接,將所述信號調(diào)理電路處理后的模擬信號進(jìn)行模數(shù)轉(zhuǎn)換的模數(shù)轉(zhuǎn)換電路;與所述模數(shù)轉(zhuǎn)換電路連接,用于計算藻類濃度值的微處理器;以及與所述微處理器連接,用于接收指令和輸出所述藻類濃度值的通信總線接口。采用熒光光譜法檢測藻類濃度,集成度高、體積小可靠性高,采用標(biāo)準(zhǔn)通信接口輸出藍(lán)綠藻濃度值,抗干擾性強(qiáng)、檢測精度高、兼容性好、便于監(jiān)測系統(tǒng)的集成,特別適用于水體藻類的長期在線、快速、精確測量。
【專利說明】
水質(zhì)檢測傳感器
技術(shù)領(lǐng)域
[0001]本實用新型涉及傳感器技術(shù),特別是涉及一種水質(zhì)檢測傳感器。
【背景技術(shù)】
[0002]隨著現(xiàn)代化工、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的迅猛發(fā)展,沿海地區(qū)人口的不斷增多,大量的工農(nóng)業(yè)廢水和生活污水排入海洋,甚至相當(dāng)一部分未經(jīng)處理就直接排入海洋,導(dǎo)致近海、港灣富營養(yǎng)化程度日趨嚴(yán)重。富營養(yǎng)化的直接后果就是赤潮生物急劇增殖,最后導(dǎo)致赤潮發(fā)生。發(fā)生赤潮時海水中的藻類大量繁殖并且聚集,消耗氧氣和分泌毒素,赤潮生物在營養(yǎng)元素消耗殆盡后,不斷死亡,而水中的細(xì)菌分解赤潮生物的尸體大量地耗氧,導(dǎo)致了水體缺氧,而許多赤潮生物會分泌毒素,對其他海洋生物造成巨大危害,毒素通過食物鏈嚴(yán)重威脅人的健康和生命安全。如何在赤潮爆發(fā)前進(jìn)行有效準(zhǔn)確地預(yù)警變得尤其重要。其中對水中藻類含量進(jìn)行連續(xù)監(jiān)測是一種切實可行的途徑。
[0003]熒光光譜法能同時實現(xiàn)藻類在線、快速、原位測量的方法,該方法具有靈敏度高、實時在線、易于實現(xiàn)以及對藻類具有良好的鑒別性等優(yōu)點而受到重視。其中主要使用到海洋監(jiān)測傳感器,而目前市場上水質(zhì)檢測傳感器,信號傳輸不統(tǒng)一,采用模擬信號傳輸時通信距離短,兼容性差,往往僅能對某一種監(jiān)測系統(tǒng)的集成,結(jié)構(gòu)復(fù)雜,體積較大。
【實用新型內(nèi)容】
[0004]本實用新型目的在于提供一種水質(zhì)檢測傳感器,旨在解決信號傳輸不統(tǒng)一,采用模擬信號傳輸時通信距離短,兼容性差,結(jié)構(gòu)復(fù)雜,體積較大的問題。
[0005]—種水質(zhì)檢測傳感器,包括:
[0006]發(fā)出特定波長光線,用于采集水體的藻類濃度信號的傳感器探頭;
[0007]與所述傳感器探頭相接,用于對所述傳感器探頭輸出的模擬信號進(jìn)行濾波放大處理的信號調(diào)理電路;
[0008]與所述信號調(diào)理電路相接,將所述信號調(diào)理電路處理后的模擬信號進(jìn)行模數(shù)轉(zhuǎn)換的模數(shù)轉(zhuǎn)換電路;
[0009]與所述模數(shù)轉(zhuǎn)換電路連接,用于計算藻類濃度值的微處理器;以及
[0010]與所述微處理器連接,用于接收指令和輸出所述藻類濃度值的通信總線接口。
[0011]優(yōu)選地,所述傳感器探頭包括光敏器件,所述光敏器件發(fā)出波長為590nm的光線。
[0012]優(yōu)選地,所述通信總線接口為RS485通信總線接口。
[0013]優(yōu)選地,所述微處理器為STM32F103處理器。
[0014]上述的水質(zhì)檢測傳感器采用熒光光譜法檢測藻類濃度,集成度高、體積小可靠性高,采用標(biāo)準(zhǔn)通信接口輸出藍(lán)綠藻濃度值,抗干擾性強(qiáng)、檢測精度高、兼容性好、便于監(jiān)測系統(tǒng)的集成,特別適用于水體藻類的長期在線、快速、精確測量。
【附圖說明】
[0015]圖1為本實用新型較佳實施例中水質(zhì)檢測傳感器的結(jié)構(gòu)示意圖;
【具體實施方式】
[0016]為了使本實用新型要解決的技術(shù)問題、技術(shù)方案及有益效果更加清楚明白,以下結(jié)合附圖及實施例,對本實用新型進(jìn)行進(jìn)一步詳細(xì)說明。應(yīng)當(dāng)理解,此處所描述的具體實施例僅僅用以解釋本實用新型,并不用于限定本實用新型。
[0017]請參閱圖1,本實用新型較佳實施例中水質(zhì)檢測傳感器,包括傳感器探頭11、信號調(diào)理電路12、模數(shù)轉(zhuǎn)換電路13、微處理器14及通信總線接口 15。
[0018]傳感器探頭11用于發(fā)出特定波長光線,采集水體的藻類濃度信號;與所述傳感器探頭11相接,用于對所述傳感器探頭11輸出的模擬信號進(jìn)行濾波放大處理的信號調(diào)理電路12;模數(shù)轉(zhuǎn)換電路13與所述信號調(diào)理電路12相接,將所述信號調(diào)理電路12處理后的模擬信號進(jìn)行模數(shù)轉(zhuǎn)換;微處理器14與所述模數(shù)轉(zhuǎn)換電路13連接,用于計算藻類濃度值;通信總線接口 15與所述微處理器14連接,用于接收指令和輸出所述藻類濃度值的。
[0019]在本實施例中,傳感器探頭11包括光敏器件,所述光敏器件發(fā)出波長為590nm的光線。通信總線接口 15為RS485通信總線接口 15,抗干擾性強(qiáng)。微處理器14為STM32F103處理器。另外,電路設(shè)有防水處理,
[0020]工作時,傳感器探頭11發(fā)出特定波長為590nm的光線,被測藻類接收波長為590nm的光線后,會釋放出特征波長為650nm的另外一種光線,由于釋放光線強(qiáng)度與水中藻類濃度成正比,因此傳感器探頭11可以通過測量水中藻類所釋放出光線的強(qiáng)度來實現(xiàn)對藻類濃度的測量。進(jìn)一步的,傳感器探頭11的光敏器件將接收到的光信號轉(zhuǎn)換為電信號,通過信號調(diào)理電路12處理后,再經(jīng)過模數(shù)轉(zhuǎn)換電路13,將模擬信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號,然后傳給微處理器14,經(jīng)過微處理器14進(jìn)行相關(guān)計算后,得到藻類濃度值,最后通過RS485通信總線接口 15電路輸出藻類濃度值。
[0021]上述的本實用型采用熒光光譜法檢測藻類濃度,集成度高、體積小可靠性高,采用標(biāo)準(zhǔn)通信接口輸出藍(lán)綠藻濃度值,抗干擾性強(qiáng)、檢測精度高、兼容性好、便于監(jiān)測系統(tǒng)的集成,特別適用于水體藻類的長期在線、快速、精確測量
[0022]以上所述僅為本實用新型的較佳實施例而已,并不用以限制本實用新型,凡在本實用新型的精神和原則之內(nèi)所作的任何修改、等同替換和改進(jìn)等,均應(yīng)包含在本實用新型的保護(hù)范圍之內(nèi)。
【主權(quán)項】
1.一種水質(zhì)檢測傳感器,其特征在于,包括: 發(fā)出特定波長光線,用于采集水體的藻類濃度信號的傳感器探頭; 與所述傳感器探頭相接,用于對所述傳感器探頭輸出的模擬信號進(jìn)行濾波放大處理的信號調(diào)理電路; 與所述信號調(diào)理電路相接,將所述信號調(diào)理電路處理后的模擬信號進(jìn)行模數(shù)轉(zhuǎn)換的模數(shù)轉(zhuǎn)換電路; 與所述模數(shù)轉(zhuǎn)換電路連接,用于計算藻類濃度值的微處理器;以及 與所述微處理器連接,用于接收指令和輸出所述藻類濃度值的通信總線接口。2.如權(quán)利要求1所述的水質(zhì)檢測傳感器,其特征在于,所述傳感器探頭包括光敏器件,所述光敏器件發(fā)出波長為590nm的光線。3.如權(quán)利要求1所述的水質(zhì)檢測傳感器,其特征在于,所述通信總線接口為RS485通信總線接口。4.如權(quán)利要求1所述的水質(zhì)檢測傳感器,其特征在于,所述微處理器為STM32F103處理器。
【文檔編號】G01N21/64GK205643161SQ201620233836
【公開日】2016年10月12日
【申請日】2016年3月24日
【發(fā)明人】陸寧, 王勝利, 何芳
【申請人】宇星科技發(fā)展(深圳)有限公司