一種基于無線遙控技術(shù)的溫度檢測裝置的制造方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本發(fā)明屬于自動化檢測技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種基于無線遙控技術(shù)的溫度檢測裝置。
【背景技術(shù)】
[0002]目前,已有的測溫技術(shù)大概可概括為:熱電偶、紅外測溫、光纖光柵、有源無線、無源無線方式。
[0003]熱電偶方式因為其需要金屬導線傳輸信號,絕緣困難。
[0004]光纖光柵測溫因光纖易折、易斷的特點,導致工程安裝便得困難,而且積累灰塵后容易導致絕緣性能下降。
[0005]紅外測溫時聚焦存在困難,測量角度和空氣中的灰塵都對測量的準確度造成了影響,而且紅外測溫也無法實現(xiàn)在線監(jiān)測,同時紅外測溫價格昂貴。
[0006]有源無線測溫因需要在傳感器上安裝電池,安全方面存在隱患,而且電池是有使用壽命的,用完后需要更換電池,這對工程維護帶來了很大的困擾。
[0007]無源無線測溫目前大部分采用的是無源無線聲表面波溫度傳感器,它采用無線通信方式,絕緣性好,而且因為傳感器是無緣的,不存在有源無線方式的安全隱患及更換電池的問題,無需后期工程維護。同時無源無線聲表面波溫度傳感器的諧振頻率隨溫度漂移的線性度比較好,比較方便進行溫度檢測,因此無源無線測溫十分適合高壓電力設(shè)備的溫度在線監(jiān)測。目前,已有技術(shù)中大多采用對傳感器的工作頻率范圍進行行掃頻,找出傳感器反饋信號功率最大值所對應(yīng)的發(fā)射頻率為諧振頻率并再計算溫度的方法,但是該方法過度依賴于傳感器反饋信號功率的大小,當傳感器反饋回的信號微弱時,在檢測過程中非常容易受到外部空間或是傳感器之間的相互干擾,導致溫度出現(xiàn)異常。
【發(fā)明內(nèi)容】
[0008]發(fā)明目的:本發(fā)明的目的是為了解決現(xiàn)有技術(shù)中的不足,提供一種溫度傳感器與控制器之間采用無線密碼遙控方式,可實現(xiàn)遠距離溫度檢測與控制,從而避免了遠程布線的復雜和維修難度大等問題的溫度檢測裝置。
[0009]技術(shù)方案:本發(fā)明所述的一種基于無線遙控技術(shù)的溫度檢測裝置,包括溫度檢測無線發(fā)射電路和溫度控制無線接收電路;所述溫度檢測無線發(fā)射電路由溫度檢測電路、遙控編碼電路和無線發(fā)射電路組成,溫度檢測電路由熱敏電阻器RT、電阻器R1?R3、電位器RP1、RP2和運算放大器集成電路IC1組成,所述運算放大器集成電路IC1的負極并聯(lián)連接有電阻器R1以及熱敏電阻器RT,所述運算放大器集成電路IC1的正極并聯(lián)連接有電阻器R2以及電位器RP1,所述電位器RP1還連接有電阻器R3以及電位器RP2,所述遙控編碼電路由非門集成電路IC2中的D1?D5、電容器C1、C2、電阻器R4、R5、R7、二極管VD1?VD4、穩(wěn)壓二極管VS和無線遙控編碼集成電路IC3組成,所述電位器RP2分別連接有電容器C1以及D1,所述電容器C1分別連接有二極管VD1、電阻器R4以及D2,所述D2連接有D3,所述D3輸出端分別連接有無線遙控編碼集成電路IC3的10腳以及串聯(lián)連接的二極管VD3、穩(wěn)壓二極管VS,所述穩(wěn)壓二極管VS還與所述無線遙控編碼集成電路IC3的18腳連接,所述D1輸出端連接有電容器C2,所述電容器C2輸出分別連接有二極管VD2、電阻器R5以及D4,所述D4還連接有D5,所述D5輸出端分別連接有無線遙控編碼集成電路IC3的11腳以及二極管VD4,所述二極管VD4同時與所述穩(wěn)壓二極管VS連接,所述無線遙控編碼集成電路IC3的15腳與16腳之間還設(shè)有電阻器R7,所述無線發(fā)射電路由電阻器R6和無線發(fā)射集成電路IC4組成,所述電阻器R6與所述無線遙控編碼集成電路IC3的17腳連接,所述電阻器R6還連接有無線發(fā)射集成電路IC4 ;所述溫度控制無線接收電路由無線接收集成電路IC5、無線遙控解碼集成電路IC6、電阻器R8、R9、晶體管V、繼電器K和二極管VD5組成,所述無線接收集成電路IC5與所述無線遙控解碼集成電路IC6的14腳連接,所述無線遙控解碼集成電路IC6的15腳與16腳之間設(shè)有電阻器R9,所述無線遙控解碼集成電路IC6的11腳通過電阻器R8連接有晶體管V的基極,所述晶體管V的集電極并聯(lián)連接有繼電器K以及二極管VD5,所述晶體管V的發(fā)射極接地,所述繼電器K的常開觸點開關(guān)連接有電加熱器
[0010]進一步的,所述電阻器R1?R9選用1/4W金屬膜電阻器或碳膜電阻器。
[0011]進一步的,所述熱敏電阻器RT選用負溫度系數(shù)熱敏電阻器。
[0012]進一步的,所述電位器RP1選用合成膜電位器,RP2選用有機實心電位器。
[0013]進一步的,所述電容器C1和C2均選用耐壓值為16V的濾電解電容器。
[0014]進一步的,所述二極管VD1?VD4均選用1N4148型硅開關(guān)二極管:VD5選用1N4007型硅整流二極管。
[0015]進一步的,所述穩(wěn)壓二極管VS選用1W、6Y的娃穩(wěn)壓二極管。
[0016]進一步的,所述晶體管V選用58050或C8050型硅NPN晶體管。
[0017]進一步的,所述IC1選用CA3140型運算放大器集成電路;IC2選用⑶4069或CC4069、MC14069型六非門集成電路;IC3選用VD5026型無線遙控編碼集成電路;IC4選用TWH630型無線發(fā)射集成電路;IC5選用TWH631型無線遙控接收集成電路;IC6選用VD5027型無線遙控解碼集成電路。
[0018]進一步的,所述K選用JRX-13F型6V直流繼電器,S選用單極撥動式開關(guān)。
[0019]有益效果:本發(fā)明所述的一種基于無線遙控技術(shù)的溫度檢測裝置,溫度傳感器與控制器之間采用無線密碼遙控方式,可實現(xiàn)遠距離溫度檢測與控制,從而避免了遠程布線的復雜和維修難度大等問題。
【附圖說明】
[0020]圖1為本發(fā)明的溫度檢測無線發(fā)射電路結(jié)構(gòu)原理圖;
圖2為本發(fā)明的溫度控制無線接收電路結(jié)構(gòu)原理圖。
【具體實施方式】
[0021]如圖1和圖2所示的一種基于無線遙控技術(shù)的溫度檢測裝置,包括溫度檢測無線發(fā)射電路和溫度控制無線接收電路。
[0022]所述溫度檢測無線發(fā)射電路由溫度檢測電路、遙控編碼電路和無線發(fā)射電路組成,溫度檢測電路由熱敏電阻器RT、電阻器R1?R3、電位器RP1、RP2和運算放大器集成電路IC1組成,所述運算放大器集成電路IC1的負極并聯(lián)連接有電阻器R1以及熱敏電阻器RT,所述運算放大器集成電路IC1的正極并聯(lián)連接有電阻器R2以及電位器RP1,所述電位器RP1還連接有電阻器R3以及電位器RP2,所述遙控編碼電路由非門集成電路IC2中的D1?D5、電容器Cl、C2、電阻器R4、R5、R7、二極管VD1?VD4、穩(wěn)壓二極管VS和無線遙控編碼集成電路IC3組成,所述電位器RP2分別連接有電容器C1以及D1,所述電容器C1分別連接有二極管VD1、電阻器R4以及D2,所述D2連接有D3,所述D3輸出端分別連接有無線遙控編碼集成電路IC3的10腳以及串聯(lián)連接的二極管VD3、穩(wěn)壓二極管VS,所述穩(wěn)壓二極管VS還與所述無線遙控編碼集成電路IC3的18腳連接,所述D1輸出端連接有電容器C2,所述電容器C2輸出分別連接有二極管VD2、電阻器R5以及D4,所述D4還連接有D5,所述D5輸出端分別連接有無線遙控編碼集成電路IC3的11腳以及二極管VD4,所述二極管VD4同時與所述穩(wěn)壓二極管VS連接,所述無線遙控編碼集成電路IC3的15腳與16腳之間還設(shè)有電阻器R7,所述無線發(fā)射電路由電阻器R6和無線發(fā)射集成電路IC4組成,所述電阻器R6與所述無線遙控編碼集成電路IC3的17腳連接,所述電阻器R6還連接有無線發(fā)射集成電路IC4。
[0023]所述溫度控制無線接收電路由無線接收集成電路IC5、無線遙控解碼集成電路IC6、電阻器R8、R9、晶體管V、繼電器K和二極管VD5組成,所述無線接收集成電路IC5與所述無線遙控解碼集成電路IC6的14腳連接,所述無線遙控解碼集成電路IC6的15腳與16腳之間設(shè)有電阻器R9,所述無線遙控解碼集成電路IC6的11腳通過電阻器R8連接有晶體管V的基極,所述晶體管V的集電極并聯(lián)連接有繼電器K以及二極管VD5,所述晶體管V的發(fā)射極接地,所述繼電器K的常開觸點開關(guān)連接有電加熱器