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一种油液质量检测装置

阅读:734发布:2020-10-28

专利汇可以提供一种油液质量检测装置专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本实用新型公开了一种油液 质量 检测装置,包括供电部分、A/D转换器、 单片机 、检测 电路 、检测控制 接口 、LCD显示器与 打印机 接口电路,所述检测电路包括测量标准油与被测油的电容 传感器 以及电容传感器的交流 信号 源,其中由NE555 定时器 与NE556定时器组合为电容传感器提供交流信号。本实用新型操作简便、检测快速且检测效果显示直观,检测 精度 及灵敏性高,一致性好,完全智能化,配置有专用的打印机接口与LCD显示接口,在检测的同时能够准确、同步地将检测结果显示并打印出来。,下面是一种油液质量检测装置专利的具体信息内容。

1.一种油液质量检测装置,包括供电部分(1)、A/D转换器(2)、 单片机(3)、检测电路(4)、检测控制接口(7)、LCD显示器(5)与 打印机接口电路(6),其中检测电路(4)包括测量标准油与被测油的电 容传感器以及电容传感器的交流信号源,其特征在于:检测电路(4)中 由一个NE555定时器与两个NE556定时器组合为两个电容传感器CX1、CX2 提供交流信号源,NE555定时器的输出端经电容C2后分别与两个NE556 定时器的TRIG端相接,传感器CX1、CX2分别接两个NE556定时器的THR 端。
2.按照权利要求1所述的一种油液质量检测装置,其特征在于:所述 两个NE556定时器的输出端分别接三极管9012、9013的基极。
3.按照权利要求2所述的一种油液质量检测装置,其特征在于:所述 电容传感器CX1、CX2采集的信号经三极管9012、9013输出后,再经差分 放大电路与二次放大电路后将信号输出。
4.按照权利要求3所述的一种油液质量检测装置,其特征在于:所述 差分放大电路采用差分放大器AD620,二次放大电路采用运算放大器OP07, 且在差分放大器AD620的输出端与运算放大器OP07的反相输入端之间串 接有调零电位器WT。
5.按照权利要求4所述的一种油液质量检测装置,其特征在于:所述 调零电位器WT的滑动端接运算放大器OP07的反相输入端,一固定端接差 分放大器AD620的输出端,另一固定端接正向导通的二极管V4,此固定端 同时通过电阻R23接5V电源。

说明书全文

技术领域

本实用新型涉及油液质量检测技术领域,尤其是涉及一种油液质量检 测装置。

背景技术

润滑油本身的生产、运输及储存过程中,不可避免地会出现一些污 染问题,因而在使用之前对油液质量进行检测至关重要。目前,使用的油 液质量检测装置大多数都存在重复性较差、灵敏度偏低等问题,需对装置 中的各组成单元、电路连接关系等作进一步地改进。在2002年2月20日 公开的实用新型专利CN2478102Y中公开了一种油液质量检测装置,该检 测装置的检测电路包括电容电感桥式电路以及为其提供交流信号的交流 信号源,其检测灵敏度较高、一致性较好,有必要对公开的油液质量检测 装置进行进一步地改进和优化。
实用新型内容
本实用新型所要解决的技术问题在于针对上述现有技术中的不足,提 供一种油液质量检测装置,本检测装置能够快速、准确进行检测,操作简 便,检测精度高、一致性好。
为解决上述技术问题,本实用新型的技术方案是:一种油液质量检测装 置,包括供电部分1、A/D转换器2、单片机3、检测电路4、检测控制接 口7、LCD显示器5与打印机接口6,其中检测电路4包括测量标准油与被 测油的电容传感器以及电容传感器的交流信号源,检测电路(4)中由一 个NE555定时器与两个NE556定时器组合为两个电容传感器CX1、CX2提 供交流信号源,NE555定时器的输出端经电容C2后分别与两个NE556定时 器的TRIG端相接,传感器CX1、CX2分别接两个NE556定时器的THR端。
作为本实用新型的一种优选方案,所述两个NE556定时器的输出端分 别接三极管9012、9013的基极。
作为本实用新型的另一种优选方案,所述电容传感器CX1、CX2采集 的信号经三极管9012、9013输出后,再经差分放大电路与二次放大电路 后将信号输出。
作为本实用新型的又一种优选方案,所述差分放大电路采用差分放大 器AD620,二次放大电路采用运算放大器OP07,且在差分放大器AD620的 输出端与运算放大器OP07的反相输入端之间串接有调零电位器WT。
作为本实用新型的再一种优选方案,所述调零电位器WT的滑动端接 运算放大器OP07的反相输入端,一固定端接差分放大器AD620的输出端, 另一固定端接正向导通的二极管V4,此固定端同时通过电阻R23接5V电 源。
综上,采用本实用新型一种油液质量检测装置,具有以下优点:1、 操作简便、检测效果显示直观;2、快速进行检测;3、检测精度及灵敏性 高,一致性好;4、结构经济、合理,交、直流电源两用,且在使用同时 可对电池持续充电;5、完全智能化,配置有专用的打印机接口与LCD显 示接口,在检测的同时将检测结果准确、同步显示并打印出来。
下面通过附图实施例,对本实用新型的技术方案做进一步的详细描述。

附图说明

图1是本实用新型一种油液质量检测装置的结构框图
图2是本实用新型检测电路的电路原理图。
附图标记说明:

具体实施方式

1-供电部分;    2-A/D转换器;    3-单片机;
4-检测电路;    5-LCD显示器;    6-打印机接口;
7-检测控制接口。
如图1所示,所述油液质量检测装置,包括供电部分1、A/D转换器2、 单片机3、检测电路4、检测控制接口7、LCD显示器5与打印机接口6。 供电部分1将电源经滤波电路等处理后,分别为其他部分供电。检测电路 4将采集到的并标准油与被测油两路传感器信号经比较、放大及滤波处理 后,输送到A/D转换器2的信号输入端。单片机3将经A/D转换器2转换 后的数字信号内部运算处理后,分别向LCD显示器5与打印机接口6传送 相应控制指令,LCD显示器5快速、及时地将检测结果显示出来,而打印 机同步将检测结果打印出来。同时单片机3接检测控制接口7,通过检测 控制接口7设置需测定的参数类型。
如图2所示,所述检测电路4包括测量标准油与被测油的电容传感器 以及电容传感器的交流信号源,其中由一个NE555定时器与两个NE556定 时器组合为两个电容传感器CX1、CX2提供交流信号源,NE555定时器的输 出端经电容C2后分别与两个NE556定时器的TRIG端相接,传感器CX1、 CX2分别接两个NE556定时器的THR端。同时NE556定时器的输出端分别 接三极管9012、9013的基极,三极管9012、9013的集电极分别接电源端。 电容传感器CX1、CX2采集的信号经三极管9012、9013,再经差分放大电 路与二次放大电路后将输出,即将采集到的标准油与被测油两路信号进行 比较及放大处理后再输出到二次放大电路,进行第二次放大。其中差分放 大电路采用差分放大器AD620,二次放大电路采用运算放大器OP07,且在 差分放大器AD620的输出端与运算放大器OP07的反相输入端之间串接有 调零电位器WT。该调零电位器WT的滑动端接运算放大器OP07的反相输入 端,一固定端接差分放大器AD620的输出端,另一固定端接正向导通的二 极管V4,此固定端同时通过电阻R23接5V电源。在每次检测前,需对该 调零电位器WT的阻值进行相应调节,从而保证本检测装置各次进行检测 的一致性,该调零电位器WT阻值的调节同时也影响每次检测的灵敏度。
以上所述,仅是本实用新型的较佳实施例,并非对本实用新型作任何限 制,凡是根据本实用新型技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、变更 以及等效结构变化,均仍属于本实用新型技术方案的保护范围内。
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