药瓶激光检测电路制造技术

技术编号:11169727 阅读:87 留言:0更新日期:2015-03-19 04:38
本发明专利技术公开了一种药瓶激光检测电路,包括:激光控制模块,用于接收控制模块的控制信号并对该控制信号进行滤波放大以驱动激光发射管向激光接收管发射一定亮度的激光信号;接收处理模块,用于对激光接收管输出的波动信号进行滤波放大后传输给控制模块;控制模块,用于向激光控制模块发送定量的模拟控制信号,并对经过接收处理模块处理后的波动信号进行分析。本发明专利技术检测电路构成一个系统的反馈网络,控制模块通过对信号的量化处理分析,区分是否有透明药瓶以及何种规格的透明药瓶经过激光发射管的照射区域,并以此计数统计,解决了现有技术无法检测透明药瓶的问题,而且电路结构简单,成本低,检测精准,效率高。

【技术实现步骤摘要】
药瓶激光检测电路
本专利技术涉及医药检测设备
,具体涉及一种药瓶激光检测电路,尤其是包 括透明药瓶的激光检测电路。
技术介绍
目前,各种毒麻药品的流失、滥用已成为当今世界令人瞩目的医学与社会问题,而 现在医院对贵重毒麻药品的管理普遍还是基于人工统计,清点,贴标签,双人双锁专柜保管 等,该样做工作复杂繁琐,效率低下,无法达到信息化管理的要求。 即使目前有红外检测电路或激光检测电路可W替代人们实现产品数量检测的工 作,但是,针对有些透明药瓶W及药瓶规格参数不同的透明药瓶,现有的红外检测电路或激 光检测由于采用简单的高低电平控制方式,而不能够解决发光管与接收管之间因透明药瓶 的透光性而带来检测区分问题,本领域人员不得不把目光投入到高成本的检测设备上。
技术实现思路
本专利技术提供一种药瓶激光检测电路,能够解决上述问题。 本专利技术实施例提供的一种药瓶激光检测电路,包括:控制模块、激光发射模块、接 收处理模块、激光发射管及激光接收管;激光控制模块,用于接收控制模块的控制信号并对 该控制信号进行滤波放大W驱动激光发射管向激光接收管发射一定亮度的激光信号;接收 处理模块,用于对激光接收管输出的波动信号进行滤波放大后传输给控制模块;控制模块, 用于向激光控制模块发送定量的模拟控制信号,并对经过接收处理模块处理后的波动信号 进行分析。 优选地,所述激光发射模块包括由两个串联的一阶有源低通滤波放大器构成的二 阶有源低通滤波放大器,二阶有源低通滤波放大器的输出端经过一比例放大器连接二阶有 源低通滤波放大器的输入端,二阶有源低通滤波放大器的输出信号经过一晶体H极管放大 W驱动激光发射管。 优选地,所述两个一阶有源低通滤波放大器包括:第一运放U2A、第二运放U2B,第 一运放U2A的反向输入端与输出端之间分别并联一电阻R1和一电容C1,第一运放的正向输 入端接入一基准电压;第二运放U2B的反向输入端与输出端之间分别并联一电阻R2和一电 容C2,第二运放U2B的正向输入端接入所述基准电压;第一运放U2A的输出端经过一电阻 R11连接第二运放U2B的反向输入端;所述比例放大器包括一第H运放U3A,第二运放U2B 的输出端经过一电阻R16连接第H运放U3A的正向输入端,第H运放U3A的正向输入端与 输出端之间连接一电阻R15,第H运放U3A的反向输入端接入所述基准电压,第H运放U3A 的输出端经过一电阻R14连接第一运放U2A的反向输入端;所述晶体H极管为PNP形H极 管Q1,H极管Q1的发射极经过一电阻R6连接至供电端VDD,H极管Q1的集电极经过激光 发射管接地,H极管Q1的基极经过一电阻R13连接第二运放U2B的输出端;控制模块经过 一电阻R8向第一运放U2A的反向输入端提供所述控制信号。 [000引优选地,还包括由供电端V孤依次经过分压电阻R17和电阻R20接地构成的分压 电路,电阻R20上的分压经过一由第四运放U3B构成的电压跟随器对外输出所述基准电压。 优选地,所述接收处理模块包括一有源二阶带通滤波放大器,激光接收管输出的 波动信号传输至有源二阶带通滤波放大器的输入端,有源二阶带通滤波放大器的输出端连 接至控制板块。 优选地,激光接收管采用PNP型光敏H极管,该光敏H极管的发射极经过一电阻 R26连接供电端V孤,光敏H极管的集电极接地,光敏H极管的发射极还经过一电阻R27输 出所述波动信号;有源二阶带通滤波放大器包括第五运放呪B、一阶电容C14和二阶电容 C13,所述波动信号经过一阶电容C14的过滤并通过二阶电容C13传输至第五运放呪B的正 向输入端,第五运放呪B的正向输入端经过一电阻R29接地,一阶电容C14和二阶电容C13 的连接点与第五运放呪B的输出端通过电阻R30连接,第五运放呪B的输出端依次经过电 阻R23和电阻R24接地,第五运放呪B的反向输入端连接至电阻R23与电阻R24的连接点, 第五运放呪B的输出端作为有源二阶带通滤波放大器的输出端。 优选地,所述第五运放呪B的输出端经过一反相放大器连接至控制模块,反相放 大器包括第六运放呪A,第六运放呪A的正向输入端经过一电阻R28接地,第六运放呪A的 反向输入端经过一电阻R25连接第五运放呪B的输出端,第六运放呪A的反向输入端和输 出端之间通过一电阻R22相连,第六运放呪A的输出端连接至控制模块。 上述技术方案可W看出,由于本专利技术实施例采用控制模块、激光发射模块、接收处 理模块、激光发射管及激光接收管构成一个系统的反馈网络,控制模块发出一个准确量的 模拟控制信号,然后经过反馈网络接收到一个可W量化的模拟信号,通过对信号的量化处 理分析,区分是否有透明药瓶W及何种规格的透明药瓶经过激光发射管的照射区域,并W 此计数统计,解决了现有技术无法检测透明药瓶的问题,而且电路结构简单,成本低,检测 精准,效率高。 【附图说明】 为了更清楚地说明本专利技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现 有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本 专利技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可W 根据该些附图获得其它的附图。 图1是本专利技术实施例中药瓶激光检测电路的整体结构框图; 图2是本专利技术实施例中激光射向不同药瓶后的光线传播示意图; 图3是本专利技术实施例中激光发射模块的电路原理图; 图4是本专利技术实施例中激光发射模块的动态网络结构图; 图5是本专利技术实施例中激光发射管与激光接收管的安装结构示意图; 图6是本专利技术实施例中接收处理模块的电路原理图; 图7是本专利技术实施例中控制模块的电路原理图。 【具体实施方式】 下面将结合本专利技术实施例中的附图,对本专利技术实施例中的技术方案进行清楚、完 整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本专利技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于 本专利技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它 实施例,都属于本专利技术保护的范围。 [002引 实施例: 本专利技术实施例提供一种药瓶激光检测电路,如图1所示,包括:控制模块、激光发 射模块、接收处理模块、激光发射管及激光接收管;激光控制模块,用于接收控制模块的控 制信号并对该控制信号进行滤波放大W驱动激光发射管向激光接收管发射一定亮度的激 光信号;接收处理模块,用于对激光接收管输出的波动信号进行滤波放大后传输给控制模 块;控制模块,用于向激光控制模块发送定量的模拟控制信号,并对经过接收处理模块处理 后的波动信号进行分析。 由此可见,控制模块发出控制信号后经过激光发射模块滤波放大处理后产生一个 驱动信号至激光发射管,从而控制激光发射管的激光强度(亮度),激光接收管用于接收该 激光发射管发出的激光,根据接收到的不同强度的激光产生不同的波动信号,之所W激光 接收管会接到不同强度的激光,正是由于药瓶的介入因素。 如图2示出了四种不同情形下的激光传播形式,a中是没有药瓶的情形,激光发射 管101将激光发出后沿C方向全部被激光接收管102接收,损耗为几乎为0 ;b中是直径较 大的透明药瓶103位于激光发射管101与本文档来自技高网...

【技术保护点】
药瓶激光检测电路,其特征在于,包括:控制模块、激光发射模块、接收处理模块、激光发射管及激光接收管;激光控制模块,用于接收控制模块的控制信号并对该控制信号进行滤波放大以驱动激光发射管向激光接收管发射一定亮度的激光信号;接收处理模块,用于对激光接收管输出的波动信号进行滤波放大后传输给控制模块;控制模块,用于向激光控制模块发送定量的模拟控制信号,并对经过接收处理模块处理后的波动信号进行分析。

【技术特征摘要】
1. 药瓶激光检测电路,其特征在于,包括:控制模块、激光发射模块、接收处理模块、激 光发射管及激光接收管; 激光控制模块,用于接收控制模块的控制信号并对该控制信号进行滤波放大以驱动激 光发射管向激光接收管发射一定亮度的激光信号; 接收处理模块,用于对激光接收管输出的波动信号进行滤波放大后传输给控制模块; 控制模块,用于向激光控制模块发送定量的模拟控制信号,并对经过接收处理模块处 理后的波动信号进行分析。2. 如权利要求1所述的药瓶激光检测电路,其特征在于,所述激光发射模块包括由两 个串联的一阶有源低通滤波放大器构成的二阶有源低通滤波放大器,二阶有源低通滤波放 大器的输出端经过一比例放大器连接二阶有源低通滤波放大器的输入端,二阶有源低通滤 波放大器的输出信号经过一晶体三极管放大以驱动激光发射管。3. 如权利要求2所述的药瓶激光检测电路,其特征在于,所述两个一阶有源低通滤波 放大器包括:第一运放U2A、第二运放U2B,第一运放U2A的反向输入端与输出端之间分别并 联一电阻R1和一电容C1,第一运放的正向输入端接入一基准电压;第二运放U2B的反向输 入端与输出端之间分别并联一电阻R2和一电容C2,第二运放U2B的正向输入端接入所述基 准电压;第一运放U2A的输出端经过一电阻R11连接第二运放U2B的反向输入端;所述比例 放大器包括一第三运放U3A,第二运放U2B的输出端经过一电阻R16连接第三运放U3A的正 向输入端,第三运放U3A的正向输入端与输出端之间连接一电阻R15,第三运放U3A的反向 输入端接入所述基准电压,第三运放U3A的输出端经过一电阻R14连接第一运放U2A的反 向输入端;所述晶体三极管为PNP形三极管Q1,三极管Q1的发射极经过一电阻R6连接至 供电端VDD,三极管Q1的集电极经过激光发射管接地,三极管Q1的基极经过一电阻R13连 接第二运...

【专利技术属性】
技术研发人员:罗晓辉温细仁朱文楷
申请(专利权)人:深圳市安瑞科科技有限公司
类型:发明
国别省市:广东;44

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