一种用于pH计的高阻抗高抗干扰性接线端子结构制造技术

技术编号:15045104 阅读:101 留言:0更新日期:2017-04-05 17:41
本实用新型专利技术公开了一种用于pH计的高阻抗高抗干扰性接线端子结构,包括信号端子板和信号端子,所述信号端子板正面上设有信号屏蔽铝罩,所述信号屏蔽铝罩挡住信号端子,所述信号端子板的正反面上与接线端子对应处均设有绝缘体,信号端子板上开有通孔,所述信号端子穿过通孔中心后两端连接在绝缘体上,所述通孔的孔径大于信号端子的外径,所述绝缘体为聚四氟乙烯板,所述信号端子板上固定有采样芯片,所述采样芯片位于信号端子附近。本实用新型专利技术不仅可以让pH传感器信号在通过运算放大器前不会和PCB板有任何接触,满足pH传感器的高阻抗性,还可以提高pH传感器的信号抗干扰性能;而且加工方便,成本低,机械稳定性好,适用范围广。

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及一种pH计的零部件,尤其涉及一种用于pH计的高阻抗高抗干扰性接线端子结构。
技术介绍
由于pH传感器的高阻抗特性,我们普通的PCB电路板的阻抗达不到我们高阻抗的要求,这就必须让pH传感器信号在通过运算放大器前,不能和PCB板有任何接触。对此,国外有几个著名公司(如:德国E+H、新加坡Eutech)采用高阻抗专用电缆延长的方式解决(在仪表内,用一根大约10厘米专用电缆线,从接线端直接飞线,连入采样芯片)。此方法可以解决高阻抗的问题,但是增加了信号受干扰风险(信号线与强电电路直接接触);影响仪表机械结构性能;增加了生产加工的难度;影响美观。为了提高仪表的输入阻抗,很多都在提高采样芯片的阻抗。其实经过多年的实践经验,即使提高了采样芯片的阻抗,到一定程度后,仪表的输入阻抗很难再提高。究其原因是仪表普通接线端子的绝缘体的阻抗已经不够了,即,普通的塑料如PVC、ABS等材质的绝缘性不够。经测试,只有聚四氟乙烯的绝缘性能达到高阻抗要求,而聚四氟乙烯这个材料,俗称“塑料王”,耐高温高压,几乎不溶于任何有机溶剂,而且机械性能非常高,不能通过注塑开模的方式,做成我们需要的接线端子,接线柱等。而且pH传感器信号非常微弱,所以极易受到外界电场、磁场的干扰。经实验,用塑料棒在毛皮上摩擦后,靠近接线端子(不接触),未加信号屏蔽铝罩数据跳动非常大,基本上把信号全部淹没(实际值为pH7.00时,能跳动至pH10以上)。因此需要设计专门的接线端子结构。
技术实现思路
本技术为了解决上述现有技术中存在的缺陷和不足,提供了一种不仅可以让pH传感器信号在通过运算放大器前不会和PCB板有任何接触,满足pH传感器的高阻抗性,同时可以提高pH传感器信号抗干扰性能,而且加工方便,成本低,机械稳定性好,适用范围广的用于pH计的高阻抗高抗干扰性接线端子结构。本技术的技术方案:一种用于pH计的高阻抗高抗干扰性接线端子结构,包括信号端子板和信号端子,所述信号端子板正面上设有信号屏蔽铝罩,所述信号屏蔽铝罩挡住信号端子,所述信号端子板的正反面上与接线端子对应处均设有绝缘体,所述信号端子板上开有通孔,所述信号端子穿过通孔中心后两端连接在绝缘体上,所述通孔的孔径大于信号端子的外径,所述绝缘体为聚四氟乙烯板,所述信号端子板上固定有采样芯片,所述采样芯片位于信号端子附近。本技术采用聚四氟乙烯板和信号端子板开孔的结构,而且通孔的孔径大于信号端子的外径,信号端子穿过通孔中心,使得信号端子与信号端子板之间悬空后连接在聚四氟乙烯板上(信号端子两端连接在聚四氟乙烯板上,信号端子与信号端子板不接触),不仅可以让pH传感器信号在通过运算放大器前不会和PCB板有任何接触,满足pH传感器的高阻抗性,同时采用信号屏蔽铝罩挡住信号端子,提高pH传感器的信号抗干扰性能;而且加工方便,成本低,机械稳定性好,适用范围广。外加信号屏蔽铝罩后,还可对信号电缆起一定保护作用,特别在大力拉扯电缆时,可以保护电缆不被拉掉。优选地,所述信号屏蔽铝罩包括上档板、下档板和连接在上档板与下档板之间的中间挡板,所述上档板搁在信号端子板顶部,所述下档板抵住信号端子板正面,所述中间挡板通过第一螺钉与信号端子板正面固定。该种结构方便信号屏蔽铝罩的安装,而且确保信号屏蔽铝罩的信号屏蔽全面性。优选地,所述信号屏蔽铝罩的高度大于二分之一信号端子板的高度,所述信号端子板中间两侧设有螺纹孔,所述信号屏蔽铝罩下部两侧设有螺钉安装孔,所述第一螺钉穿过螺钉安装孔后拧入螺纹孔内。该种结构保证信号屏蔽铝罩安装的稳定性和信号屏蔽的全面覆盖性。优选地,所述信号端子板为PCB板,所述聚四氟乙烯板包括第一聚四氟乙烯板和第二聚四氟乙烯板,所述采样芯片与信号端子之间的距离为0.8-1.2cm。该种结构使得其对聚四氟乙烯端子的生产加工简单,无需进行复杂精细加工,成本低廉。优选地,所述信号端子包括铜柱和设置在铜柱两端的第一锁紧螺栓、第二锁紧螺栓,所述通孔的孔径大于铜柱的外径,所述铜柱一端穿过通孔和第一聚四氟乙烯板后连上第一锁紧螺栓,铜柱另一端位于第二聚四氟乙烯板内侧,所述第二锁紧螺栓穿过第二聚四氟乙烯板后连在铜柱上。该种结构使得接线端子虽然不与PCB板接触,但是还是可以稳固安装在PCB板上;而且生产加工简单,只需要将铜柱穿过通孔后两块聚四氟乙烯板中,然后用螺钉将聚四氟乙烯板固定在PCB板即可,节约生产成本。优选地,所述第一聚四氟乙烯板和第二聚四氟乙烯板通过螺钉固定在PCB板上。该种结构使得两块聚四氟乙烯板与PCB板的连接更加牢固可靠,从而保证其机械稳定性。本技术采用聚四氟乙烯板和信号端子板开孔的结构,而且通孔的孔径大于信号端子的外径,信号端子穿过通孔中心,使得信号端子与信号端子板之间悬空后连接在聚四氟乙烯板上,不仅可以让pH传感器信号在通过运算放大器前不会和PCB板有任何接触,满足pH传感器的高阻抗性,同时采用信号屏蔽铝罩挡住信号端子,提高pH传感器的信号抗干扰性能;而且加工方便,成本低,机械稳定性好,适用范围广。附图说明图1为本技术的结构示意图;图2为本技术未加信号屏蔽铝罩时的正面结构示意图;图3为本技术中信号屏蔽铝罩的侧面结构示意图;图4为本技术未加信号屏蔽铝罩时的侧面结构示意图;图5为本技术未加信号屏蔽铝罩时的背面结构示意图;图中1.PCB板,2.信号屏蔽铝罩,3.上档板,4.下档板,5.中间挡板,6.第一螺钉,7.螺纹孔,8.铜柱,9.第一聚四氟乙烯板,10.第二聚四氟乙烯板,11.第一锁紧螺栓,12.第二锁紧螺栓,13.第二螺钉,14.采样芯片,15.通孔。具体实施方式下面结合附图和工作过程对本技术作进一步详细的说明,但并不是对本技术保护范围的限制。如图1-5所示,一种用于pH计的高阻抗高抗干扰性接线端子结构,包括信号端子板和信号端子。信号端子板正面上设有信号屏蔽铝罩2,信号屏蔽铝罩2挡住信号端子。信号端子板的正反面上与信号端子对应处均设有绝缘体,信号端子板上开有通孔9,信号端子穿过通孔9中心后两端连接在绝缘体上,通孔9的孔径大于信号端子的外径,绝缘体为聚四氟乙烯板,信号端子板上固定有采样芯片8,采样芯片8位于信号端子附近。信号屏蔽铝罩2包括上档板3、下档板4和连接在上档板3与下档板4之间的中间挡板5,上档板3搁在信号端子板顶部,下档板4抵住信号端子板正面,中间挡板5通过第一螺钉6与信号端子板正面固定。信号屏蔽铝罩2的高度大于二分之一信号端子板的高度,信号端子板中间两侧设有螺纹孔7,信号屏蔽铝罩2下部两侧设有螺钉安装孔,第一螺钉6穿过螺钉安装孔后拧入螺纹孔7内。信号端子板为PCB板1,聚四氟乙烯板包括第一聚四氟乙烯板9和第二聚四氟乙烯板10,采样芯片14与信号端子之间的距离为1cm。信号端子包括铜柱8和设置在铜柱8两端的第一锁紧螺栓11、第二锁紧螺栓12,通孔15的孔径大于铜柱8的外径,铜柱8一端穿过通孔15和第一聚四氟乙烯板9后连上第一锁紧螺栓11,铜柱8另一端位于第二聚四氟乙烯板10内侧,第二锁紧螺栓12穿过第二聚四氟乙烯板10后连在铜柱8上。第一聚四氟乙烯板9和第二聚四氟乙烯板10通过第二螺钉13固定在PCB板1上。经实验,用塑料棒在毛皮上摩擦后,靠近接线端子(不接触本文档来自技高网...
一种用于pH计的高阻抗高抗干扰性接线端子结构

【技术保护点】
一种用于pH计的高阻抗高抗干扰性接线端子结构,包括信号端子板和信号端子,其特征在于:所述信号端子板正面上设有信号屏蔽铝罩,所述信号屏蔽铝罩挡住信号端子,所述信号端子板的正反面上与接线端子对应处均设有绝缘体,信号端子板上开有通孔,所述信号端子穿过通孔中心后两端连接在绝缘体上,所述通孔的孔径大于信号端子的外径,所述绝缘体为聚四氟乙烯板,所述信号端子板上固定有采样芯片,所述采样芯片位于信号端子附近。

【技术特征摘要】
1.一种用于pH计的高阻抗高抗干扰性接线端子结构,包括信号端子板和信号端子,其特征在于:所述信号端子板正面上设有信号屏蔽铝罩,所述信号屏蔽铝罩挡住信号端子,所述信号端子板的正反面上与接线端子对应处均设有绝缘体,信号端子板上开有通孔,所述信号端子穿过通孔中心后两端连接在绝缘体上,所述通孔的孔径大于信号端子的外径,所述绝缘体为聚四氟乙烯板,所述信号端子板上固定有采样芯片,所述采样芯片位于信号端子附近。2.根据权利要求1所述的一种用于pH计的高阻抗高抗干扰性接线端子结构,其特征在于:所述信号屏蔽铝罩包括上档板、下档板和连接在上档板与下档板之间的中间挡板,所述上档板搁在信号端子板顶部,所述下档板抵住信号端子板正面,所述中间挡板通过第一螺钉与信号端子板正面固定。3.根据权利要求2所述的一种用于pH计的高阻抗高抗干扰性接线端子结构,其特征在于:所述信号屏蔽铝罩的高度大于二分之一信号端子板的高度,所述信...

【专利技术属性】
技术研发人员:孟继立
申请(专利权)人:杭州美尼特自动化仪表有限公司
类型:新型
国别省市:浙江;33

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