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一种基于双模自调节电导率检测的智能水质检测系统技术方案

技术编号:16035891 阅读:49 留言:0更新日期:2017-08-19 16:53
一种基于双模自调节电导率检测的智能水质检测系统,包括双模自调节电导率检测电路、数据采集电路和可编程逻辑阵列;该双模自调节电导率检测电路用于检测电导率;该数据采集电路与双模自调节电导率检测电路相连以采集第一传感器电极和第二传感器电极的变化数据并进行模数转换;该可编程逻辑阵列与双模自调节电导率检测电路和数据采集电路相连以将检测的电导率与模数转换后的数据比较,并根据比较结果控制数据采集电路的采集精度和数据转换速度。本发明专利技术实现了自动检测电导率,能消除电导率传感器电极的电容效应影响,克服了电极极化导致同质电荷集中于同一侧电极而引起的检测数值偏移,检测结果失真的缺陷,具有较好的实际意义和较高的经济价值。

【技术实现步骤摘要】
一种基于双模自调节电导率检测的智能水质检测系统
本专利技术涉及水质检测领域,特别是一种基于双模自调节电导率检测的智能水质检测系统。
技术介绍
随着我国经济水平和城市化水平的不断提升,环境污染的加剧和污水处理技术及控制问题日益受到人们的关注。因此,水质检测在现代工业生产中的地位日趋重要。目前水质检测的方法主要有紫外吸光度法,分光光度法、荧光法、电导率法等。前三种方法通过对水质进行光谱的吸收和折射估算待测水质的溶质和浓度,因此能达到一定的测量精度要求。但是其缺点是在检测的过程中需要手工操作且检测时间长、仪器操作复杂以及检测成本高。同时,其在稳定性、可靠性,尤其是在测量的同步性和在中、高浓度的测量精度上很难使用户满意。电导率检测法是目前工业生产中水质检测的主要方法,因其具有数据稳定、简便易行的优点,已成为水质检测的重要方法。然而传统的电导率检测方法精度较低,智能化程度不高,并且传统的电导率检测方法随使用时间增加存在由于电极极化导致同质的阳离子或者阴离子电荷会集中于同一侧电极,引起检测数值偏移,检测结果失真的问题。目前还未有相关文献报道解决该问题。基于此,本专利技术提出了一种基于双模自调节电本文档来自技高网...
一种基于双模自调节电导率检测的智能水质检测系统

【技术保护点】
一种基于双模自调节电导率检测的智能水质检测系统,其特征在于:包括双模自调节电导率检测电路、数据采集电路和可编程逻辑阵列;该双模自调节电导率检测电路设有第一传感器电极和第二传感器电极以检测电导率;该数据采集电路与双模自调节电导率检测电路相连以采集第一传感器电极和第二传感器电极的变化数据并进行模数转换;该可编程逻辑阵列与双模自调节电导率检测电路和数据采集电路相连以将检测的电导率与模数转换后的数据比较,并根据比较结果控制数据采集电路的采集精度和数据转换速度。

【技术特征摘要】
1.一种基于双模自调节电导率检测的智能水质检测系统,其特征在于:包括双模自调节电导率检测电路、数据采集电路和可编程逻辑阵列;该双模自调节电导率检测电路设有第一传感器电极和第二传感器电极以检测电导率;该数据采集电路与双模自调节电导率检测电路相连以采集第一传感器电极和第二传感器电极的变化数据并进行模数转换;该可编程逻辑阵列与双模自调节电导率检测电路和数据采集电路相连以将检测的电导率与模数转换后的数据比较,并根据比较结果控制数据采集电路的采集精度和数据转换速度。2.如权利要求1所述的一种基于双模自调节电导率检测的智能水质检测系统,其特征在于:所述双模自调节电导率检测电路包括第一定时器、第二定时器、第一反向器、第二反向器、第一三极管、第二三极管、第一开关、第二开关、第一电容、第二电容、第三电容、第四电容、第五电容、第六电容、第一电阻和第二电阻;该第一定时器、第二定时器的输出端分别连接第一电阻、第二电阻一端,第一电阻和第二电阻另一端分别连接第一三极管和第二三极管基极并作为电导率输出端;该第一三极管和第二三极管的集电极连接VCC;该第一三极管发射极与第一定时器的放电端、第一开关一端、第一反向器输入端、所述第一传感器电极一端相连;该第二三极管发射极与第二定时器的放电端、第二开关一端、第六电容一端、所述第二传感器电极一端相连;该第一开关另一端与第三电容一端、所述第二传感器电极另一端、第二定时器的高触发端和低触发端相连;该第二开关另一端与第二电容一端,所述第一传感器电极另一端、第一定时器的高触发端和低触发端相连;该第三电容和第二...

【专利技术属性】
技术研发人员:傅文渊凌朝东
申请(专利权)人:华侨大学
类型:发明
国别省市:福建,35

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