一种雨水排口水质在线监控阀门控制装置制造方法及图纸

技术编号:21838625 阅读:27 留言:0更新日期:2019-08-10 20:21
本实用新型专利技术公开了一种雨水排口水质在线监控阀门控制装置,包括信号输入单元、阀门控制单元和水质监控单元;信号输入单元的输出端与阀门控制单元的输入端连接,阀门控制单元的输出端与的水质监控单元输入端连接;信号输入单元通过运算放大器U1:B组成的电压跟随器做缓冲和隔离;阀门控制单元通过继电器RL1控制排口阀门;水质监控单元通过发光二极管的点亮个数表现水质的检测结果,实现水质监控。本实用新型专利技术涉及一种雨水排口水质在线监控阀门控制装置,可以在雨水排放时使用,通过电压跟随器做缓冲和隔离,降低失真,保证水质检测的准确性,在水质检测不合格时,通过继电器RL1控制排口阀门不排放,保证不将污水排放,更加环保可靠。

A valve control device for on-line monitoring of water quality at rainwater outlet

【技术实现步骤摘要】
一种雨水排口水质在线监控阀门控制装置
本技术涉及雨水排放领域,具体来说,涉及一种雨水排口水质在线监控阀门控制装置,可以在对雨水排放中使用,通过电压跟随器做缓冲和隔离,降低失真,保证水质检测的准确性,在水质检测不合格时,通过继电器RL1控制排口阀门不排放,保证不将污水排放,更加环保可靠。
技术介绍
在经济飞速发展的同时,环境问题愈发严峻,为了对水质问题进行更好的监控,国家出台了多项政策,各地政府也在大力监控水质问题。雨水排口作为水量较大的污水排放,也要进行水质监控。目前大部分雨水排口的水质监控方式需要专门的工作人员将水样送去检测,根据检测出的结果再决定是否排放雨水。这种水质监控方法虽然可以一定程度上对水质进行监控,但是需要浪费大量人力,同时不能一直直观的对水质检测结果进行监控,不能及时的提醒工作人员,一来一回不够高效和准确。
技术实现思路
针对相关技术中的问题,本技术提出一种雨水排口水质在线监控阀门控制装置,以克服现有相关技术所存在的上述技术问题。本技术的技术方案是这样实现的:一种雨水排口水质在线监控阀门控制装置,包括信号输入单元、阀门控制单元和水质监控单元;信号输入单元的输出端与阀门控制单元的输入端连接,阀门控制单元的输出端与水质监控单元的输入端连接;信号输入单元,包括运算放大器U1:A、运算放大器U1:B、电阻R1、电阻R2、电阻R3、电阻R4、电阻R5、电阻R6、电阻R7、电阻R8、电阻R9、电阻R10、电阻R11、电阻R12、电阻R13、电容C1、电容C2、电容C3、电容C4、电容C5、电容C6和稳压二极管D1;所述电阻R1的一端与所述电阻R2的一端、所述电阻R3的一端均接输入信号,所述电阻R1的另一端与所述电阻R2的另一端均接地,所述电阻R3的另一端分别与所述电阻R4的一端、所述电容C1的一端连接,所述电阻R4的另一端分别与所述电容C2的一端、所述运算放大器U1:A的同相输入端连接,所述电容C2的另一端接地,所述运算放大器U1:A的反相输入端与所述电容C1的另一端、所述运算放大器U1:A的输出端、所述电阻R5的一端、所述电阻R6的一端和所述电阻R7的一端连接,所述电阻R5的另一端接地,所述电阻R6的另一端接地,所述电阻R7的另一端分别与所述电阻R8的一端、所述稳压二极管D1的负极和所述电阻R9的一端连接,所述电阻R8的另一端分别与所述稳压二极管D1的正极、所述电容C3的一端、所述电阻R10的一端和所述运算放大器U1:B的负电源连接,所述运算放大器U1:B的同相输入端分别与所述电阻R9的另一端、所述电容C3的另一端和所述电阻R10的另一端连接,所述运算放大器U1:B的正电源分别与所述电阻R11的一端、所述电容C4的一端和所述电容C5的一端连接,所述电阻R11的另一端接电源电压,所述电容C4的另一端与所述电容C5的另一端均接地,所述运算放大器U1:B的反相输入端分别与所述运算放大器U1:B的输出端、所述电阻R12的一端连接,所述电阻R12的另一端分别与所述电容C6的一端、所述电阻R13的一端连接,所述电容C6的另一端与所述电阻R13的另一端均接地;阀门控制单元,包括集成芯片U2、电阻R18、电阻R19、电阻R20、电阻R21、电容C7、电容C8、晶振X1、三极管Q1、三极管Q2、二极管D6和继电器RL1;所述集成芯片U2的第12引脚分别与所述电阻R12的另一端、所述电容C6的一端和所述电阻R13的一端连接,所述集成芯片U2的第1引脚分别与所述电阻R18的一端连接,所述电阻R18的另一端接地,所述集成芯片U2的第4引脚分别与所述晶振X1的一端、所述电容C8的一端连接,所述集成芯片U2的第5引脚分别与所述晶振X1的另一端、所述电容C7的一端连接,所述电容C7的另一端与所述电容C8的另一端均接地,所述集成芯片U2的第11引脚与所述电阻R19的一端连接,所述集成芯片U2为单片机AT89C2051,所述电阻R19的另一端与所述三极管Q1的基极连接,所述三极管Q1的发射极接电源电压,所述三极管Q1的集电极分别与所述电阻R20的一端、所述电阻R21的一端连接,所述电阻R20的另一端接地,所述电阻R21的另一端与所述三极管Q2的基极连接,所述三极管Q2的发射极接地,所述三极管Q2的集电极分别与所述二极管D6的正极、所述继电器RL1的一端连接,所述二极管D6的负极与所述继电器RL1的另一端均接电源电压;水质监控单元,包括集成芯片U3:A、电阻R14、电阻R15、电阻R16、电阻R17、发光二极管D2、发光二极管D3、发光二极管D4和发光二极管D5;所述集成芯片U3:A的第18引脚与所述集成芯片U2的第6引脚连接,所述集成芯片U3:A的第16引脚与所述集成芯片U2的第7引脚连接,所述集成芯片U3:A的第14引脚与所述集成芯片U2的第8引脚连接,所述集成芯片U3:A的第12引脚与所述集成芯片U2的第9引脚连接,所述集成芯片U3:A的第2引脚分别与所述电阻R14的一端、发光二极管D2的正极连接,所述集成芯片U3:A的第4引脚分别与所述电阻R15的一端、发光二极管D3的正极连接,所述集成芯片U3:A的第6引脚分别与所述电阻R16的一端、发光二极管D4的正极连接,所述集成芯片U3:A的第8引脚分别与所述电阻R17的一端、发光二极管D5的正极连接,所述集成芯片U3:A为缓冲器74LS244,所述电阻R14的另一端与所述电阻R15的另一端、所述电阻R16的另一端和所述电阻R17的另一端均接地,发光二极管D2的负极与发光二极管D3的负极、发光二极管D4的负极和发光二极管D5的负极均接电源电压。进一步,所述电阻R12的电阻值为1kΩ,能够组成电压跟随器。进一步,所述电容C3、所述电容C4和所述电容C6的电容值大小均为0.1uF,能够在电压跟随器所处的放大电路中起到分压的作用。进一步,所述运算放大器U1:A、所述运算放大器U1:B均是运算放大器LM358,所述运算放大器U1:A能够放大输入信号;所述运算放大器U1:B能够组成电压跟随器。本技术的有益效果为:可以在对雨水排放中使用,通过电压跟随器做缓冲和隔离,降低失真,保证水质检测的准确性,在水质检测不合格时,通过继电器RL1控制排口阀门不排放,保证不将污水排放,更加环保可靠。附图说明为了更清楚地说明本技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例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,还可以根据这些附图获得其他的附图。图1是根据本技术实施例的一种雨水排口水质在线监控阀门控制装置电路图。具体实施方式下面将结合本技术实施例中的附图,对本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技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。根据本技术的实施例,提供了一种雨水排口水质在线监控阀门控制装置。如图1所示,根据本技术实施例的雨水排口水质在线监控阀门控制装置,包括信号输入单元、阀门控制单元和水质监控单元;信号输入单元的输出本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种雨水排口水质在线监控阀门控制装置,其特征在于,包括信号输入单元、阀门控制单元和水质监控单元;信号输入单元的输出端与阀门控制单元的输入端连接,阀门控制单元的输出端与水质监控单元的输入端连接;信号输入单元,包括运算放大器U1:A、运算放大器U1:B、电阻R1、电阻R2、电阻R3、电阻R4、电阻R5、电阻R6、电阻R7、电阻R8、电阻R9、电阻R10、电阻R11、电阻R12、电阻R13、电容C1、电容C2、电容C3、电容C4、电容C5、电容C6和稳压二极管D1;所述电阻R1的一端与所述电阻R2的一端、所述电阻R3的一端均接输入信号,所述电阻R1的另一端与所述电阻R2的另一端均接地,所述电阻R3的另一端分别与所述电阻R4的一端、所述电容C1的一端连接,所述电阻R4的另一端分别与所述电容C2的一端、所述运算放大器U1:A的同相输入端连接,所述电容C2的另一端接地,所述运算放大器U1:A的反相输入端与所述电容C1的另一端、所述运算放大器U1:A的输出端、所述电阻R5的一端、所述电阻R6的一端和所述电阻R7的一端连接,所述电阻R5的另一端接地,所述电阻R6的另一端接地,所述电阻R7的另一端分别与所述电阻R8的一端、所述稳压二极管D1的负极和所述电阻R9的一端连接,所述电阻R8的另一端分别与所述稳压二极管D1的正极、所述电容C3的一端、所述电阻R10的一端和所述运算放大器U1:B的负电源连接,所述运算放大器U1:B的同相输入端分别与所述电阻R9的另一端、所述电容C3的另一端和所述电阻R10的另一端连接,所述运算放大器U1:B的正电源分别与所述电阻R11的一端、所述电容C4的一端和所述电容C5的一端连接,所述电阻R11的另一端接电源电压,所述电容C4的另一端与所述电容C5的另一端均接地,所述运算放大器U1:B的反相输入端分别与所述运算放大器U1:B的输出端、所述电阻R12的一端连接,所述电阻R12的另一端分别与所述电容C6的一端、所述电阻R13的一端连接,所述电容C6的另一端与所述电阻R13的另一端均接地;阀门控制单元,包括集成芯片U2、电阻R18、电阻R19、电阻R20、电阻R21、电容C7、电容C8、晶振X1、三极管Q1、三极管Q2、二极管D6和继电器RL1;所述集成芯片U2的第12引脚分别与所述电阻R12的另一端、所述电容C6的一端和所述电阻R13的一端连接,所述集成芯片U2的第1引脚分别与所述电阻R18的一端连接,所述电阻R18的另一端接地,所述集成芯片U2的第4引脚分别与所述晶振X1的一端、所述电容C8的一端连接,所述集成芯片U2的第5引脚分别与所述晶振X1的另一端、所述电容C7的一端连接,所述电容C7的另一端与所述电容C8的另一端均接地,所述集成芯片U2的第11引脚与所述电阻R19的一端连接,所述电阻R19的另一端与所述三极管Q1的基极连接,所述三极管Q1的发射极接电源电压,所述三极管Q1的集电极分别与所述电阻R20的一端、所述电阻R21的一端连接,所述电阻R20的另一端接地,所述电阻R21的另一端与所述三极管Q2的基极连接,所述三极管Q2的发射极接地,所述三极管Q2的集电极分别与所述二极管D6的正极、所述继电器RL1的一端连接,所述二极管D6的负极与所述继电器RL1的另一端均接电源电压;水质监控单元,包括集成芯片U3:A、电阻R14、电阻R15、电阻R16、电阻R17、发光二极管D2、发光二极管D3、发光二极管D4和发光二极管D5;所述集成芯片U3:A的第18引脚与所述集成芯片U2的第6引脚连接,所述集成芯片U3:A的第16引脚与所述集成芯片U2的第7引脚连接,所述集成芯片U3:A的第14引脚与所述集成芯片U2的第8引脚连接,所述集成芯片U3:A的第12引脚与所述集成芯片U2的第9引脚连接,所述集成芯片U3:A的第2引脚分别与所述电阻R14的一端、发光二极管D2的正极连接,所述集成芯片U3:A的第4引脚分别与所述电阻R15的一端、发光二极管D3的正极连接,所述集成芯片U3:A的第6引脚分别与所述电阻R16的一端、发光二极管D4的正极连接,所述集成芯片U3:A的第8引脚分别与所述电阻R17的一端、发光二极管D5的正极连接,所述电阻R14的另一端与所述电阻R15的另一端、所述电阻R16的另一端和所述电阻R17的另一端均接地,发光二极管D2的负极与发光二极管D3的负极、发光二极管D4的负极和发光二极管D5的负极均接电源电压。...

【技术特征摘要】
1.一种雨水排口水质在线监控阀门控制装置,其特征在于,包括信号输入单元、阀门控制单元和水质监控单元;信号输入单元的输出端与阀门控制单元的输入端连接,阀门控制单元的输出端与水质监控单元的输入端连接;信号输入单元,包括运算放大器U1:A、运算放大器U1:B、电阻R1、电阻R2、电阻R3、电阻R4、电阻R5、电阻R6、电阻R7、电阻R8、电阻R9、电阻R10、电阻R11、电阻R12、电阻R13、电容C1、电容C2、电容C3、电容C4、电容C5、电容C6和稳压二极管D1;所述电阻R1的一端与所述电阻R2的一端、所述电阻R3的一端均接输入信号,所述电阻R1的另一端与所述电阻R2的另一端均接地,所述电阻R3的另一端分别与所述电阻R4的一端、所述电容C1的一端连接,所述电阻R4的另一端分别与所述电容C2的一端、所述运算放大器U1:A的同相输入端连接,所述电容C2的另一端接地,所述运算放大器U1:A的反相输入端与所述电容C1的另一端、所述运算放大器U1:A的输出端、所述电阻R5的一端、所述电阻R6的一端和所述电阻R7的一端连接,所述电阻R5的另一端接地,所述电阻R6的另一端接地,所述电阻R7的另一端分别与所述电阻R8的一端、所述稳压二极管D1的负极和所述电阻R9的一端连接,所述电阻R8的另一端分别与所述稳压二极管D1的正极、所述电容C3的一端、所述电阻R10的一端和所述运算放大器U1:B的负电源连接,所述运算放大器U1:B的同相输入端分别与所述电阻R9的另一端、所述电容C3的另一端和所述电阻R10的另一端连接,所述运算放大器U1:B的正电源分别与所述电阻R11的一端、所述电容C4的一端和所述电容C5的一端连接,所述电阻R11的另一端接电源电压,所述电容C4的另一端与所述电容C5的另一端均接地,所述运算放大器U1:B的反相输入端分别与所述运算放大器U1:B的输出端、所述电阻R12的一端连接,所述电阻R12的另一端分别与所述电容C6的一端、所述电阻R13的一端连接,所述电容C6的另一端与所述电阻R13的另一端均接地;阀门控制单元,包括集成芯片U2、电阻R18、电阻R19、电阻R20、电阻R21、电容C7、电容C8、晶振X1、三极管Q1、三极管Q2、二极管D6和继电器RL1;所述集成芯片U2的第12引脚分别与所述电阻R12的另一端、所述电容C6的一端和所述电阻R13的一端连接,所述集成芯片U2的第1引脚分别与所述电阻R18的一端连接,所述电阻R18的另一端接地,所述集成芯片U2的第4引脚分别与所述晶振X1的一端、所述电容C8的一端连接,所述集成...

【专利技术属性】
技术研发人员:孙海洋
申请(专利权)人:南京市仪器仪表工业供销有限公司
类型:新型
国别省市:江苏,32

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