一种监测铅酸蓄电池液位的自供电液位传感器装置制造方法及图纸

技术编号:38093095 阅读:5 留言:0更新日期:2023-07-06 09:06
本发明专利技术公开了一种监测铅酸蓄电池液位的自供电液位传感器装置,包括液压传感器、电压稳压电路、电压比较电路、光耦隔离电路和信号收发设备,所述电压稳压电路分别与被监测的铅酸蓄电池和电压比较电路连接,所述电压稳压电路对铅酸蓄电池的输出电压进行稳压后输出稳压电压给电压比较电路,所述电压比较电路分别与液位传感器和光耦隔离电路连接,所述液压传感器监测铅酸蓄电池液位并发送相应的监测电压给电压比较电路,所述电压比较电路比较稳压电压和监测电压并输出对应的电平信号给光耦隔离电路,所述电平信号经过光耦隔离电路后传递至信号收发设备,信号收发设备接收电平信号并上传服务器。本发明专利技术用于自供电的检监测铅酸蓄电池的液位。蓄电池的液位。蓄电池的液位。

【技术实现步骤摘要】
一种监测铅酸蓄电池液位的自供电液位传感器装置


[0001]本专利技术属于液位传感器领域,具体涉及一种监测铅酸蓄电池液位的自供电液位传感器装置。

技术介绍

[0002]铅酸蓄电池不仅作为汽车和电动车的动力电池,也在其他行业作为紧急备用电源,应用广泛。酸性蓄电池主要由容器、极板和隔板三部分组成,酸性蓄电池的容器用于储盛电解液和支撑极板,铅酸蓄电池的两组极板插入稀硫酸溶液里后产生电压。铅蓄电池放电时,正负极板上的活性物质都吸收硫酸起了化学变化,逐渐变成了硫酸铅(PbSO4),当正负极板上的活性物质都变成了同样的硫酸铅后,蓄电池的电压就下降到不能再放电了。此时需要对蓄电池充电,在通入直流电进行充电后,在正极板上的氧化铅变成了棕褐色的二氧化铅(PbO2),在负极板上的氧化铅就变成灰色的绒状铅(Pb,也叫海绵状铅),极板恢复成原来的二氧化铅和绒状铅,铅酸蓄电池又可以继续放电。铅酸蓄电池的冲放电时会消耗电解液中的硫酸,使得电解液液位会逐渐下降以致于无法工作,因此需要对铅酸蓄电池中的电解液液位进行监测,以在电解液不足时及时发现并添加电解液。

技术实现思路

[0003]为解决上述现有技术中的问题,本专利技术提出了一种监测铅酸蓄电池液位的自供电液位传感器装置,用于铅酸蓄电池的液位检测。
[0004]本专利技术的技术方案为:
[0005]一种监测铅酸蓄电池液位的自供电液位传感器装置,包括液位传感器,当被监测铅酸蓄电池的液位低于预设阈值时,所述液位传感器输出电压低于预设电压值,当被监测铅酸蓄电池的液位不低于预设阈值时,所述液位传感器输出电压高于预设电压值,
[0006]所述自供电液位传感器装置还包括电压比较电路、信号收发设备和电源,
[0007]所述电压比较电路包括第一输入端、第二输入端和一个输出端,所述电源与电压比较电路的第一输入端连接,所述液位传感器与电压比较电路的第二输入端连接,所述信号收发设备与电压比较电路的输出端连接,
[0008]所述电压比较电路比较第一输入端和第二输入端的输入电压并将对应输出的电平信号传递给信号收发设备,所述信号收发设备接收电平信号并上传服务器。
[0009]作为优选,所述电源为被监测的铅酸蓄电池。
[0010]作为优选,还包括稳压电路,所述电源经过稳压电路与电压比较电路连接,所述稳压电路的输入端与电源连接,所述稳压电路输出端与电压比较电路的第一输入端连接,
[0011]所述稳压电路输出端输出预设的供电电压。
[0012]作为优选,还包括光耦隔离电路,所述电压比较电路经过光耦隔离电路与信号收发设备连接,所述光耦隔离电路还与稳压电路连接,所述光耦隔离电路用于电流隔离。
[0013]作为优选,所述电压稳压电路包括稳压芯片U1、电容C1、电容C2和电容C3,
[0014]直流电源VCC1与所述稳压芯片U1的IN引脚连接,直流电源VCC1经过电容C1接地,所述稳压芯片U1的OUT引脚作为输出端VCC2,并经过电容C2接地,所述稳压芯片U1的GND引脚接地,所述电容C3与电容C2并联。
[0015]作为优选,还包括发光二极管D1和电阻R3,所述稳压芯片U1的OUT引脚经过电阻R3与发光二极管D1阳极连接,所述发光二极管D1阴极接地。
[0016]作为优选,发光二极管D1的电压工作范围为2.4V~3.6V。
[0017]作为优选,所述电压比较电路包括电压比较芯片U2、电容C4、电容C5、电容C6、滑动电阻器R9、滑动电阻器R7、电阻R1、电阻R2、电阻R4、电阻R5和电阻R6,
[0018]所述电压比较芯片U2的OUT1引脚作为输出端OUT,并经过电阻R1接地,
[0019]所述输出端VCC2经过电阻R4与电压比较芯片U2的IN1

引脚连接,所述输出端VCC2经过电容C6接地,所述滑动变阻器R9的滑动端与电压比较芯片U2的IN1

引脚连接,所述滑动变阻器R9的第一端接地,所述滑动变阻器R9的第二端悬空,所述电压比较芯片U2的IN1

引脚经过电阻R2接地,
[0020]所述电压比较芯片U2的IN+引脚依序经过电阻R5和电容C5接地,所述电阻R5和电容C5的连接点作为输入端Signal,所述滑动变阻器R7的滑动端接地,所述滑动变阻器R7的第一端与电压比较芯片U2的IN1+引脚连接,所述滑动变阻器R7的第二端悬空,所述电压比较芯片U2的IN+引脚经过电阻R6接地,
[0021]所述电压比较芯片U2的VCC引脚与输出端VCC2连接,并经过电容C4接地,所述电压比较芯片U2的GND引脚接地,所述电压比较芯片U2的OUT2引脚、IN2

引脚和IN2+引脚均悬空。
[0022]作为优选,所述光耦隔离电路包括光耦芯片U3、二极管D3和电阻R8,
[0023]所述光耦芯片U3的输入端正极经过电阻R8与输出端VCC2连接,所述光耦芯片U3的输入端负极与输出端VCC3连接,所述光耦芯片U3的输出端集电极与二极管D3阴极连接,所述二极管D3阳极作为输出端IO,所述光耦芯片U3输出端发射极接地。
[0024]作为优选,还包括发光二极管D2,所述发光二极管D2阳极与输出端VCC2连接,所述发光二极管D2阴极与电阻R8连接。
[0025]本专利技术的有益效果包括:通过本专利技术的一种监测铅酸蓄电池液位的自供电液位传感器装置,将铅酸蓄电池的液位变化转化为电信号并发送给信号收发设备,信号收发设备接收电平信号并上传服务器,实现铅酸蓄电池的液位监测,进一步的,使用被监测的铅酸蓄电池对装置进行自供电,无需额外的电源供电,进一步的,冲放电时铅酸蓄电池的不稳定电压通过稳压电路后转化为稳定电压输出到电压比较电路中,进一步的,铅酸蓄电池输出的稳压电压同时还作为监测电压的阈值电压,并且电压比较电路对输入的稳压电压进行调节后再与监测电压进行比较以实现灵活的液位预警,进一步的,对比较电路的输出电压进行光耦隔离后得到IO信号输送给信号收发设备,增加IO信号与信号收发设备的适配性。
附图说明
[0026]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,还可以
根据这些附图获得其他的附图。
[0027]附图1为本专利技术中一种监测铅酸蓄电池液位的自供电液位传感器装置的稳压电路的电路图;
[0028]附图2为本专利技术中一种监测铅酸蓄电池液位的自供电液位传感器装置的电压比较电路的电路图;
[0029]附图3为本专利技术中一种监测铅酸蓄电池液位的自供电液位传感器装置的光耦隔离电路的电路图。
[0030]具体实施实例
[0031]以下通过特定的具体实施例说明本专利技术的实施方式,本领域技术人员可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本专利技术的其他优点与功效。本发本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种监测铅酸蓄电池液位的自供电液位传感器装置,包括液位传感器,当被监测铅酸蓄电池的液位低于预设阈值时,所述液位传感器输出电压低于预设电压值,当被监测铅酸蓄电池的液位不低于预设阈值时,所述液位传感器输出电压高于预设电压值,其特征在于,所述自供电液位传感器装置还包括电压比较电路、信号收发设备和电源,所述电压比较电路包括第一输入端、第二输入端和一个输出端,所述电源与电压比较电路的第一输入端连接,所述液位传感器与电压比较电路的第二输入端连接,所述信号收发设备与电压比较电路的输出端连接,所述电压比较电路比较第一输入端和第二输入端的输入电压并将对应输出的电平信号传递给信号收发设备,所述信号收发设备接收电平信号并上传服务器。2.如权利要求1所述的一种监测铅酸蓄电池液位的自供电液位传感器装置,其特征在于,所述电源为被监测的铅酸蓄电池。3.如权利要求1所述的一种监测铅酸蓄电池液位的自供电液位传感器装置,其特征在于,还包括稳压电路,所述电源经过稳压电路与电压比较电路连接,所述稳压电路的输入端与电源连接,所述稳压电路输出端与电压比较电路的第一输入端连接,所述稳压电路输出端输出预设的供电电压。4.如权利要求1所述的一种监测铅酸蓄电池液位的自供电液位传感器装置,其特征在于,还包括光耦隔离电路,所述电压比较电路经过光耦隔离电路与信号收发设备连接,所述光耦隔离电路还与稳压电路连接,所述光耦隔离电路用于电流隔离。5.如权利要求3所述的一种监测铅酸蓄电池液位的自供电液位传感器装置,其特征在于,所述电压稳压电路包括稳压芯片U1、电容C1、电容C2和电容C3,直流电源VCC1与所述稳压芯片U1的IN引脚连接,直流电源VCC1经过电容C1接地,所述稳压芯片U1的OUT引脚作为输出端VCC2,并经过电容C2接地,所述稳压芯片U1的GND引脚接地,所述电容C3与电容C2并联。6.如权利要求5所述的一种监测铅酸蓄电池液位的自供电液位传感器装置,其特征在于,还包括发光二极管D1和电阻R3,所述稳压芯片U1的OUT引脚经过电阻R3与发光二极管D1阳极连接,所述发光二极管D1阴极接地。7.如权利要求6所述的一种监测铅酸蓄电池液位的自供电液位传感...

【专利技术属性】
技术研发人员:王佩欣寿国忠陈浩刘松王锋
申请(专利权)人:复电科技杭州有限公司
类型:发明
国别省市:

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