一种汽油标号测量电路制造技术

技术编号:8180450 阅读:131 留言:0更新日期:2013-01-08 23:38
本实用新型专利技术公开了一种汽油标号测量电路,包括两个电压比较器和一个门控缓冲器,其中一电压比较器的输入端与电容传感器的高电压输出相连,输出端一路连接至门控缓冲器,另一路经一三极管连接至显示器,另一电压比较器的输入端与电容传感器的低电压输出相连,并且输出端与门控缓冲器相连,门控缓冲器的输出端也经一三极管连接至显示器。该控制电路能够对电容传感器所测的不同油品的高低电压进行处理,从而有效分辨出不同油品的相应标号。(*该技术在2022年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本技术属于检测设备、尤其是涉及一种汽油标号测量电路
技术介绍
现今石油制品已深入到我们的日常生活中,不论在医学、化工和新材料开发中它们都扮演着重要的角色,其中与我们最为密切的便是汽油了。据南方日报报道,4月13日邱女士开车到高州南湖加油站加油,没想到加的280. 04元的93号“汽油”只有60元是纯汽油,其余的竟然全是水。又有报道称,郑州高新技术产业开发区的一家加油站屡次往汽油里掺水,不但令车主赔了油钱,发动机也可能因此损坏。而近年来随着油价的飞速上涨,那些黑心加油站为了获取更大的利益更是变本加厉,使得此类事件的发生越来越频繁。通过日常生活中的观察与分析,造成此类事件的根本原因在于汽车传统油箱的设计不合理,这种不合理的设计使得车主对车辆所加油量不具有明确的知情权,所加汽油的实际标号就更不用说了。
技术实现思路
本技术所要解决的技术问题是提供一种汽油标号测量电路,能够有效测出车辆加油的油品标号。为了解决上述技术问题,本技术采用如下的技术方案一种汽油标号测量电路,包括两个电压比较器和一个门控缓冲器,其中一电压比较器的输入端与电容传感器的高电压输出相连,输出端一路连接至门控缓冲器,另一路经一三极管连接至显示器,另一电压比较器的输入端与电容传感器的低电压输出相连,并且输出端与门控缓冲器相连,门控缓冲器的输出端也经一三极管连接至显示器。所述门控缓冲器采用74HC125型门控缓冲器。采用本技术的汽油标号测量电路,能够对电容传感器所测的不同油品的高低电压进行处理,从而有效分辨出不同油品的相应标号。以下结合附图和具体实施方式本技术进行详细说明图I是本技术的汽油标号测量电路的结构示意图。图2是本技术的干簧管传感器的一部分控制电路图。图3是本技术的干簧管传感器的另一部分控制电路图。图4是本技术的主电路的液位测量电路图。图5是本技术的电容传感器的一部分控制电路图。图6是本技术的电容传感器的另一部分控制电路图。图7是本技术的主电路的电源电路图。图8是本技术的主电路的汽油标号检测电路图。具体实施方式如图I所示,本技术的汽油标号测量电路主要包括储油箱I、端盖2、干簧管传感器3、电容传感器4和显示器5,端盖2上设有呈漏斗状的进有孔6且盖设于储油箱I内,干簧管传感器3和电容传感器4的上端固设于端盖2上,下端分别插入储油箱I内,用以分别检测液位和电压来反映加油量和油品标号,并且干簧管传感器3和电容传感器4的输出端通过导线7连接至显示器5,用以显示测量结果。所述干簧管传感器3包括由多根单根干簧管串联连接构成的管身、及套设于管身上的浮子8,浮子8随储油箱I内液面升降,并触发相应液位高度的。与一般的压力传感器相比,选用干簧管传感器3具有极好的精确度,不受环境影响,即使车内汽油的温度会随车辆运行不断升高,也不会影响其测量精度。所述端盖2顶部还设有接线盒9,所述的干簧管传感器3和电容传感器4的上端及导线7连接部分密封于接线盒9内。如此,能够避免干簧管传感器3和电容传感器4全部浸没在油内,从而引入带电的元素造成安全隐患。本技术的检测装置的电路设计分为三大部分主板电路、干簧管传感器控制电路和电容传感器4控制电路。主板电路又包括电源电路、液位测量电路和汽油标号检测电路三部分。请参阅图2所示,以7根干簧管首尾相接构成干簧管传感器为例,由其构成的液位检测电路包括7个首尾相串联的电阻R1_R6、R10,电阻间均并接有一常开开关S1-S7,S1-S7另一端均连接至平滑电路,该平滑电路包括平滑电阻R7和平滑电容Cl,平滑电阻R7 —端与常开开关S1-S7的输出端相连,另一端与平滑电容Cl相连,平滑电容Cl另一端接地。当浮子随着油位升高而上升,依次闭合不同分压电的开关S1-S7,并把不同的分压电的信号输出,并通过平滑电路使电压缓慢上升,从而可避免显示器示数时由一个数值直接转变为另一数值。请结合图3所示,平滑电路将不同分压点的信号分别输入至电压缓冲器与电压模拟器。电压模拟器包括放大器LVM358和电容C2构成,是为了增强信号的驱动能力;电压比较器也包括放大器LVM358,是将输出的电压与参考电压进行比较,当加入的油量超过设定范围,即超出干簧管所能检测的最大范围时,此时输出的电压大于参考电压,电压比较器导出高电平信号,同时触发液位测量电路。请结合图4所示,当平滑电路将不同分压点的信号输入至电压模拟器,电压模拟器增强信号的驱动能力后将信号输入至主板电路中的液位测量电路,构成一个单稳态电路。该液位测量电路包括74CH123型的单稳态电路芯片,通过电阻R10、电容C4能够得到一个固定的时间参数4s,当油位超过最高点时单稳态电路被触发,蜂鸣器持续鸣叫4s,4s后停止鸣叫。若此时依旧向装置中倒入汽油,单稳态电路再次被触发,蜂鸣器持续鸣叫4s请参阅图5所示,电容传感器的控制电路包括一锁相环芯片U1、压控振荡器、有源晶振芯片Yi和差分放大器,锁相环芯片Ul输入端分别与压控振荡器、有源晶振芯片Yl以及电容传感器的极板相连,输出端与差分放大器相连。具体原理如下该锁相环芯片Ul使用74HC4046型锁相环芯片,它主要由压控振荡器(VCO)和频率比较器构成。C7是本振电容,设定值为100皮法;若将极板间电容记为C极板,则C=C7+C极板,其中C7与Rl、R2构成RC震荡,即压控振荡器。通过压控振荡器输出的的频率记作fRC。其中fRC与输入电压成正比。将有源晶振芯片Yl与锁相环芯片Ul的14接口相连,其中有源晶振芯片Yl设定值为IOOMHz,记作fO。频率比较器将fRC与f0进行比较并输出,输出值等于I fRC-fO |,记作V0。当两极板间未加入任何介质时,此时输出电压为IV,该值也就是空气的介电常数,记作V空气。若向容器内加入汽油,fRC减小,此时fO > fRC.从而使得I fRC-fO I值变大,即VO值变大。因为fRC与输入电压成正比,所以随着VO值变大,fRC也变大并再次输入至频率比较器与有源晶振芯片Yl进行比较。该电路循环运作,直至fRC等于有源晶振芯片YllMHz,这其中电压的变化量记为AV,因此V油=1V+AV.当加入不同标号的汽油时M不同,因此电路能够分辨出不同标号的汽油。请结合图6所示,由实验得V93#油的平均值为2. 5V,V97#油的平均值为2. 8V。由于实验数值较为接近,因此在上一部分的电路中增加了一个主要由电容C9、电阻R11、两个放大器U3A、U3B构成的差分放大器,并设定VWl为2V,其中差分放大器的增益 m I 4.7/( , D (,,,H、=4.7计算公式为V输出=(VO-Vffl)^G0根据该公式进行计(放大倍数)=■。算,V93# 汽油输出=(2.5V-2V)*4.7=2.42V,V97# 汽油输出=(2. 8V_2V)*4. 7=3. 76V,差别明显。经过多次实验获得了规律,并由此完成了电容传感器的后期电路输出电压值超过3.5V的为97#汽油,介于2V与3. 5V之间的即为93#汽油。请参阅图7所示,主板电路的电源电路主要包括电源BT1、开关SWl和一个由78XX系列稳压芯片构成的稳压电路,当输入电压大于等于9V时,设定输出电压始终等于5V。请参阅图8所示,本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种汽油标号测量电路,其特征在于:包括两个电压比较器和一个门控缓冲器,其中一电压比较器的输入端与电容传感器的高电压输出相连,输出端一路连接至门控缓冲器,另一路经一三极管连接至显示器,另一电压比较器的输入端与电容传感器的低电压输出相连,并且输出端与门控缓冲器相连,门控缓冲器的输出端也经一三极管连接至显示器。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:高俊叶骁宇童瑶牟姚子野张奕民
申请(专利权)人:上海市七宝中学
类型:实用新型
国别省市:

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