一种带隔离的可持续检测水浸的电路及水浸检测器制造技术

技术编号:29726881 阅读:11 留言:0更新日期:2021-08-17 15:16
本实用新型专利技术涉及一种带隔离的可持续检测水浸的电路,包括主电源、隔离电路、控制电路和至少一个检测电路,所述隔离电路与所述主电源连接,所述隔离电路包括输入电路和输出电路,所述输入电路包括用于连接输出电路的隔离电源芯片U11,所述输入电路将主电源电压隔离形成隔离电压,所述输出电路将隔离电压稳压后再供电,所述隔离电路均与所述控制电路与所述检测电路连接。本实用新型专利技术可以将多个检测电路的触点放在管道里面,并且可以采用同一个电源供电,这样即能长时间的检测水浸状态,在多处检测时,各检测电路也不会发生互相电荷干扰,提高了检测水浸数据的准确性,提高了检测效果。

【技术实现步骤摘要】
一种带隔离的可持续检测水浸的电路及水浸检测器
本技术涉及检测仪器领域,特别是涉及一种带隔离的可持续检测水浸的电路及水浸检测器。
技术介绍
现有的水浸检测器大都是采用电池供电,通过水的导电性来检测是否有水,这种电池独立供电的方式虽然能避免多个水浸检测器检测同一片水产生的干扰问题,但电池电量有限,经常会发生电池电量耗完而无法检测水浸的情况,如果用于管道里面的水浸检测,这种电池供电的方式将会产生大量的后续跟换电池的问题,明显不适用于管道里面长期检测水浸。同时,也有一些水浸检测器是用外部电源供电,但这种水浸检测器往往只能分开独立的检测不同区域的水,如果用同一个电源供电的两个水浸检测器距离较近,就会发生电荷干扰问题,而导致检测水浸数据不准。因此管道里面必须采用同一电源供电,而且对于复杂的地方,要在近距离的地方安装多个水浸检测器,所以这种方式也不能用于管道水浸检测。
技术实现思路
基于此,有必要针对当管道内用同一电源供电时,安装多个水浸检测器发生检测互相干扰的问题,提供一种带隔离的可持续检测水浸的电路及水浸检测器。一种带隔离的可持续检测水浸的电路,包括主电源、隔离电路、控制电路和至少一个检测电路,所述隔离电路与所述主电源连接,所述隔离电路包括输入电路和输出电路,所述输入电路包括用于连接输出电路的隔离电源芯片U11,所述输入电路将主电源电压隔离形成隔离电压,所述输出电路将隔离电压稳压后再供电,所述隔离电路均与所述控制电路与所述检测电路连接。在其中一个实施例中,所述输入电路还包括主电源正极端V1、主电源接地端GND0、电感L1、电容C11和电容C12,所述主电源正极端V1与所述主电源连接,所述电容C11一端和所述电感L1一端均与所述主电源正极端V1连接,所述电感L1另一端与所述电容C12一端连接形成VIN端,VIN端与所述隔离电源芯片U11的第2接口连接;所述电容C11另一端和所述电容C12另一端连接形成连接点,该连接点分别接入所述主电源接地端GND0和所述隔离电源芯片U11的第1接口,其中,所述隔离电源芯片U11的第4引脚引出的电压为隔离电压,与所述输出电路连接。在其中一个实施例中,所述输出电路包括稳压芯片U12、电容C13、电容C14、电容C15和电容C16,所述隔离电源芯片U11的第4接口引出V++端,作为隔离后的电源,所述电容C13和所述电容C14为并联,并联一端与所述稳压芯片U12的第1接口连接,并联另一端形成连接点,该连接点分别接GND端和所述隔离电源芯片U11的第3接口;所述电容C15一端和所述电容C16一端接GND端,电容C15另一端接入所述稳压芯片U12的第1接口,电容C16另一端接入所述稳压芯片U12的第3接口。在其中一个实施例中,所述输出电路还包括二极管D11,所述二极管D11的阴极接V++端,阳极接GND端。在其中一个实施例中,所述输入电路的GND0端与所述输出电路的GND端通过电容C17连接。在其中一个实施例中,所述检测电路包括一个触点端A1、电阻R31、电阻R32和电阻R33,触点端A1与GND端形成一组检测点,触点端A1与连接端A2通过电阻R32连接,触点端A1与电阻R32连接形成连接点,电阻R31和电阻R33均与该连接点连接,电阻R31一端接入经隔离电路隔离后的稳定电压,所述电阻R33一端接GND端。在其中一个实施例中,所述控制电路包括控制芯片U21,所述控制芯片U21的VCC端接入经隔离电路隔离后的稳定电压。在其中一个实施例中,所述隔离电源芯片U11为B2409S芯片。在其中一个实施例中,所述稳压芯片U12为LM7805芯片。一种水浸检测器,包括上述的带隔离的可持续检测水浸的电路。与现有技术相比,本技术具有如下优点:可以将多个检测电路的触点放在管道里面,并且可以采用同一个电源供电,这样即能长时间的检测水浸状态,在多处检测时,各检测电路也不会发生互相电荷干扰,提高了检测水浸数据的准确性,提高了检测效果。附图说明图1为本技术隔离电路的电路示意图;图2为本技术控制电路的电路示意图;图3为本技术检测电路的电路示意图;图4为本技术检测点的电路示意图。具体实施方式为使本技术的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图对本技术的具体实施方式做详细的说明。以下对至少一个示例性实施例的描述实际上仅仅是说明性的,决不作为对本技术及其应用或使用的任何限制。对于相关领域普通技术人员已知的技术和设备可能不作详细讨论,但在适当情况下,所述技术和设备应当被视为说明书的一部分。在这里示出和讨论的所有例子中,任何具体值应被解释为仅仅是示例性的,而不是作为限制。因此,示例性实施例的其它例子可以具有不同的值。应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步讨论。根据本技术的一个实施例,提供一种带隔离的可持续检测水浸的电路。请参阅图1、图2、图3和图4,一种带隔离的可持续检测水浸的电路,包括主电源、隔离电路1、控制电路2和至少一个检测电路3,其中,主电源作为主电源,为其他电路提供电源,本技术采用了同一电源供电。为了解决两个或两个以上的水浸检测器距离较近产生的电荷干扰问题,本技术设计了隔离电路2,隔离电路2的主要作用为通过隔离电源芯片U11隔离主电源的电压,并形成隔离后的电压,该隔离电压作为控制电路2和检测电路3的电压来源,采用这种方式解决两个或两个以上的水浸检测器距离较近产生的电荷干扰问题。优选地,隔离电源芯片U11为B2409S芯片。例如,主电源可以是24V的电压,通过隔离电路1隔离和稳压后,可提供5V的电压,供控制电路2和检测电路3使用。另外,检测电路3至少设置一个,例如两个,三个或更多,这样设置,可以检测多个位置的水浸情况。在其中一个实施例中,所述隔离电路1与所述主电源连接,所述隔离电路1包括输入电路11、输出电路12以及用于连接输入电路11和输出电路12的隔离电源芯片U11,所述输入电路11将主电源电压隔离形成隔离电压,所述输出电路12将隔离电压稳压后再供电,所述控制电路与所述检测电路连接。可以理解,输入电路11连接主电源,输出电路12输出经隔离电源芯片U11处理后的隔离电压,再进行供电,提供电流至控制电路2与检测电路3。在一个优选的实施例中,输入电路11还包括主电源正极端V1、主电源接地端GND0、电感L1、电容C11和电容C12,主电源正极端V1与主电源连接,电容C11一端和电感L1一端均与主电源正极端V1连接,电感L1另一端与电容C12一端连接形成VIN端,VIN端与隔离电源芯片U11的第2接口连接;电容C11另一端和电容C2另一端连接形成连接点,该连接点分别接入主电源接地端GND0和隔离电源芯片U11的第1接口,其中,所述隔离电源芯片U11的第4引脚引出的电本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种带隔离的可持续检测水浸的电路,其特征在于,包括主电源、隔离电路(1)、控制电路(2)和至少一个检测电路(3),所述隔离电路与所述主电源连接,所述隔离电路包括输入电路(11)、输出电路(12)以及用于连接所述输入电路和所述输出电路的隔离电源芯片U11,所述输入电路将主电源电压隔离形成隔离电压,所述输出电路将隔离电压稳压后再供电,所述隔离电路均与所述控制电路与所述检测电路连接。/n

【技术特征摘要】
1.一种带隔离的可持续检测水浸的电路,其特征在于,包括主电源、隔离电路(1)、控制电路(2)和至少一个检测电路(3),所述隔离电路与所述主电源连接,所述隔离电路包括输入电路(11)、输出电路(12)以及用于连接所述输入电路和所述输出电路的隔离电源芯片U11,所述输入电路将主电源电压隔离形成隔离电压,所述输出电路将隔离电压稳压后再供电,所述隔离电路均与所述控制电路与所述检测电路连接。


2.根据权利要求1所述的带隔离的可持续检测水浸的电路,其特征在于,所述输入电路还包括主电源正极端V1、主电源接地端GND0、电感L1、电容C11和电容C12,所述主电源正极端V1与所述主电源连接,所述电容C11一端和所述电感L1一端均与所述主电源正极端V1连接,所述电感L1另一端与所述电容C12一端连接形成VIN端,VIN端与所述隔离电源芯片U11的第2接口连接;所述电容C11另一端和所述电容C12另一端连接形成连接点,该连接点分别接入所述主电源接地端GND0和所述隔离电源芯片U11的第1接口,其中,所述隔离电源芯片U11的第4引脚引出的电压为隔离电压,与所述输出电路连接。


3.根据权利要求2所述的带隔离的可持续检测水浸的电路,其特征在于,所述输出电路包括稳压芯片U12、电容C13、电容C14、电容C15和电容C16,所述隔离电源芯片U11的第4接口引出V++端,作为隔离后的电源,所述电容C13和所述电容C14为并联,并联一端与所述稳压芯片U12的第1接口连接,并联另一端形成连接点,该连接点分别接GND端和所述隔离电源芯片U11的第3接口;所述电容C15一端和所述电容C16...

【专利技术属性】
技术研发人员:郑庆丰肖永东
申请(专利权)人:惠州一通新材料制品有限公司
类型:新型
国别省市:广东;44

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