時間:2008-06-27 10:32:00來源:zhangting


圖1 二氧化碳傳感器探頭結構[/align]
紅外二氧化碳傳感器探頭結構如圖1所示。是由紅外光源、測量氣室、可調干涉濾光鏡、光探測器、光調制電路、放大系統(tǒng)等組成。紅外光源采用鎳鉻絲,其通電加熱后可發(fā)出3~10μm的紅外線,其中包含了4.26μm處CO2氣體的強吸收峰。在氣室中,二氧化碳吸收光源發(fā)出特定波長的光,經探測器檢測則可顯示出二氧化碳對紅外線的吸收情況。干涉濾光鏡是可調的,調節(jié)他可改變其通過的光波波段,從而改變探測器探測到信號的強弱。紅外探測器為薄膜電容,吸收了紅外能量后,氣體溫度升高,導致室內壓力增大,電容兩極間的距離就要改變,電容值隨之改變。CO2氣體的濃度愈大,電容值改變也就愈大。
1.2 檢測電路的設計原理
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圖2 檢測電路原理框圖[/align]
檢測電路設計的原理框圖如圖2所示。
檢測電路由紅外二氧化碳傳感器、數(shù)字濾波電路、放大電路、穩(wěn)流電路、單片機系統(tǒng)、溫度補償?shù)冉M成。設計的基本原理是紅外二氧化碳傳感器將檢測到的二氧化碳氣體濃度轉換成相應的電信號,輸出的電信號分別經過濾波、放大處理,輸入到單片機系統(tǒng),并經溫度和氣壓補償?shù)忍幚砗?,由單片機系統(tǒng)輸出送顯示裝置顯示其測量值。
1.3 檢測電路的設計
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圖3 二氧化碳檢測電路圖[/align]
按照上述設計原理,設計的二氧化碳檢測電路如圖3所示。工作原理是首先由紅外傳感器將探測到二氧化碳氣體的濃度并轉換成電信號,濾波電路提取電信號并輸出到放大電路,經過單片機系統(tǒng)處理后輸出,再由74AC138送入顯示電路,以實現(xiàn)對二氧化碳氣體濃度的檢測。
電路中由R1、R2、R3、R4、C1、C2和運放組成濾波電路〔2〕,在電路中既引入了負反饋,又引入了正反饋。當信號頻率趨于零時,由于C1的電抗趨于無窮大,因而正反饋很弱;當信號頻率趨于無窮大時,C2的電抗趨于零。這樣就保證了當信號頻率在趨于零和無窮大之間的任何一個值,濾波電路都可以正常提取相應的電信號。
濾波電路之后的放大電路,其作用是將濾波電路輸出的信號放大到一定的程度,以便驅動負載。R6和C4串聯(lián)構成校正網(wǎng)絡用來對電路進行相位補償。
單片機系統(tǒng)主要由MC14433和8031構成,MC14433是一種雙積分A/D轉換芯片,與8031單片機如圖方式連接。MC14433的轉換結果Q-Q接8031的P1.0-P1.3,選通輸出脈沖DS1-DS4接8031的P1.4-P1.7。轉換結果標志EOC,一方面接至更新轉換控制信號輸入線DU,另一方面接至8031的中斷輸入線INT1,表明單片機既可采用中斷方式讀入A/D轉換的結果,也可以采用查詢方式。最后的結果送入74AC138并驅動數(shù)碼管顯示具體數(shù)值[3][4]。
2 檢測處理程序流程框圖
檢測處理程序流程框圖如圖4所示。采用MCS系列匯編語言〔5〕編程,由于有硬件設計的保證,使得整個系統(tǒng)既可以工作在循環(huán)查詢的方式,也可工作在中斷管理的方式。
3 結束語
該設計已成功運用于延安市農科所花卉示范園,運行效果良好。實踐證明本檢測電路操作簡單,數(shù)值顯示,體積小便于攜帶,非常直觀,連續(xù)快速檢測,可隨時檢測室內、外各種場合二氧化碳氣體的含量。
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圖4 檢測處理程序流程圖[/align]
本電路設計簡捷,價格低廉,普適性強,克服了需要頻繁校準、使用壽命較短、價格貴等不足。
參考文獻:
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