[發明專利]地下水監測終端中放大監測信號的電路在審
| 申請號: | 201410585932.7 | 申請日: | 2014-10-28 |
| 公開(公告)號: | CN105628085A | 公開(公告)日: | 2016-06-01 |
| 發明(設計)人: | 張鵬 | 申請(專利權)人: | 張鵬 |
| 主分類號: | G01D21/02 | 分類號: | G01D21/02;H03F1/26 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 地下水 監測 終端 放大 信號 電路 | ||
技術領域
本發明涉及一種監測終端設備,具體是地下水監測終端中放大監測信號的電路。
背景技術
地下水作為地球上重要的水體,與人類社會有著密切的關系,地下水的貯存猶如在地下形成一個巨大的水庫,以其穩定的供水條件、良好的水質,而成為農業灌溉、工礦企業及城市生活用水的重要水源,成為人類社會必不可少的重要水資源,尤其是在地面缺水的干旱、半干旱地區,地下水常常成為當地的主要供水水源。然而,現在水資源污染越來越嚴重,也威脅著人們的用水安全,因此,對地下水的監測越來越重要?,F今在監測地下水時常采用地下水監測終端,地下水監測終端配備有水質監測傳感器、水位傳感器等,其應用時由傳感器對地下水進行監測,并由監測終端內的微處理器對監測數據進行分析處理?,F有地下水監測終端監測到的信號微弱,不利于微處理器對監測信號進行分析處理,這導致監測數據不能反映實際情況,進而影響了地下水監測終端的推廣應用。
發明內容
本發明的目的在于克服現有技術的不足,提供了一種地下水監測終端中放大監測信號的電路,其應用時能對傳感器監測到的信號進行放大,進而有利于微處理器對監測信號進行分析處理。
本發明解決上述問題主要通過以下技術方案實現:地下水監測終端中放大監測信號的電路,包括信號輸入線路、第一電容、第二電阻、第三電阻、可調電阻、第五電阻、運算放大器及信號輸出線路,所述信號輸入線路與第五電阻連接,信號輸出線路與運算放大器的輸出端連接,第五電阻相對連接信號輸入線路端的另一端與運算放大器的同相輸入端連接;所述第一電容與第三電阻并聯構成的并聯支路一端與運算放大器的反相輸入端連接,其另一端與運算放大器的輸出端連接;所述可調電阻兩端分別連接第二電阻和接地,可調電阻的調節端頭與運算放大器的反相輸入端連接,第二電阻相對連接可調電阻端的另一端連接有電源。
進一步的,地下水監測終端中放大監測信號的電路,還包括第一電阻,所述第一電阻一端連接在第五電阻與運算放大器同相輸入端之間的線路上,其另一端接地。
進一步的,地下水監測終端中放大監測信號的電路,還包括穩壓管,所述穩壓管負極連接在第二電阻與可調電阻之間的線路上,其正極接地。
綜上所述,本發明具有以下有益效果:(1)本發明包括信號輸入線路、第一電容、第二電阻、第三電阻、可調電阻、第五電阻、運算放大器及信號輸出線路,其中,信號輸入線路與第五電阻連接,信號輸出線路與運算放大器的輸出端連接,第五電阻相對連接信號輸入線路端的另一端與運算放大器的同相輸入端連接。第一電容與第三電阻并聯構成的并聯支路一端與運算放大器的反相輸入端連接,其另一端與運算放大器的輸出端連接。可調電阻兩端分別連接第二電阻和接地,可調電阻的調節端頭與運算放大器的反相輸入端連接,第二電阻相對連接可調電阻端的另一端連接有電源。本發明整體結構簡單,使用元器件少,成本低,本發明應用時,傳感器的監測信號由信號輸入線路輸入,經運算放大器放大后由信號輸出線路輸出,本發明在運算放大器的作用下能對傳感器監測到的信號進行放大,有利于微處理器對監測信號進行分析處理,進而有利于地下水監測終端的推廣應用。
(2)因地下水監測終端應用時需對大量元器件供電,本發明利用可調電阻對本發明的供電電壓進行調節,能避免單獨配備電源所造成的成本浪費問題。
(3)本發明中第一電容和第三電阻的并聯支路構成運算放大器的反饋支路,本發明在第一電容的作用下能濾除信號中的高頻噪聲和尖峰毛刺,進而能提升經本發明放大的信號的穩定性。
附圖說明
圖1為本發明一個具體實施例的結構示意圖。
附圖中附圖標記所對應的名稱為:R1、第一電阻,R2、第二電阻,R3、第三電阻,R4、可調電阻,R5、第五電阻,C1、第一電容,DW1、穩壓管,A1、運算放大器,VCC、電源。
具體實施方式
下面結合實施例及附圖,對本發明做進一步地的詳細說明,但本發明的實施方式不限于此。
實施例:
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