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      一種用于超聲波流量計的紅外線通訊電路

      發布:2022/3/22 15:36:42人氣:70
      技術領域
      本實用新型涉及一種超聲波流量計,特別涉及一種用于超聲波流量計的紅外線通訊電路。
       
      背景技術
      超聲波流量計由超聲波換能器、電子線路及流量顯示和累積系統三部分組成。超聲波發射換能器將電能轉換為超聲波能量,并將其發射到被測流體中,接收器接收到的超聲波信號,經電子線路放大并轉換為代表流量的電信號供給顯示和積算儀表進行顯示和積算。這樣就實現了流量的檢測和顯示。
      在超聲波流量計中使用的信號傳輸電路主要為紅外線通訊電路,目前的紅外通信電路一般不采取抗干擾處理,由于紅外通信電路采用的是光敏二極管或者光敏三極管進行通信,對紅外線比較敏感,而日光或白熾燈等都有比較強的紅外線,他們可以直接是光敏二極管或者光敏三極管導通,從而使得方法三極管導通。因此若不進行抗干擾處理時,超聲波流量計有時在日光或白熾燈下就無法進行通信,這樣就會影響超聲波流量計的正常使用。
       
      實用新型內容
      鑒于以上所述現有技術的缺點,本實用新型的目的在于提供一種可有效防止日光或白熾燈干擾的紅外線通訊電路。
      為實現上述目的及其他相關目的,本實用新型提供一種用于超聲波流量計的紅外線通訊電路,包括信號發送回路和信號接收回路,所述信號發送回路中設有第一光敏二極管,所述信號接收回路中設有第二光敏二極管,所述第一光敏二極管、第二光敏二極管光耦合,所述第一光敏二極管陽極通過第一電阻與信號輸入端連接,所述第一光敏二極管的陰極接地,所述第二光敏二極管的陽極通過第二電阻接地,所述第二光敏二極管的陰極通過第三電阻與電源連接,所述第二光敏二極管的陽極還通過第一電容與三極管的基極連接,
      所述三極管的發射極接地,所述三極管的集電極通過第四電阻與電源連接。優選地,所述三極管的基極還通過第五電阻與第三電阻連接、三極管的基極通過第六電阻接地。
      優選地,電源通過第三電阻還與一穩壓濾波電路連接,所述穩壓濾波電路包括第二電容和第三電容,第二電容、第三電容并聯后一端與第三電阻連接,另一端接地。
      如上所述,本實用新型的用于超聲波流量計的紅外線通訊電路具有如下優點:該通信電路在第二光敏二極管與三極管的基極之間設置了第一電容,第一電容可以起到隔斷直流電的作用,這樣當第二光敏二極管收到日光或白熾燈照射時產生的直流電會被第一電容隔斷,這樣三極管的基極就不會產生電壓,因此三極管也就不會導通,只有在信號輸入端有脈沖信號輸入時三極管才會導通,實現信號發送回路與信號接收回路之間的通信,由此可見該通信電路可有效防止日光或其他燈光對通信信號的干憂,保證通信能在任何環境下正常進行,保證超聲波流量計能夠正常使用。
       
      附圖說明
      圖1為本實用新型實施例的電路圖。
      元件標號說明:D4、第一光敏二極管:D5、第二光敏二極管:R11、第一電阻:R27、第二電阻:R22、第三電阻:R15、第四電阻:R28、第五電阻:R29、第六電阻:Q1、三極管:C22、第一電容:C17、第二電容:C18、第三電容。
       
      具體實施方式
      以下通過特定的具體實例說明本實用新型的實施方式,本領域技術人員可由本說明書所揭露的內容輕易地了解本實用新型的其他優點與功效。本實用新型還可以通過另外不同的具體實施方式加以實施或應用,本說明書中的各項細節也可以基于不同觀點與應用,在沒有背離本實用新型的精神下進行各種修飾或改變。
      請參閱圖1。需要說明的是,本實施例中所提供的圖示僅以示意方式說明本實用新型的基本構想,遂圖式中僅顯示與本實用新型中有關的組件而非按照實際實施時的組件數目、形狀及尺寸繪制,其實際實施時各組件的型態、數量及比例可為一種隨意的改變,且其組件布局型態也可能更為復雜。
      如圖1所示,本實用新型提供一種用于超聲波流量計的紅外線通訊電路,該通訊電路包括信號發送回路和信號接收回路兩部分,在信號發送回路中設有第一光敏二極管D4,第一光敏二極管D4陽極通過第一電阻R11與信號輸入端IR-TX連接,第一光敏二極管(D4)的陰極接地。信號輸入端IR-TX輸入脈沖信號使第一光敏二極管D4通斷。信號接收回路中設有第二光敏二極管D5,第一光敏二極管D4、第二光敏二極管D5光耦合,第一光敏極管D4發出的光被第二光敏二極管D5接收,這樣就可控制第二光敏二極管D5的通斷。第二光敏二極管D5的陽極通過第二電阻R27接地,第二光敏二極管D5的陰極通過第三電阻R22與電源VCC連接,第二光敏二極管D5的陽極還通過第一電容C22與三極管Q1的基極連接,三極管Q1的發射極接地,三極管Q1的集電極通過第四電阻R15與電源VCC連接,三極管Q1的集電極形成信號輸出端IR-RX。
      在該電路中第二電阻R27為3M限流電阻,VCC為3V,正常情況下,即使有強光照射,第二光敏二極管D5導通以后電流也不會大于1uA。而第一電容C22可以隔離直流信號,這樣三極管Q1無法導通。為了能提高電路的靈敏度,該電路還設置了一偏置電壓電路,其包括第五電阻R28和第六電阻R29,三極管Q1的基極還通過第五電阻R28與第三電阻R22連接、三極管Q1的基極通過第六電阻R29接地。第五電阻R28和第六電阻R29分別為10M和1.2M電阻,這樣三極管Q1基極處的電壓值約為0.32V,可保證三極管Q1在無外部信號輸入的情況下處于不導通狀態。
      為了提高電路的穩定性,電源VCC通過第三電阻R22還與一穩壓濾波電路連接,穩壓濾波電路包括第二電容C17和第三電容C18,第二電容C17、第三電容C18并聯后一端與第三電阻R22連接,另一端接地。第二電容C17、第三電容C18可分別起到穩壓、濾波的作用。
      該通信電路在第二光敏二極管與三極管的基極之間設置了第一電容,第一電容可以起到隔斷直流電的作用,這樣當第二光敏二極管收到日光或白熾燈照射時產生的直流電會被第一電容隔斷,這樣三極管的基極就不會產生電壓,因此三極管也就不會導通,只有在信號輸入端有脈沖信號輸入時三極管才會導通,實現信號發送回路與信號接收回路之間的通信,由此可見該通信電路可有效防止日光或其他燈光對通信信號的干擾,保證通信能在任何環境下正常進行,保證超聲波流量計能夠正常使用。所以,本實用新型有效克服了現有技術中的種種缺點而具高度產業利用價值。
      上述實施例僅例示性說明本實用新型的原理及其功效,而非用于限制本實用新型。任何熟悉此技術的人士皆可在不違背本實用新型的精神及范疇下,對上述實施例進行修飾或改變。因此,舉凡所屬技術領域中具有通常知識者在未脫離本實用新型所揭示的精神與技術思想下所完成的一切等效修飾或改變,仍應由本實用新型的權利要求所涵蓋。
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