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    重庆时时彩加盟官网: 颗粒状食物调基稳态湿度检测系统.pdf

    关 键 词:
    颗粒状 食物 稳态 湿度 检测 系统
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    摘要
    申请专利号:

    CN201610395584.6

    申请日:

    2016.06.03

    公开号:

    CN106404855A

    公开日:

    2017.02.15

    当前法律状态:

    公开

    有效性:

    审中

    法律详情: 公开
    IPC分类号: G01N27/22 主分类号: G01N27/22
    申请人: 成都雷纳斯科技有限公司
    发明人: 罗文明
    地址: 610000 四川省成都市高新区肖家河沿街39号附2号
    优先权:
    专利代理机构: 代理人:
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    法律状态
    申请(专利)号:

    CN201610395584.6

    授权公告号:

    法律状态公告日:

    2017.02.15

    法律状态类型:

    公开

    摘要

    本发明公开了颗粒状食物调基稳态湿度检测系统,包括湿度检测电路,在湿度检测电路上还连接有依次串联的信号处理电路、指示反馈电路与电源输入电路,在湿度检测电路与信号处理电路上还设置有湿检稳态电路和调基电路。本发明提供颗粒状食物调基稳态湿度检测系统,能够更好的对少量的颗粒状食物进行检测,大大提高了检测的灵敏度与速度,更好的提高了产品的适用范围。

    权利要求书

    1.颗粒状食物调基稳态湿度检测系统,其特征在于:包括芯片U1,串接
    在芯片U1的RESET管脚与DISCH管脚之间的电阻R1,串接在芯片U1的
    DISCH管脚与TRIG管脚之间的电阻R2,正极与芯片U1的TRIG管脚相连接、
    负极与芯片U1的GND管脚相连接的电容C1,以及正极与芯片U1的CONT管
    脚相连接的电容C2组成的湿度检测电路;其中,芯片U1的型号为NE555,芯
    片U1的RESET管脚与VCC管脚相连接,芯片U1的THRES管脚与TRIG管
    脚相连接,电容C1的两个平板作为该湿度检测电路的检测端;在湿度检测电路
    上还连接有依次串联的信号处理电路、指示反馈电路与电源输入电路,在湿度
    检测电路与信号处理电路上还设置有湿检稳态电路和调基电路。
    2.根据权利要求1所述的颗粒状食物调基稳态湿度检测系统,其特征在于:
    所述湿检稳态电路由三极管VT2,三极管VT3,三极管VT4,P极与三极管VT2
    的基极相连接、N极经电阻R11后与三极管VT2的发射极相连接的二极管D4,
    正极经电阻R12后与三极管VT2的基极相连接、负极与三极管VT3的发射极相
    连接的电容C8,正极与三极管VT2的集电极相连接、负极经电阻R17后与三极
    管VT3的发射极相连接的电容C7,与电容C7并联设置的电阻R10,一端与电
    容C7的正极相连接、另一端经电阻R13后与电容C8的正极相连接的电阻R9,
    一端与三极管VT3的集电极相连接、另一端与电阻R9和电阻R13的连接点相
    连接的电阻R14,一端与三极管VT3的基极相连接、另一端与三极管VT4的集
    电极相连接的电阻R15,一端与电阻R9和电阻R13的连接点相连接、另一端与
    三极管VT4的集电极相连接的电阻R16,一端与三极管VT3的发射极相连接、
    另一端与三极管VT4的发射极相连接的电阻R18,以及一端与三极管VT3的发
    射极相连接,另一端与三极管VT4的基极相连接的电阻R19组成;其中,二极
    管D4的N极作为该湿检稳态电路的输入端,三极管VT4的集电极作为该湿检
    稳态电路的输出端。
    3.根据权利要求2所述的颗粒状食物调基稳态湿度检测系统,其特征在于:
    所述调基电路由运算放大器P1,运算放大器P2,正极与运算放大器P1的负输
    入端相连接、负极经电阻R21后与运算放大器P1的输出端相连接的电容C9,
    与电容C9并联设置的电阻R20,一端与运算放大器P1的输出端相连接、另一
    端与运算放大器P2的负输入端相连接的电阻R23,一端与电容C9的负极相连
    接、另一端与运算放大器P2的负输入端相连接的电阻R22,一端与运算放大器
    P2的负输入端相连接、另一端与运算放大器P2的输出端相连接的电阻R24,以
    及正极经电阻R25后与运算放大器P2的正输入端相连接、负极与运算放大器
    P2的输出端相连接的电容C10组成;其中,运算放大器P1的正输入端接地,
    电容C9的负极接6V电源,电容C10的正极接地,运算放大器P1的输出端作
    为该调基电路的输入端,运算放大器P2的输出端作为该运算放大器P2的输出
    端。
    4.根据权利要求3所述的颗粒状食物调基稳态湿度检测系统,其特征在于:
    所述信号处理电路由正极与芯片U1的OUT管脚相连接、负极经电阻R3后与
    电容C2的负极相连接的电容C3,N极经电容C4后与电容C3的正极相连接、
    P极与电容C3的负极相连接的二极管D1,以及P极与二极管D1的N极相连
    接、N极经电容C5后与二极管D1的P极相连接的二极管D2组成;其中,电
    容C4的负极与二极管D1的N极相连接,二极管D2的N极与电容C5的正极
    相连接。
    5.根据权利要求4所述的颗粒状食物调基稳态湿度检测系统,其特征在于:
    所述指示反馈电路由读数表B,三极管VT1,一端与三极管VT1的发射极相连
    接、另一端与电容C2的负极相连接的电阻R5,一端与三极管VT1的基极相连
    接、另一端经电阻R4后与芯片U1的VCC管脚相连接、滑动端与读数表B的
    负极相连接的滑动变阻器RP1,正极与芯片U1的VCC管脚相连接、负极与电
    容C2的负极相连接的电容C6,以及一端与三极管VT1的集电极相连接、另一
    端与电容C6的负极相连接的电阻R6组成;其中,读数表B为电压表,读数表
    B的正极与二极管D2的N极相连接。
    6.根据权利要求5所述的颗粒状食物调基稳态湿度检测系统,其特征在于:
    所述电源输入电路由电源GB,以及N极经电阻R8后与电源GB的正极相连接、
    P极经电阻R7后与电容C6的负极相连接的二极管D3组成;其中,二极管D3
    的N极与芯片U1的VCC管脚相连接,电源GB的负极与电容C6的负极相连
    接。
    7.根据权利要求6所述的颗粒状食物调基稳态湿度检测系统,其特征在于:
    所述二极管D4的N极与电容C1的负极相连接,三极管VT4的集电极与电容
    C3的负极相连接,运算放大器P1的输入端与芯片U1的VCC管脚相连接,运
    算放大器P2的输出端与电容C2的负极相连接。

    说明书

    颗粒状食物调基稳态湿度检测系统

    技术领域

    本发明属于湿度检测仪器领域,具体是指颗粒状食物调基稳态湿度检测系
    统。

    背景技术

    豆类、谷类等食物存放是有一定条件的,尤其是不能存放在湿度过高的环
    境中,若食物的湿度过高很容易滋生细菌甚至发霉变质。而当今的湿度检测仪
    器对食物的湿度检测方式较为复杂,需要将大量的食物堆积之后对其整体进行
    检测,而当食物较少难以堆积时,现有的产品很难对其湿度进行快速的检测。
    有部分能够检测少量食物湿度的产品的灵敏度与反应速度也较慢,从而导致了
    检测效率的低下。

    发明内容

    本发明的目的在于克服上述问题,提供颗粒状食物调基稳态湿度检测系统,
    能够更好的对少量的颗粒状食物进行检测,大大提高了检测的灵敏度与速度,
    更好的提高了产品的适用范围。

    本发明的目的通过下述技术方案实现:

    颗粒状食物调基稳态湿度检测系统,包括芯片U1,串接在芯片U1的RESET
    管脚与DISCH管脚之间的电阻R1,串接在芯片U1的DISCH管脚与TRIG管
    脚之间的电阻R2,正极与芯片U1的TRIG管脚相连接、负极与芯片U1的GND
    管脚相连接的电容C1,以及正极与芯片U1的CONT管脚相连接的电容C2组
    成的湿度检测电路;其中,芯片U1的型号为NE555,芯片U1的RESET管脚
    与VCC管脚相连接,芯片U1的THRES管脚与TRIG管脚相连接,电容C1的
    两个平板作为该湿度检测电路的检测端;在湿度检测电路上还连接有依次串联
    的信号处理电路、指示反馈电路与电源输入电路,在湿度检测电路与信号处理
    电路上还设置有湿检稳态电路和调基电路。

    作为优选,所述信号处理电路由正极与芯片U1的OUT管脚相连接、负极
    经电阻R3后与电容C2的负极相连接的电容C3,N极经电容C4后与电容C3
    的正极相连接、P极与电容C3的负极相连接的二极管D1,以及P极与二极管
    D1的N极相连接、N极经电容C5后与二极管D1的P极相连接的二极管D2
    组成;其中,电容C4的负极与二极管D1的N极相连接,二极管D2的N极与
    电容C5的正极相连接。

    作为优选,所述指示反馈电路由读数表B,三极管VT1,一端与三极管VT1
    的发射极相连接、另一端与电容C2的负极相连接的电阻R5,一端与三极管VT1
    的基极相连接、另一端经电阻R4后与芯片U1的VCC管脚相连接、滑动端与
    读数表B的负极相连接的滑动变阻器RP1,正极与芯片U1的VCC管脚相连接、
    负极与电容C2的负极相连接的电容C6,以及一端与三极管VT1的集电极相连
    接、另一端与电容C6的负极相连接的电阻R6组成;其中,读数表B为电压表,
    读数表B的正极与二极管D2的N极相连接。

    作为优选,所述电源输入电路由电源GB,以及N极经电阻R8后与电源
    GB的正极相连接、P极经电阻R7后与电容C6的负极相连接的二极管D3组成;
    其中,二极管D3的N极与芯片U1的VCC管脚相连接,电源GB的负极与电
    容C6的负极相连接。

    进一步的,所述湿检稳态电路由三极管VT2,三极管VT3,三极管VT4,P
    极与三极管VT2的基极相连接、N极经电阻R11后与三极管VT2的发射极相连
    接的二极管D4,正极经电阻R12后与三极管VT2的基极相连接、负极与三极
    管VT3的发射极相连接的电容C8,正极与三极管VT2的集电极相连接、负极
    经电阻R17后与三极管VT3的发射极相连接的电容C7,与电容C7并联设置的
    电阻R10,一端与电容C7的正极相连接、另一端经电阻R13后与电容C8的正
    极相连接的电阻R9,一端与三极管VT3的集电极相连接、另一端与电阻R9和
    电阻R13的连接点相连接的电阻R14,一端与三极管VT3的基极相连接、另一
    端与三极管VT4的集电极相连接的电阻R15,一端与电阻R9和电阻R13的连
    接点相连接、另一端与三极管VT4的集电极相连接的电阻R16,一端与三极管
    VT3的发射极相连接、另一端与三极管VT4的发射极相连接的电阻R18,以及
    一端与三极管VT3的发射极相连接,另一端与三极管VT4的基极相连接的电阻
    R19组成;其中,二极管D4的N极作为该湿检稳态电路的输入端,三极管VT4
    的集电极作为该湿检稳态电路的输出端,二极管D4的N极与电容C1的负极相
    连接,三极管VT4的集电极与电容C3的负极相连接。

    再进一步的,所述调基电路由运算放大器P1,运算放大器P2,正极与运算
    放大器P1的负输入端相连接、负极经电阻R21后与运算放大器P1的输出端相
    连接的电容C9,与电容C9并联设置的电阻R20,一端与运算放大器P1的输出
    端相连接、另一端与运算放大器P2的负输入端相连接的电阻R23,一端与电容
    C9的负极相连接、另一端与运算放大器P2的负输入端相连接的电阻R22,一端
    与运算放大器P2的负输入端相连接、另一端与运算放大器P2的输出端相连接
    的电阻R24,以及正极经电阻R25后与运算放大器P2的正输入端相连接、负极
    与运算放大器P2的输出端相连接的电容C10组成;其中,运算放大器P1的正
    输入端接地,电容C9的负极接6V电源,电容C10的正极接地,运算放大器P1
    的输出端作为该调基电路的输入端,运算放大器P2的输出端作为该运算放大器
    P2的输出端,运算放大器P1的输入端与芯片U1的VCC管脚相连接,运算放
    大器P2的输出端与电容C2的负极相连接。

    本发明与现有技术相比,具有以下优点及有益效果:

    本发明的颗粒状食物调基稳态湿度检测系统能够快速的对单独的颗粒状食
    物的湿度进行检测,拥有极高的稳定性,大大提高了检测的灵活性与检测效果,
    克服了现有技术只能对大量的颗粒状进行检测的缺陷,同时拥有更高的检测效
    率,相比现有的检测手段的检测效率提升了30-50%。

    附图说明

    图1为本发明的颗粒状食物调基稳态湿度检测系统的电路结构图。

    图2为本发明的湿检稳态电路的电路结构图。

    图3为本发明的调基电路的电路结构图。

    具体实施方式

    下面结合实施例对本发明作进一步的详细说明,但本发明的实施方式不限
    于此。

    实施例

    如图1所示,颗粒状食物调基稳态湿度检测系统,包括芯片U1,串接在芯
    片U1的RESET管脚与DISCH管脚之间的电阻R1,串接在芯片U1的DISCH
    管脚与TRIG管脚之间的电阻R2,正极与芯片U1的TRIG管脚相连接、负极与
    芯片U1的GND管脚相连接的电容C1,以及正极与芯片U1的CONT管脚相连
    接的电容C2组成的湿度检测电路;其中,芯片U1的型号为NE555,芯片U1
    的RESET管脚与VCC管脚相连接,芯片U1的THRES管脚与TRIG管脚相连
    接,电容C1的两个平板作为该湿度检测电路的检测端;在湿度检测电路上还连
    接有依次串联的信号处理电路、指示反馈电路与电源输入电路,在湿度检测电
    路与信号处理电路上还设置有湿检稳态电路和调基电路。

    信号处理电路由电容C3,电容C4,电容C5,二极管D1,二极管D2,以
    及电阻R3组成。

    连接时,电容C3的正极与芯片U1的OUT管脚相连接、负极经电阻R3后
    与电容C2的负极相连接,二极管D1的N极经电容C4后与电容C3的正极相
    连接、P极与电容C3的负极相连接,二极管D2的P极与二极管D1的N极相
    连接、N极经电容C5后与二极管D1的P极相连接。

    其中,电容C4的负极与二极管D1的N极相连接,二极管D2的N极与电
    容C5的正极相连接。

    指示反馈电路由读数表B,三极管VT1,滑动变阻器RP1,电阻R4,电阻
    R5,电阻R6,以及电容C6组成。

    连接时,电阻R5的一端与三极管VT1的发射极相连接、另一端与电容C2
    的负极相连接,滑动变阻器RP1的一端与三极管VT1的基极相连接、另一端经
    电阻R4后与芯片U1的VCC管脚相连接、滑动端与读数表B的负极相连接,
    电容C6的正极与芯片U1的VCC管脚相连接、负极与电容C2的负极相连接,
    电阻R6的一端与三极管VT1的集电极相连接、另一端与电容C6的负极相连接。

    其中,读数表B为电压表,读数表B的正极与二极管D2的N极相连接。

    电源输入电路由电源GB,电阻R7,电阻R8,以及二极管D3组成。

    连接时,N极经电阻R8后与电源GB的正极相连接、P极经电阻R7后与
    电容C6的负极相连接的二极管D3。

    其中,二极管D3的N极与芯片U1的VCC管脚相连接,电源GB的负极
    与电容C6的负极相连接。

    如图2所示,湿检稳态电路由三极管VT2,三极管VT3,三极管VT4,二
    极管D4,电容C7,电容C8,电阻R9,电阻R10,电阻R11,电阻R12,电阻
    R13,电阻R14,电阻R15,电阻R16,电阻R17,电阻R18,以及电阻R19组
    成。

    连接时,二极管D4的P极与三极管VT2的基极相连接、N极经电阻R11
    后与三极管VT2的发射极相连接,电容C8的正极经电阻R12后与三极管VT2
    的基极相连接、负极与三极管VT3的发射极相连接,电容C7的正极与三极管
    VT2的集电极相连接、负极经电阻R17后与三极管VT3的发射极相连接,电阻
    R10与电容C7并联设置,电阻R9的一端与电容C7的正极相连接、另一端经
    电阻R13后与电容C8的正极相连接,电阻R14的一端与三极管VT3的集电极
    相连接、另一端与电阻R9和电阻R13的连接点相连接,电阻R15的一端与三
    极管VT3的基极相连接、另一端与三极管VT4的集电极相连接,电阻R16的一
    端与电阻R9和电阻R13的连接点相连接、另一端与三极管VT4的集电极相连
    接,电阻R18的一端与三极管VT3的发射极相连接、另一端与三极管VT4的发
    射极相连接,电阻R19的一端与三极管VT3的发射极相连接,另一端与三极管
    VT4的基极相连接。

    其中,二极管D4的N极作为该湿检稳态电路的输入端,三极管VT4的集
    电极作为该湿检稳态电路的输出端,二极管D4的N极与电容C1的负极相连接,
    三极管VT4的集电极与电容C3的负极相连接。

    如图3所示,调基电路由运算放大器P1,运算放大器P2,电容C9,电容
    C10,电阻R20,电阻R21,电阻R22,电阻R23,电阻R24,以及电阻R25组
    成。

    连接时,电阻R20的正极与运算放大器P1的负输入端相连接、负极经电阻
    R21后与运算放大器P1的输出端相连接的电容C9,与电容C9并联设置,电阻
    R23的一端与运算放大器P1的输出端相连接、另一端与运算放大器P2的负输
    入端相连接,电阻R22的一端与电容C9的负极相连接、另一端与运算放大器
    P2的负输入端相连接,电阻R24的一端与运算放大器P2的负输入端相连接、
    另一端与运算放大器P2的输出端相连接,电容C10的正极经电阻R25后与运算
    放大器P2的正输入端相连接、负极与运算放大器P2的输出端相连接。

    其中,运算放大器P1的正输入端接地,电容C9的负极接6V电源,电容
    C10的正极接地,运算放大器P1的输出端作为该调基电路的输入端,运算放大
    器P2的输出端作为该运算放大器P2的输出端,运算放大器P1的输入端与芯片
    U1的VCC管脚相连接,运算放大器P2的输出端与电容C2的负极相连接。

    使用时,将颗粒状的食物放置在电容C1的两个平板之间,电容C1会根据
    颗粒状食物的不同含水量改变电容值,并最终通过读数表B中的读数判断出电
    容C1中电容值的变化,并通过变化得到颗粒状食物的湿度。

    如此便能够快速的对单独的颗粒状食物的湿度进行检测,拥有极高的稳定
    性,大大提高了检测的灵活性与检测效果,克服了现有技术只能对大量的颗粒
    状进行检测的缺陷,同时拥有更高的检测效率,相比现有的检测手段的检测效
    率提升了30-50%。

    如上所述,便可很好的实现本发明。

    关于本文
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