专利名称:智能感雨器的制作方法
技术领域:
本实用新型涉及一种用于降雨自动采样器或降雨自动监测仪的智能感雨器。
背景技术:
随着工业经济的快速发展,使城市中环境污染问题日益严重,环境污染已 经成为被全社会普遍关注的重要问题。近年来随着人们环保意识的不断提高, 对于雨水中的有害物质的含量及其控制越来越重视,因此,对降雨雨水的获取 是质量监测和治理污染的前提。目前应用于感雨器上的感雨板大都采用感雨电 路板方式,其结构主要为圆锥型或倾斜单面式感雨板,该种结构的感雨板主要 缺点是单面板容易造成误动作,不能避免结露或落鸟粪等意外情况造成误动作 的发生。 发明内容
本实用新型目的在于提供一种性能稳定、精度高、高可靠性的智能感雨器。
本实用新型目的是这样实现的该智能感雨器包括感雨板和感雨板相连的 降雨检测电路及与降雨检测电路输出相连的降雨信号判别电路,所述感雨板为 电路结构相同的三块,其三块感雨板的输出引线分别与降雨检测电路的输入端 相连,降雨检测电路的输出接降雨信号判别电路的输入端。
本实用新型取得的技术进步由于感雨板采用三块并联结构,三块板之间 呈120°排布,三块板间均倾斜45。放置,降雨检测电路可同时判断三块感雨 板是否有感雨信号输出,如果有两块或三块感雨板同时有降雨信号输出,其降 雨信号判别电路可准确无误的输出降雨信号。为防止在雾和结露等天气状况下 本实用新型发生误动作,还设置了感雨板加热装置和感雨板温控电路,更进一步有效地保证了智能感雨器工作的可靠性和稳定性。
图1为本实用新型感雨板结构示意图。
图2为本实用新型降雨检测电路和降雨信号判别电路的电原理图。
图3为本实用新型感雨板温控电路电原理图。
具体实施方式
如图l所示,三块感雨板l、 2、 3组合构成三角状结构,三块感雨板l、 2、 3间呈120度,其每块感雨板的倾斜角为45度。三块感雨板l、 2、 3的外表面 上均勻密布设有测雨导体连接线,其每块板上测雨导体连接线的输出引线分别 与降雨检测电路的输入端相连。所述降雨检测电路为三组电路结构相同的电路, 其一降雨检测电路是由电阻Rl R8和比较放大器Ul及光电管Ql组成,电阻 R1 R3与接于感雨板的引线构成平衡桥电路,其平衡桥电路的输出经电阻R4、 R5接比较放大电路Ul的输入端,比较放大电路Ul的输出端经电阻R7接光电 管Q1的输入端,光电管Ql的输出至降雨信号判别电路的输入端。其中第二路 降雨检测电路分别是由电阻R9 R16和比较放大器U2及光电管Q2组成。第三 路降雨检测电路分别是由电阻R17 R24和比较放大器U3及光电管Q3组成。其 该两组的电路结构及连接关系与上述相同,不再详述。上述所说的降雨信号判 别电路由与非门U5A U5C和或门U4A U4C及电阻R25组成,所述或门U4A U4C并行连接,其输出分别和与非门U5A、 U5B的输入端相连,与非门U5A、 U5B 的输出接与非门U5C的输入端,与非门U5C的输出为降雨信号判别电路的输出。 其上述电路的工作过程如下
当有降雨发生时,雨滴降落在感雨板上,当三块感雨板中的任意两块或三 块同时感应到有降雨信号时,其对应的感雨板将产生感雨信号输出至降雨检测 电路的输入端,降雨检测电路中的平衡桥电路输出一电信号至比较放大器U1的 输入端,比较放大器Ul对其信号进行比较放大后输出至光电管Ql的输入端,光电管Q1输出一高电位信号至降雨信号判别电路的或门U4A和或门U4B的输入 端,此时如果另一路或两路降雨检测电路也有输出的高电平,其三组或门U4A U4C的输出经与非门U5A U5C输出一可准确无误的高电位降雨信号。其中上述 另两路降雨检测电路的工作原理及工作过程与上述所述基本相同不再重述。
为保^I感雨板准确无误的感应到是否有降雨的发生和有效防止由于其它天 气现象或环境对感雨板产生误动作的影响,本实用新型还配装了一与感雨板相 配的加热棒和感雨板温控电路,所述加热棒配装在感雨板的内侧面上,温控电 路的热敏电阻设于感雨板上,温控电路的输出接于控制加热棒开关的控制端。 所述的温控电S各由热敏电阻、电阻R26 R35、比I交;改大器U6、三^f及管Q2和继 电器JDQ组成,所述热敏电阻R26接于比较放大器U6的输入端,电阻R26 R28 和电阻R30、 R31构成比较放大器U6的基准电压输入回路,比较放大器U6的输 出经电阻R33、 R34的分压后接于三极管Q2的基极,继电器JDQ接于三极管Q2 的集电极,继电器JDQ的控制端与加热棒的开关控制端相连。
当装配在感雨板内侧面上的热敏电阻输出到比较放大器U6输入端的信号 与基准信号产生差值时,比较放大器U6即输出一高电位信号至三极管Q2的基 极,三极管Q2饱和导通,继电器JDQ闭合,即接通分别装配在三块感雨板内侧 面上的加热棒,加热棒即为感雨板加温,从而有效地保证了感雨板能准确无误 的感应到是否有降雨的发生。
权利要求1、一种智能感雨器,其特征在于它包括感雨板和与感雨板相连的降雨检测电路及与降雨检测电路输出相连的降雨信号判别电路,所述感雨板为电路结构相同的三块,其三块感雨板的输出引线分别与降雨检测电路的输入端相连,降雨检测电路的输出接降雨信号判别电路的输入端。
2、 根据权利要求l所述的智能感雨器,其特征在于所述降雨检测电路为三 组电路结构相同的电路,其一降雨检测电路是由电阻R1 R8和比较放大器Ul 及光电管Ql组成,电阻R1 R3与接于感雨板的引线构成平衡桥电路,其平衡 桥电路的输出经电阻R4、 R5接比较放大电路U1的输入端,比较放大电路U1的 输出端经电阻R7接光电管Ql的输入端,光电管Ql的输出至降雨信号判别电路的丰lr入端。
3、 根据权利要求2所述的智能感雨器,其特征在于所述降雨信号判别电路 由与非门U5A U5C和或门U4A U4C及电阻R25组成,所述或门U4A U4C并4亍 连接,其输出分别和与非门U5A、 U5B的输入端相连,与非门U5A、 U5B的输出 接与非门U5C的输入端,与非门U5C的输出为降雨信号判别电路的输出。
4、 冲艮据权利要求1、 2或3所述的智能感雨器,其特征在于所述它还包括 一与感雨板相配装的加热棒和感雨板温控电路,所述加热棒配装在感雨板的内 侧面上,温控电路的热敏电阻设于感雨板上,温控电路的输出接于控制加热棒 开关的控制端。
5、 根据权利要求4所述的智能感雨器,其特征在于所述温控电路由热敏电 阻、电阻R26 R35、比较放大器U6、三极管Q2和继电器JDQ组成,所述热敏 电阻接于比较放大器的输入端,电阻R26 R28和电阻R30、 R31构成比较放大 器U6的基准电压输入回路,比较放大器U6的输出经电阻R33、 R34的分压后接 于三极管Q2的基极,继电器JDQ接于三极管Q2的集电极,继电器JDQ的控制 端与加热棒的开关控制端相连。
6、 才艮据权利要求1所述的智能感雨器,其特征在于所述三块感雨板组合构 成三角状结构,三块感雨板间呈120度,其每块感雨板的倾斜角为45度。
7、 根据权利要求4所述的智能感雨器,其特征在于所述加热棒分别配装在 三块感雨斧反的内侧面上。
专利摘要本实用新型涉及一种用于降雨自动采样器或降雨自动监测仪的智能感雨器。该智能感雨器包括感雨板和感雨板相连的降雨检测电路及与降雨检测电路输出相连的降雨信号判别电路,所述感雨板为电路结构相同的三块,三块感雨板的输出引线分别与降雨检测电路的输入端相连,降雨检测电路的输出接降雨信号判别电路的输入端。感雨板采用三块并联结构,降雨检测电路同时判断三块感雨板的信号,如果有两块或三块感雨板同时有降雨信号输出,其降雨信号判别电路可准确无误的输出降雨信号。为了防止在雾和结露等天气状况下本实用新型发生误动作,还设置了感雨板加热装置和感雨板温控电路,更进一步有效地保证了智能感雨器工作的可靠性和稳定性。
文档编号G01N1/20GK201344915SQ20082024083
公开日2009年11月11日 申请日期2008年12月29日 优先权日2008年12月29日
发明者尚永昌, 强 王, 黄建辉 申请人:河北先河环�?萍脊煞萦邢薰�