专利名称:无线瓦斯检测设备的延迟消抖电路的设计方法
技术领域:
本发明属于气体无线检测领域,特别是无线瓦斯检测设备的延迟消抖电路的设计方法。
背景技术:
我国煤矿生产在安全方面的形式不容乐观,瓦斯灾害事故频发,对瓦斯实施有效的监控是预防灾难的方法之一。基于国内检测瓦斯设备均在井下有一定的弊端,且采用人工方法检测较为困难,所以需要发明一种无线传输设备对瓦斯监控点进行远程检测,但是非人工控制的无线检测设备往往不够准确,所以设计一种无线瓦斯检测设备的延迟消抖电路的设计方法,通过延迟触发和消抖电路避免了无线自动检测时发生的误报或错报的现象,同时可对易发生瓦斯爆炸的地点和人无法进入的地点可以实施监测。
发明内容
本发明的目的是提供无线瓦斯识别防止误报或错报的无线瓦斯检测设备的延迟消抖电路的设计方法。本发明的技术方案是:无线瓦斯检测设备的延迟消抖电路的设计方法,其特征是:它包括瓦斯传感探头、桥式放大器、带A/D转换器的单片机和无线发送单元GSM,瓦斯传感探头在桥路中的一个臂,桥路输出与由四运放构成的测量放大器组成,测量放大器输出与带A/D转换器的单片机的A/D输入端电连接,A/D转换器的单片机的I/O 口与线发送单元GSM电连接。所述的带A/D转换器的单片机是EM78458。所述的带A/D转换器的单片机是MSP430。本发明的特点是该无线瓦斯检测设备主要对无法进行人工检测而又易发生瓦斯超标的区域进行检测监控,通过单片机多次检测和通过无线远传后台处理,识别防止误报或错报。当瓦斯超过预设值的时候就会有后台和前台同时声光报警。下面将结合实施例对本发明作进一步的说明。
图1是无线瓦斯检测设备的硬件连接结构示意图。图中,1、瓦斯传感探头;2、桥式放大器;3、测量放大器;4、带A/D转换器的单片机;
5、GSM。
具体实施例如图1所示,本发明的技术方案是,它包括瓦斯传感探头1、桥式放大器2、带A/D转换器的单片机4和无线发送单元GSM5,瓦斯传感探头I在桥路中的一个臂,桥路输出与由四运放构成的测量放大器3组成,测量放大器3输出与带A/D转换器的单片机4的A/D输入端电连接,A/D转换器的单片机4的I/O 口与线发送单元GSM5电连接。带A/D转换器的单片机是EM78458或是MSP430。图中Rl为瓦斯传感探头,其阻值随便瓦斯浓度增加而线性减少,RP3用来调整放大器的输出电压。工作时,该装置针对易发生瓦斯爆炸的地点和人无法进入的地点实施监测,通过在无人地点传感器对该地瓦斯浓度检测的信号,以GPRS发送到控制芯片内。控制芯片通过对信号的接收和处理,在发送至集中器,传至总控制电脑中,从而达到对无人区域的瓦斯控制,不需要编程和布线,只需要一般的电工调试也可。此装置还针对无法进行人工检测而又易发生瓦斯超标的区域,当瓦斯超过预设值的时候就会有声光报警,同时还会将数据发送到集中器,通过RS — 485接口将数据传至主站,同时将主站的控制要求返回,使其它装置做出反应,从而达到自动控制瓦斯浓度的目的。
权利要求
1.无线瓦斯检测设备的延迟消抖电路的设计方法,其特征是:它包括瓦斯传感探头、桥式放大器、带A/D转换器的单片机和无线发送单元GSM,瓦斯传感探头在桥路中的一个臂,桥路输出与由四运放构成的测量放大器组成,测量放大器输出与带A/D转换器的单片机的A/D输入端电连接,A/D转换器的单片机的I/O 口与线发送单元GSM电连接。
2.根据权利要求1所述的无线瓦斯检测设备的延迟消抖电路的设计方法,其特征是:所述的带A/D转换器的单片机是EM78458。
3.根据权利要求1所述的无线瓦斯检测设备的延迟消抖电路的设计方法,其特征是:所述的带A/D转换器的单片机是MSP430。
全文摘要
本发明属于气体无线检测领域,特别是无线瓦斯检测设备的延迟消抖电路的设计方法。它包括瓦斯传感探头1、桥式放大器2、带A/D转换器的单片机4和无线发送单元GSM5,瓦斯传感探头1在桥路中的一个臂,桥路输出与由四运放构成的测量放大器3组成,测量放大器3输出与带A/D转换器的单片机4的A/D输入端电连接,A/D转换器的单片机4的I/O口与线发送单元GSM5电连接。
文档编号G01N33/22GK103163279SQ201110405410
公开日2013年6月19日 申请日期2011年12月8日 优先权日2011年12月8日
发明者马英南 申请人:马英南