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典型检测器电路图分享

CHANBAEK 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-02-12 11:25 次阅读

什么是检测器?

检测器是一种用于检测、测量或监测一定物理量或化学性质的仪器或装置。它通常基于特殊的物理或化学效应,将改变后的信号转化为可读取的电信号或其他形式的输出信号。

检测器的工作原理取决于其类型和设计。常见的检测器类型包括光学检测器、质谱检测器、电化学检测器等。每种类型的检测器都有其特定的工作原理和操作方式。例如,光学检测器利用光与物质的相互作用来测量物质的性质,而电化学检测器则是通过电导率、电位或电流的变化来检测物质的存在和浓度。

检测器在科学实验、工业生产和质量控制等领域中有着广泛的应用。其主要作用是用于分离和识别混合物中的各种成分,并对其性质进行测量和分析。在色谱分析中,检测器用于监测色谱柱流出组分的量和变化,并将其转化为相应的电信号或其他形式的输出信号,以便进一步分析和处理。

除了在色谱分析中的应用外,检测器还广泛应用于其他领域,如环境监测、医疗诊断、化学分析等。例如,在环境监测中,检测器可以用于监测空气、水体和土壤中的污染物浓度;在医疗诊断中,检测器可以用于监测患者的生理参数和生化指标;在化学分析中,检测器可以用于测量化学反应的产物和反应速率等。

总之,检测器是一种重要的分析工具,它能够提供物质的定性和定量信息,帮助人们更好地了解物质性质和变化规律。在不同的领域中,根据不同的需求和应用场景,可以选择不同类型的检测器来满足不同的实验和生产要求。

下面小编分享一些典型检测器电路图,以及简单分析它们的工作原理。

典型检测器电路图分享

1、电流环路光强度检测器电路图

该电路是两线光水平检测器,我们没有分开为该传感器系统供电和传输输出信号的电线。通过电流环路,我们可以在一对电缆中实现这两种功能,只需提供电压源并测量电流作为输出信号。

image.png

该电路的核心是LM10电压基准和运放集成电路,工作在浮地模式。通过将电源引脚与输出引脚短接,IC内部最终推挽对的上半部分将被禁用,使得输出电流与任何正输入信号无关,因此将从环形。当输入为负信号时,末级开始工作,并在几百微伏的输入下产生饱和电流。

2、带铂铑热电偶的火焰探测器

在熔炉操作中,必须通过检测火焰来确保燃料或气体正确点燃。如果没有检测到火焰,如果炉内充满爆炸性气体,情况可能会很危险,因此燃料/燃气供应阀门应自动关闭,以避免灾难性的灾难。可以使用热电偶来检测火焰,

image.png

铂铑热电偶在 800 °C 时产生 8mV 输出。您可以看到热电偶直接连接到正负输入,看起来没有阈值,但是等等,平衡输入(引脚 5)连接到参考输出,这给出了阈值。

3、基于NE567的接近探测器电路图

NE567是飞利浦公司的音调解码器IC。该 IC 内置有带 AM 锁定检测功能的 PLL 电路和输出驱动器电路。 NE567 的主要功能是当 IC 输入端出现位于其检测频带内的频率时驱动负载(通常是 LED)。输入频带的中心频率、输出延迟等可以使用外部组件进行编程。 NE567 IC 的特点包括 0.01Hz 至 500KHz 频率范围、高度稳定的中心频率、可编程带宽、高噪声抑制、输出可吸收 100mA 电流、高度抗误触发、外部可调 VCO 频率等。 NE567 的常见应用是按键音解码、远程控制、超声波控制、频率监测等。

image.png

这里显示了使用 NE567 的简单接近检测器电路。 8脚是IC内部输出驱动电路的输出端。当 IC(引脚 3)的输入频率处于检测频带内时,该引脚变低。电阻器 R7 和电容器 C4 设置振荡频率。这些振荡可在引脚 5 处获得,并且使用电容器 C3 将其耦合到拾取组件的端子 A。端子 B 拾取振荡并通过电容器 C1 将其耦合到晶体管 Q1 的基极。 Q1 和 Q2 形成两级集电极至基极偏置的两级放大器。 R1 和 R4 是 Q1 和 Q2 的集电极到基极偏置电阻。 C2将第一级的输出耦合到第二级。

拾取的信号因此被放大并通过电容器 C7 施加到 IC 的输入引脚(引脚 3)。C6构成输出滤波电容,电容C5决定接收信号的带宽。 C9是电源旁路电容。 C2 和 R2 向来自 IC 的 VCO 信号提供相移,并且该相移信号由 IC 检测。当某些物体靠近拾取组件时,其端子之间的电容会发生变化。电容的这种变化会改变频率,IC 检测到这种变化并显示指示。电阻R8限制输出LED电流。电容的这种变化会改变频率,IC 检测到这种变化并显示指示。电阻R8限制输出LED电流。电容的这种变化会改变频率,IC 检测到这种变化并显示指示。电阻R8限制输出LED电流。

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