新型的高精度荧光法溶解氧检测仪的制作技术

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基于荧光寿命法的溶解氧检测系统设计

基于荧光寿命法的溶解氧检测系统设计
l r S e e 1I nm e m e・ 1 棚U0 e Cห้องสมุดไป่ตู้nC ●eJ l ln ● l t I hOc 一
G O L・u n Z A G Y — n Y N G ofn , U i a , H N uj , I a— g WA G Z i a g q u a N h— n g
关键词 :荧光寿命 ; 后相 位 ; 滞 锁相环 ;溶解氧
中图分类号 :X8 3 5 文 献标 识码 :A 文章编号 :1 0- 7 7 2 1 )0 00 -3 0 09 8 ( 0 1 1 -1 90
De i n fd s o v d o y e de e tng s se a e n sg 0 is l e x g n t c i y t m b s d 0
cnet t no i ovd oye sa a zd p aelce op( L dtcn eh o g ff oecne ocnr i fds l xgn i nl e , hs okd lo P L) eet g t nl y o l rsec ao s e y i c o u
Ke o d :f oecnele m ; ag gp ae p ael kdl p P ) i ovdoye yw rs l rse c ft e lgi hs ; h s c e o ( U ;ds l xgn u ii n o o s e
0 引 言
位) 的方 法 不 受 光 源 波 动 、 化 以 及 外 界 杂 散 光 的 影 响 , 老 故 准确 性 和稳 定性 更好 。本 文设 计 了 基 于 荧 光 寿命 法 的 新 型
l ei ssu id A e d s ov d o y e e e t g s se w t l o e c n e l e i t o s d sg e a e it f me i td e . n w i le x g n d t ci y tm i f r s e c i t s n h u f me meh d i e in d b s d o n ADu 8 1 S M y t m n h s o k d lo T e me s r g p e iin i 0 0 / a d t e r s o s me i C 4 C s se a d p a e lc e o p. h a u i r cso s 1 n mg L,n h e p n e t s i ls h n 3 , i o d s b l y a d hg e s ii . t S n ti f e c d b n i n n a ih n ih o r e e st a 0 S w t g o t i t n ih s n i vt I ’ o n u n e y e vr me tll ta d l ts u c h a i t y l o g g l cu t . t a e l n st e lt n n l e e t ft e d s ov d o y e . fu t ain I c n r aie i i ra — me a d o i e d tc in o h is l e x g n o z u, i n o

一种采用三法融合的荧光法水中溶解氧含量测量方法[发明专利]

一种采用三法融合的荧光法水中溶解氧含量测量方法[发明专利]

(10)申请公布号 CN 102495031 A(43)申请公布日 2012.06.13C N 102495031 A*CN102495031A*(21)申请号 201110358928.3(22)申请日 2011.11.14G01N 21/64(2006.01)(71)申请人东南大学地址210096 江苏省南京市玄武区四牌楼2号(72)发明人陈熙源 徐元 黄浩乾 刘明初刘丙圣(74)专利代理机构南京经纬专利商标代理有限公司 32200代理人许方(54)发明名称一种采用三法融合的荧光法水中溶解氧含量测量方法(57)摘要本发明为一种采用三法融合的荧光法水中溶解氧含量测量方法,首先同时采用将测量激发红光时长、激发红光与参考红光的相位差以及激发红光波长三种方法对蓝光激发的荧光物质发出的红光进行测量,分别得到当前的水中溶解氧的含量,接着将激发红光与参考红光的相位差以及激发红光波长两种方法作为测量激发红光时长方法所得数据的参考值,将单一方法的测量结果进行数据融合,最后得出最优的水中溶解氧的含量值。

本发明能够形成优势互补,从而得到一种比上述任何单一测量方法精度更高,也更加稳定的新式组合溶解氧测量方法。

(51)Int.Cl.权利要求书1页 说明书3页 附图1页(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 1 页1/1页1.一种采用三法融合的荧光法水中溶解氧含量测量方法,其特征在于包括下列步骤:(1)荧光法测量水中溶解氧含量的方法需要通过光束照射处于水中的荧光物质,根据光束激发后产生的要素来做相应的处理。

其中,照射光束包含蓝色和红色两种光束,其中蓝色光束为照射光束,而红色光束为参考光束。

两种光束在进行水中溶解氧含量测量时是同时发出的;(2)当蓝光照射荧光物质后,荧光物质受到激发后产生红光,蓝光发出的同时,发出参考红光;通过比对激发后产生的红光强度与参考红光的光强,得出采用测量荧光光强方法测量的水中溶解氧含量;(3)当蓝光照射荧光物质后,荧光物质受到激发后产生红光,蓝光发出的同时,发出参考红光;将激发红光与参考红光在到达相同波长(或光强)时的相位做比对,得出采用测量荧光相位差方法测量的水中溶解氧含量;(4)当蓝光照射荧光物质后,荧光物质受到激发后产生红光,蓝光发出的同时,发出参考红光;测量激发红光的释放时间,并将其与参考红光的释放时间做比对,得出采用激发红光释放时长方法测量的水中溶解氧含量;(5)在完成上述三种方法对水中溶解氧含量的单独测量之后,以测量激发红光时长的方法为主,(1)(2)所述的方法作为参考,将三组数据进行数据融合,得出最优的水中溶解氧含量测量值。

荧光法溶解氧仪测量溶解氧的技术优点 溶解氧仪是如何工作的

荧光法溶解氧仪测量溶解氧的技术优点 溶解氧仪是如何工作的

荧光法溶解氧仪测量溶解氧的技术优点溶解氧仪是如何工作的荧光法溶氧仪用于污水处理厂内各工艺点的监测:包括调整池、曝气池、好氧/厌氧消解池和出水监测等。

工作原理是测量探头最前端的传感器罩上覆盖有一层荧光物质,LED光源发出的蓝光照射到荧光物质上,荧光物质被激发,并发出红光;一个光电池检测荧光物质从发射红光到回到基态所需要的时间。

这个时间只和蓝光的发射时间以及氧气的多少有关,探头另有一个LED 光源,在蓝光发射的同时发射红光,做为蓝光发射时间的参考。

传感器四周的氧气越多,荧光物质发射红光的时间就越短。

在测量溶解氧的技术方面,带有LDO探头的便携式测定仪与传统的基于电流或极谱法的溶氧仪相比,具有诸多优点:(1)无需极化:在测量溶解氧时,LDO溶解氧探头不需要极化时间。

传统溶解氧探头在使用前通常有极化过程。

(2)无需校准:LDO溶解氧探头在出厂前已经校准,因此用户在使用时无需校准,可直接测量溶解氧浓度。

而传统的溶解氧仪在使用时,通常有校准步骤,校准通过后,方可进行溶解氧的测定。

(3)维护量低:LDO 探头为无膜式探头,无需更换膜组件、无需填充电解液,维护量大大降低,既节省了时间又降低了用户的维护成本。

(4)抗干扰本领强:LDO探头为无膜式探头,因此不受典型废水中化学物质的干扰。

(5)耐用的荧光帽:荧光帽在被刮蹭或部分污染的情况下,仍能保持其精准度,清洗便利。

溶解氧仪是一种常用的检测仪器,可用来测量用来对氧含量会影响反应速度、流程效率或环境的流程进行监控,被广泛用于多个行业中。

今日我们就来实在介绍一下溶解氧仪的测定原理,希望可以帮忙用户更好的应用产品。

常见的溶氧仪多接受隔膜电极作换能器,将溶氧浓度(实际上是氧分压)转换成电信号,再经放大、调整(包括盐度、温度补偿),由模数转换显示。

溶氧仪应用的膜电极有两种类型:极谱型(Polarography)和原电池型(Galvanic Cell)。

极谱型(Polarography):电极中,由黄金(Au)环或铂(Pt)金环作阴极;银—氯化银(或汞—氯化亚汞)作阳极。

光流控水体溶解氧探测器的制作方法

光流控水体溶解氧探测器的制作方法

本技术新型公开了一种光流控水体溶解氧探测器。

该探测器包括:第一PDMS片和第二PDMS片;第一PDMS片上印制沟道结构;第一PDMS片设置在第二PDMS片上,且第一PDMS片印制有沟道结构的一侧与第二PDMS片接触;沟道结构包括银纳米三角形合成模块、水样品预处理模块和光学检测模块;水样品预处理模块分别与银纳米三角形合成模块、光学检测模块连通;银纳米三角形合成模块用于合成银纳米三角形溶液;水样品预处理模块用于将银纳米三角形溶液与被测样品混合并发生反应,得到携带被测信息溶液;光学检测模块用于对携带被测信息溶液进行检测,得到被测样品中的溶解氧浓度。

本技术新型能准确高效、经济且简便地测量海洋中的溶解氧。

技术要求1.一种光流控水体溶解氧探测器,其特征在于,包括:第一PDMS片和第二PDMS片;所述第一PDMS片上印制沟道结构;所述第一PDMS片设置在所述第二PDMS片上,且所述第一PDMS片印制有沟道结构的一侧与所述第二PDMS片接触;所述沟道结构包括银纳米三角形合成模块、水样品预处理模块和光学检测模块;所述水样品预处理模块分别与所述银纳米三角形合成模块、所述光学检测模块连通;所述银纳米三角形合成模块用于合成银纳米三角形溶液;所述水样品预处理模块用于将所述银纳米三角形溶液与被测样品混合并发生反应,得到携带被测信息溶液;所述光学检测模块用于对所述携带被测信息溶液进行检测,得到所述被测样品中的溶解氧浓度;所述银纳米三角形合成模块包括第一流体入口部、第一混合部和第一反应部;所述第一流体入口部用于将多种第一反应溶液注入所述第一混合部;所述第一混合部是由多个折线结构组成的通道,所述第一混合部用于使多种所述第一反应溶液混合;所述第一反应部是由多个蛇形结构组成的通道,所述第一反应部用于使多种所述第一反应溶液发生反应,得到所述银纳米三角形溶液;多种第一反应溶液包括硝酸银溶液、柠檬酸钠溶液、过氧化氢溶液和硼氢化钠溶液;所述水样品预处理模块包括第二流体入口部、第二混合部和第二反应部;所述第二流体入口部用于将所述银纳米三角形溶液、被测样品和多种第二反应溶液注入所述第二混合部;所述第二混合部是由多个折线结构组成的通道,所述第二混合部用于使所述银纳米三角形溶液、所述被测样品和多种所述第二反应溶液混合;所述第二反应部是由多个蛇形结构组成的通道,所述第二反应部用于使所述银纳米三角形溶液、所述被测样品和多种所述第二反应溶液发生反应,得到所述携带被测信息溶液;多种第二反应溶液包括葡萄糖氧化酶溶液和葡萄糖溶液;所述光学检测模块包括液体吸收池和光纤接入口;所述液体吸收池与所述第二反应部连通;所述光纤接入口用于通过多模光纤与光谱仪系统连接;所述多模光纤用于将连续白激光导入所述液体吸收池中,所述连续白激光照射所述携带被测信息溶液后,形成光信号;所述光信号经所述多模光纤传输至所述光谱仪系统;所述光谱仪系统用于确定所述被测样品中的溶解氧浓度。

一种荧光溶解氧传感器膜片及其制备方法与流程

一种荧光溶解氧传感器膜片及其制备方法与流程

一种荧光溶解氧传感器膜片及其制备方法与流程【原创实用版4篇】目录(篇1)一、荧光溶解氧传感器膜片的概述二、荧光溶解氧传感器膜片的制备方法与流程三、荧光溶解氧传感器膜片的应用领域四、结论正文(篇1)一、荧光溶解氧传感器膜片的概述荧光溶解氧传感器膜片是一种能够实时监测水体中溶解氧含量的高科技产品。

其主要作用是通过荧光信号的变化来反映水体中溶解氧的浓度,从而为水环境监测、水污染治理和水生生物保护等领域提供科学依据。

二、荧光溶解氧传感器膜片的制备方法与流程1.材料选择:荧光溶解氧传感器膜片的制备需要选用具有荧光性能的材料,通常采用有机荧光染料和无机荧光材料作为基本材料。

2.膜片制备:将所选材料进行混合、溶解和过滤等处理,形成均匀的溶液。

然后将溶液均匀涂覆在基材上,通过干燥、固化等处理过程,形成荧光溶解氧传感器膜片。

3.膜片测试:对制备好的荧光溶解氧传感器膜片进行性能测试,如荧光强度、响应时间、检测限等指标,以确保其符合实际应用要求。

4.膜片封装:将测试合格的荧光溶解氧传感器膜片进行封装,以保护其免受外界环境影响,保证其在实际应用中的稳定性能。

三、荧光溶解氧传感器膜片的应用领域荧光溶解氧传感器膜片广泛应用于水环境监测、水污染治理、水生生物保护等领域。

通过对水体中溶解氧含量的实时监测,有助于更好地了解水环境状况,为水资源保护和水污染防治提供科学依据。

四、结论荧光溶解氧传感器膜片作为一种新型的水环境监测技术,具有较高的灵敏度、快速响应和稳定性能。

其制备方法与流程较为简单,易于推广和应用。

目录(篇2)1.荧光溶解氧传感器膜片的概述2.制备方法与流程3.应用领域与优势正文(篇2)一、荧光溶解氧传感器膜片的概述荧光溶解氧传感器膜片是一种能将溶解在水中的氧气浓度转换为可检测的荧光信号的传感器。

其主要应用于水质监测、水处理、生物医学以及环境科学等领域,以便实时准确地测量溶解氧含量,从而为水环境治理和生态保护提供科学依据。

基于荧光法的溶解氧传感器研制及试验

基于荧光法的溶解氧传感器研制及试验

地对溶解氧浓度进行测量。同时,本传感器具有测量方便、制作成本低、体积小等特点,为中国水产养殖
低成本溶解氧传感器的研发与市场化奠定了良好的基础。
关键词:溶解氧传感器;荧光淬灭;水产养殖;STM32 微处理器;溶氧敏感膜
中图分类号:TP212.6;S951
文献标志码:A
文章编号:202005-SA004
常数。由公式 (1) 可知,只要通过标定计算得
收稿日期:2020-05-12 修订日期:2020-06-25 基金项目:国家自然科学基金 (31771680) 作者简介:顾 浩 (1997-),男,硕士研究生,研究方向为传感器。E-mail:guhao0222@。 * 通讯作者:郭 亚 (1977-),男,博士,教授,研究方向为传感器与仪器,系统建模与控制,农业物联网与大数据分析。电话: 0510-85910652。E-mail:uoy@。
1 引言
水中溶解氧浓度的测量在农业、工业、环保 等行业都具有及其重要的意义。例如在水产养殖 中,利用溶解氧传感器可以实时测量养殖水域的 溶解氧浓度,实现提前增氧操作,降低由于缺氧 而产生鱼类“浮头”现象,极大提高水产养殖的 安全性。除此之外,由于水中溶解氧含量是进行
水质监测的一项重要指标,溶解氧传感器还可以 用于对污水进行监测和有效处理 [1]。市面上流通 的溶解氧传感器大致有碘量法溶解氧传感器、电 化学法溶解氧传感器、分光光度法溶解氧传感器 以及荧光淬灭溶解氧传感器[2] 四类,其中除基 于荧光淬灭原理的传感器外,其他溶解氧传感器 均不适合在线持续测量溶解氧浓度,不能满足水 产养殖在线使用需求 。 [3-5]
2020 年 6 月 第 2 卷 第 2 期
智慧农业(中英文)Smart Agriculture

一种新型高精度溶解氧传感器的设计

一种新型高精度溶解氧传感器的设计
Z HENG iln.XU a - i Gu -i Zh n we
( c ol f o ue , u a nvri , u a 3 0 2 C ia S h o o mp trW h nU i s y W h n4 07 , hn ) C e t
Ab t a t U i gp l r g a hc d s ov d o y e lcr d n EC mir c n r l r a o e p o e s r whc a s r c : sn o a o r p i i le x g n ee t e a d N c o o t l sc r r c s o , i h h s s o oe
时间。
1 工作 原 理
溶解氧是指空气中的分子 态氧溶解在水 中的浓度 。天 然水 中溶解氧近于饱和值 , 中微生物繁殖旺盛 ; 水 水体受到 有机物 与还原性物质 污染 , 溶解 氧浓度下 降。 当溶解 氧消 耗速度大于空气 中氧气 向水 中的溶 解速度 时 , 中溶解氧 水 浓度趋 于零 , 时厌 氧菌得 以繁殖 , 此 使水体恶化 , 所以 , 溶解 氧浓度能够反映 出水 质的受污染 程度 。同时 , 对于水 产养 殖业来说 , 水中溶解 氧对鱼类 等的生长也 有着至关 重要 的
Ke y wor ds: p lr g a i ; is l e x g n; oa o rph c d so v d o y e NEC c o o u e mir c m t r
0 引 言
后需要有 4- 6h的激 化才 能正 常使用 。本 文针对 极谱 式溶解氧电极 的特点 , 计了一种新型 的溶解氧传感器 , 设 在 保证测量精度 、 设备功耗的情 况下 , 大大缩短了溶解 氧测 量
间。采用 1 的 A D转换 器与高精度 的仪表运算放大器 , 8位 / 提高 了测量精度 。

基于荧光法的溶解氧传感器研制及试验_概述说明

基于荧光法的溶解氧传感器研制及试验_概述说明

基于荧光法的溶解氧传感器研制及试验概述说明1. 引言1.1 概述溶解氧(Dissolved Oxygen,简称DO)是水体中的一种重要指标,它直接关系到水生态系统的健康和生物生存环境。

因此,准确快速地测量和监测溶解氧成为环境监测、水质评价以及水产养殖等领域的重要需求。

其中荧光法传感器在溶解氧检测领域具有广泛的应用前景。

本文将重点介绍基于荧光法的溶解氧传感器的研制和试验结果。

首先,对荧光法传感器原理进行详细说明,包括荧光发射与猝灭机制以及溶解氧影响因素等内容;然后,介绍了设计与制备该传感器所使用的材料选择、合成方法、传感层搭建与修饰技术、光学系统设计与组装工艺等方面;接着,详细描述了实验设备和条件,并给出了传感器性能评价指标及测试方法的详细解释;最后,介绍了试验结果及数据分析,并对主要研究成果进行总结。

1.2 文章结构本文共分为五个部分:引言、荧光法传感器原理、溶解氧传感器的设计与制备方法、试验设计和结果分析、结论与展望。

在引言部分,将简要介绍本文的主题以及每个部分的内容安排。

荧光法传感器原理部分将详细介绍荧光发射与猝灭机制以及溶解氧影响因素等内容。

溶解氧传感器的设计与制备方法部分将介绍材料选择、合成方法、传感层搭建与修饰技术、光学系统设计与组装工艺等方面的内容。

试验设计和结果分析部分将详细描述实验设备和条件,并给出传感器性能评价指标及测试方法的解释,最后提供试验结果及数据分析的详细报告。

结论与展望部分将对主要研究成果进行总结,同时指出研究不足之处并展望未来发展方向。

1.3 目的本文旨在全面深入地介绍基于荧光法的溶解氧传感器研制和试验,并为环境监测和水质评价等领域提供参考依据。

希望通过对该传感器原理、设计制备方法以及试验结果的详细阐述,为相关领域的研究人员提供实用的技术指南和数据支持,为解决水环境问题和保护生态系统做出贡献。

2. 荧光法传感器原理:2.1 荧光发射与荧光猝灭机制:在荧光法传感器中,荧光发射与荧光猝灭机制起着核心作用。

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图片简介:
本技术公布了一种新型的高精度荧光法溶解氧检测仪,包括:控制器,包括:用于输入溶解氧含量数据的输入模块、与所述输入模块连接的主控模块、与所述主控模块连接的显示及按键模块、与所述显示及按键模块连接的储存模块、与所述储存模块连接的输出模块、与所述输出模块连接的控制模块,和用于为各个模块供电的电源模块;以及,传感器,用荧光猝灭方式检测水中或空气中的溶解氧含量,通过电缆线与所述的输入模块连接。

采用上述技术方案后,本技术实现溶解氧的在线连续测量,无人看守,实现真正的水质自动监测,具有维护量小,汉数字输出,功能稳定,精度高等特点。

技术要求
1.一种新型的高精度荧光法溶解氧检测仪,其特征在于,包括:
控制器,包括:用于输入溶解氧含量数据的输入模块、与所述输入模块连接的主控模
块、与所述主控模块连接的显示及按键模块、与所述显示及按键模块连接的储存模块、
与所述储存模块连接的输出模块、与所述输出模块连接的控制模块,和用于为各个模块
供电的电源模块;以及,
传感器,用荧光猝灭方式检测水中或空气中的溶解氧含量,通过电缆线与所述的输入模块连接。

2.根据权利要求1所述的新型的高精度荧光法溶解氧检测仪,其特征在于:所述的传感器采用4至20mA模拟电流信号传送电压信号、SDI-12、RS232/MODBUS或RS485/MODBUS 接口协议将检测到的数据输送到所述输入模块。

3.根据权利要求1所述的新型的高精度荧光法溶解氧检测仪,其特征在于:所述的主控模块可以处理测量范围为0至10000NTU内的传感器检测到的数据。

4.根据权利要求1和3所述的新型的高精度荧光法溶解氧检测仪,其特征在于:所述的主控模块包括:信号放大单元、与信号放大单元连接的信号过滤单元,和与信号过滤单元相接的信号处理单元。

5.根据权利要求1所述的新型的高精度荧光法溶解氧检测仪,其特征在于:所述的显示及按键模块包括:LCD显示器和用于修改参数或配置的按键装置。

6.根据权利要求5所述的新型的高精度荧光法溶解氧检测仪,其特征在于:所述的LCD显示器采用数字、汉字和英文显示当前溶解氧含量。

7.根据权利要求5所述的新型的高精度荧光法溶解氧检测仪,其特征在于:所述的按键装置采用8个按键的薄膜开关。

8.根据权利要求1所述的新型的高精度荧光法溶解氧检测仪,其特征在于:所述的输出模块的输出方式,包括:4至20mA标准电流输出、0至20mA标准电流输出、MODBUS数字通讯协议输出、PROFIBUS数字通讯协议输出或HART数字通讯协议输出。

9.根据权利要求1所述的新型的高精度荧光法溶解氧检测仪,其特征在于:所述的控制模块采用上位机控制设备或继电器控制外围设备。

10.根据权利要求1所述的新型的高精度荧光法溶解氧检测仪,其特征在于:所述的电源模块采用110至220V的交流电源或24V的直流电源。

说明书
一种新型的高精度荧光法溶解氧检测仪
技术领域
本技术涉及溶解氧检测领域,尤指一种新型的高精度荧光法溶解氧检测仪。

背景技术
目前,随着人们生活水平的升高,我国城市污水污染排放对江河湖海产生不可预估的危害,治理污染刻不容缓。

可能污染水体的有害物质包括有机物和无机物,有天然的(如重金属)和人造的(如农药),形态有气体、液体、悬浮、乳化、溶解、胶体等,种类多而复杂。

国内目前进行水质检测必须在不同的实验室进行多项繁杂试验,分别鉴别检测,费用高、时间长,因此引进先进技术提高检测和处理水平非常必要。

技术内容
为解决上述问题,本技术提供一种新型的荧光法溶解氧检测仪,具备先进算法,维护量小,汉数字输出,功能稳定,精度高等特点。

为实现上述目的,本技术采用如下的技术方案是:一种新型的高精度荧光法溶解氧检测仪,其特征在于,包括:
控制器,包括:用于输入溶解氧含量数据的输入模块、与所述输入模块连接的主控模块、与所述主控模块连接的显示及按键模块、与所述显示及按键模块连接的储存模块、与所述储存模块连接的输出模块、与所述输出模块连接的控制模块,和用于为各个模块供电的电源模块;以及,
传感器,用荧光猝灭方式检测水中或空气中的溶解氧含量,通过电缆线与所述的输入模块连接。

采用上述技术方案后,本技术可以实现溶解氧的在线连续测量,无人看守,实现真正的水质自动监测系统;所述传感器采用最先进的荧光法检测溶解氧含量,使得产品精度和稳定性极高,此外,所述传感器膜帽可通过螺纹旋转更换,后期维护简单,让溶解氧检测仪广泛应用于:自来水厂、市政污水厂、鱼养殖行业、江流湖泊等领域的水中溶解氧检测。

其中,所述的传感器采用4至20mA模拟电流信号传送电压信号、SDI-12、
RS232/MODBUS或RS485/MODBUS接口协议将检测到的数据输送到所述输入模块。

采用上述技术方案后,本技术可以根据不同的要求选择不同的传输方式快速的将检测到的溶解氧含量的数据传输到控制器内。

其中,所述的主控模块可以处理测量范围为0至10000NTU内的传感器检测到的数据。

上述的经查阅资料上述的NTU是传感器测量溶解氧含量的单位。

其中,所述的主控模块包括:信号放大单元、与信号放大单元连接的信号过滤单元,和与信号过滤单元相接的信号处理单元。

其中,所述的显示及按键模块包括:LCD显示器和用于修改参数或配置的按键装置。

采用上述的技术方案后,本技术可以让用户直接从显示器上看到自己想要检测的溶解氧含量,并且根据自己的需求修改参数和配置。

其中,所述的输出模块的输出方式,包括:4至20mA标准电流输出、0至20mA标准电流输出、MODBUS数字通讯协议输出、PROFIBUS数字通讯协议输出或HART数字通讯协议输出。

采用上述的技术方案后,本技术具有多种输出的传输方式,可根据不同的设备要求自动选择适合的输出方式。

其中,所述的控制模块采用上位机控制设备或继电器控制外围设备。

其中,所述的LCD显示器采用数字、汉字和英文显示当前溶解氧含量。

采用上述的技术方案后,不需要专业人员就可以观看和了解检测到的结果,多种显示方式更加直观的显示出检测的结果。

其中,所述的按键装置采用8个按键的薄膜开关。

其中,所述的电源模块采用的是110至220V的交流电源或24V的直流电源。

采用上述技术方案后,所述的电源模块可以选择的范围广,在选择电源时,不用受太大的限制。

本技术的有益效果在于:本技术实现溶解氧的在线连续测量,无人看守,实现真正的水质自动监测系统。

溶解氧检测传感器使用最先进的荧光法原理,使得产品精度和稳定性极高,传感器膜帽可通过螺纹旋转更换,后期维护简单;控制器采用最先进的算法,并且可接入的测量范围在为0至10000NTU内,符合溶解氧检测测量范围,其可测量单位包括mg/L和ppm;此外,本技术可以由110至220VAC交流电源供电,可选24VDC供电,供电范围广,所述的显示及按键模块可显示数字、汉字、英文,通过8个按键的薄膜开关,可轻松对仪表内所有参数进行设置。

附图说明
图1 是本技术一种实施例的结构示意图。

图2 是本技术另一种实施例的结构示意图。

图3 是本技术另一种实施例的结构示意图。

具体实施方式
结合附图说明,对本实施例进行具体描述:
请参阅图1-3所示,本技术关于一种新型的高精度荧光法溶解氧检测仪,包括:控制器2,包括:用于输入溶解氧含量数据的输入模块21、与所述输入模块21连接的主控模块22、与所述主控模块22连接的显示及按键模块23、与所述显示及按键模块23连接的储存模块24、与所述储存模块24连接的输出模块25、与所述输出模块25连接的控制模块26,和用于为各个模块供电的电源模块27;以及,传感器1,用荧光猝灭方式检测水中或空气中的溶解氧含量,通过电缆线与所述的输入模块连接。

上述的传感器1采用4至20mA模拟电流信号传送电压信号、SDI-12、RS232/MODBUS或RS485/MODBUS接口协议将检测到的数据输送到所述输入模块。

上述的主控模块22可以处理测量范围为0至10000NTU内的传感器1检测到的数据。

上述的主控模块22包括:信号放大单元221、与信号放大单元221连接的信号过滤单元222,和与信号过滤单元222相接的信号处理单元223。

上述的显示及按键模块23包括:LCD显示器231和用于修改参数或配置的按键装置232。

上述的输出模块25的输出方式,包括:4至20mA标准电流输出、0至20mA标准电流输出、MODBUS数字通讯协议输出、PROFIBUS数字通讯协议输出或HART数字通讯协议输出。

上述的控制模块26采用上位机控制设备或继电器控制外围设备。

上述的LCD显示器231采用数字、汉字和英文显示当前溶解氧含量。

上述的按键装置232采用8个按键的薄膜开关。

上述的电源模块27采用的是110至220V的交流电源或24V的直流电源。

以上实施方式仅仅是对本技术的优选实施方式进行描述,并非对本技术的范围进行限定,在不脱离本技术设计精神的前提下,本领域普通工程技术人员对本技术的技术方案作出的各种变形和改进,均应落入本技术的权利要求书确定的保护范围内。

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