本技术涉及一种基于ccd的液位测量电路。
背景技术:
1、由于工业废水中通常含有重金属、强酸碱性或有机毒害物质,故在排废工业废水前需对废水中的有害物质进行定量分析,在定量分析过程中需精确采集水样,现有的定量装置多采用水量额定的水样瓶,每次定量时,都需要人工为水样瓶补充样品,操作比较繁琐。
2、也有采用光学定量装置,如专利公开号cn 215261974 u所述的一种用于安装在输液透明管上的透明管输液检测传感器,通过在透明管中注入被测液体,检测传感器的光源发射出的光线通过光路照射到透明管上,透明管内有无液体对光线的反射不同,反射至硅光电池的光线强度不同,产生不同的电压值,从而判断透明管内液位,满足水量时便停止注入,该定量装置只能检测某一特定液位,该方式存在抗干扰性差、定量采集范围有限、校准麻烦的等问题。
技术实现思路
1、本实用新型要解决的技术问题是提供一种基于ccd的液位测量电路。
2、为了解决上述技术问题,本实用新型采用的技术方案是:一种基于ccd的液位测量电路,包括控制器的主控电路、线阵ccd传感器的ccd模块电路、连接在所述主控电路与所述ccd模块电路之间的ccd驱动电路、与所述主控电路相连接的cob光源驱动电路。线阵ccd传感器和cob光源分别设置于定量管的两侧,主控电路控制cob光源驱动电路驱动cob光源向定量管照明的同时控制ccd模块电路驱动ccd图像传感器对定量管进行成像,主控电路根据ccd图像传感器针对定量管拍摄到的图像确定液面位置。
3、在某些实施方式中,所述ccd驱动电路包括双向异步通信电路、反向放大电路、数模转换电路。
4、在某些实施方式中,所述ccd模块电路输出的信号通过osa端经所述反向放大电路和所述数模转换电路输入所述主控电路。将线阵ccd图像传感器拍摄到的图片信息输入控制器。
5、在某些实施方式中,所述数模转换电路采用ad9826krs芯片,所述反向放大电路采用ada4177-1arz的放大器。
6、在某些实施方式中,所述双向异步通信电路采用74hc245n芯片,所述主控电路与74hc245n芯片的icg、mc、sh三个引脚对应连接,74hc245n芯片与所述ccd模块电路的tcd1304芯片的icg_h、mc_h、sh_h三个引脚对应连接。将控制器产生的3.3v的脉冲信号转换为5v的脉冲信号,使控制器更好的驱动线阵ccd工作。
7、在某些实施方式中,所述主控电路采用ch32v307rct6芯片。用于线阵ccd图像的处理。
8、在某些实施方式中,所述cob光源驱动电路采用pam2804芯片,pam2804芯片与控制器的ch32v307rct6芯片的cob_crtl引脚相应连接。
9、本实用新型的范围,并不限于上述技术特征的特定组合而成的技术方案,同时也应涵盖由上述技术特征或其等同特征进行任意组合而形成的其它技术方案。例如上述特征与本申请中公开的(但不限于)具有类似功能的技术特征进行互相替换而形成的技术方案等。
10、由于上述技术方案运用,本实用新型与现有技术相比具有下列优点:本实用新型提供了一种基于ccd的液位测量电路,主控电路根据ccd图像传感器针对定量管拍摄到的图像确定液面位置,能够掌握定量管内的实际液面位置,当满足水量时便停止注入即可,满足多种液体量定量的需求,液体量采集范围广。
1.一种基于ccd的液位测量电路,其特征在于:包括控制器的主控电路、线阵ccd传感器的ccd模块电路、连接在所述主控电路与所述ccd模块电路之间的ccd驱动电路、与所述主控电路相连接的cob光源驱动电路。
2.根据权利要求1所述的基于ccd的液位测量电路,其特征在于:所述ccd驱动电路包括双向异步通信电路、反向放大电路、数模转换电路。
3.根据权利要求2所述的基于ccd的液位测量电路,其特征在于:所述ccd模块电路输出的信号通过osa端经所述反向放大电路和所述数模转换电路输入所述主控电路。
4.根据权利要求3所述的基于ccd的液位测量电路,其特征在于:所述数模转换电路采用ad9826krs芯片,所述反向放大电路采用ada4177-1arz的放大器。
5.根据权利要求2所述的基于ccd的液位测量电路,其特征在于:所述双向异步通信电路采用74hc245n芯片,所述主控电路与74hc245n芯片的icg、mc、sh三个引脚对应连接,74hc245n芯片与所述ccd模块电路的tcd1304芯片的icg_h、mc_h、sh_h三个引脚对应连接。
6.根据权利要求1所述的基于ccd的液位测量电路,其特征在于:所述主控电路采用ch32v307rct6芯片。
7.根据权利要求6所述的基于ccd的液位测量电路,其特征在于:所述cob光源驱动电路采用pam2804芯片,pam2804芯片与控制器的ch32v307rct6芯片的cob_crtl引脚相应连接。