容容量測量的電路模塊A的一號開關(guān)(MOSl)的開關(guān)通斷被斷開,那么可疊加擴展的用于電容容量測量的電路模塊A不會受到與可疊加擴展的用于電容容量測量的電路模塊A的一號連接點的可疊加擴展的用于電容容量測量的電路模塊的影響;可疊加擴展的用于電容容量測量的電路模塊A的二號開關(guān)(M0S2)的開關(guān)通斷被接通;可疊加擴展的用于電容容量測量的電路模塊B的三號二極管(D3)的電流通道被高電平所阻塞;如果存在一個一號連接點(Q)與可疊加擴展的用于電容容量測量的電路模塊B的二號連接點(P)相連的可疊加擴展的用于電容容量測量的電路模塊C,那么還需要將可疊加擴展的用于電容容量測量的電路模塊C的零號節(jié)點(PO)設(shè)置為低電平輸出模式,可疊加擴展的用于電容容量測量的電路模塊C、可疊加擴展的用于電容容量測量的電路模塊B可以是同一可疊加擴展的用于電容容量測量的電路模塊;
步驟3、將與可疊加擴展的用于電容容量測量的電路模塊B的一號節(jié)點(PO)的單片機(PIC12F510)的引腳設(shè)置為低電平輸出模式;
步驟4、從與可疊加擴展的用于電容容量測量的電路模塊A的一號節(jié)點(Pl)相連的單片機(PIC12F510)的引腳輸出PWM信號作為測試信號,并使PWM信號持續(xù)一個固定長度的時間段,此時P麗信號會對采樣電容(Cl)充電;P麗信號會對采樣電容(Cl)充電的速度與可疊加擴展的用于電容容量測量的電路模塊A的導體極板(120)、可疊加擴展的用于電容容量測量的電路模塊B的導體極板(120)之間的容值相關(guān);可疊加擴展的用于電容容量測量的電路模±夬八的導體極板(120 )、可疊加擴展的用于電容容量測量的電路模塊B的導體極板(120 )之間的容值越大,PWM信號會對采樣電容(CI)充電的速度越慢,固定長度的時間段內(nèi)采用電容(Cl)被充的電壓就越低;可疊加擴展的用于電容容量測量的電路模塊A的導體極板(120)、可疊加擴展的用于電容容量測量的電路模塊B的導體極板(120 )之間的容值越小,PWM信號會對采樣電容(Cl)充電的速度越快,固定長度的時間段內(nèi)采用電容(Cl)被充的電壓就越尚;
步驟5、終止步驟4所述的PffM信號的輸出;
步驟6、將與可疊加擴展的用于電容容量測量的電路模塊A的零號節(jié)點(PO)、可疊加擴展的用于電容容量測量的電路模塊B的一號節(jié)點(Pl)相連單片機(PIC12F510)的能夠設(shè)置為AD采樣模式的且能夠設(shè)置為1輸出模式的引腳設(shè)置為AD采樣模式,并進行AD采樣;
步驟7、記錄步驟6獲得的采樣數(shù)據(jù);
步驟8、重復步驟1-7的操作,直到所有相連的相鄰的可疊加擴展的用于電容容量測量的電路模塊對之間的電容都被測試過;
步驟9、通過步驟1-8所獲得的各個可疊加擴展的用于電容容量測量的電路模塊的測得的容值差異,推算液位(150)的位置;值得本領(lǐng)域普通技術(shù)人員所注意的是,各個相鄰的可疊加擴展的用于電容容量測量的電路模塊對之間的高度跨度可能是不一致的,比如最高位置的可疊加擴展的用于電容容量測量的電路模塊的導體極板(120)與最低位置的可疊加擴展的用于電容容量測量的電路模塊的導體極板(120)從電學連接角度來看可以是相鄰的但是物理尺寸角度來看其高度跨度不同;
步驟10、將所有可疊加擴展的用于電容容量測量的電路模塊的一號節(jié)點(Pl)都設(shè)置為低電平輸出模式,對采樣電容Cl進行放電,準備下一次測試。
[0010]技術(shù)內(nèi)容說明及其有益效果。
[0011]本發(fā)明成本低廉、應用靈活、使用壽命長、穩(wěn)定可靠。
【附圖說明】
[0012]如圖1為實施實例I的示意圖,圖中標號20是可疊加擴展的用于電容容量測量的電路模塊。
[0013]如圖2為實施實例2的示意圖,圖中標號200、201、202、203是可疊加擴展的用于電容容量測量的電路模塊。
[0014]如圖3為實施實例3的示意圖,圖中標號201、202、203是可疊加擴展的用于電容容量測量的電路模塊。
[0015]具體實施實例
下面將結(jié)合實施實例對本發(fā)明進行說明。
[0016]實施實例1、如圖1所示,一種可疊加擴展的用于電容容量測量的電路模塊,其特征在于:包括一號電阻R1、二號電阻R2、三號電阻R3、四號電阻R4、地點GND9、二號二極管D2、三號二極管D3、導體極板120、一號電容Cl、一號開關(guān)MOSl、二號開關(guān)M0S2、零號節(jié)點PO、壹號節(jié)點Pl,一號連接點Q、二號連接點P、第五電阻R5;
一號開關(guān)MOSl具有一個開關(guān)通道、一個控制端,當一號開關(guān)MOSl的控制的電平為低電平是一號開關(guān)MOSl的開關(guān)通道接通,當一號開關(guān)MOSl的控制的電平為高電平是一號開關(guān)MOSl的開關(guān)通道斷開;
二號開關(guān)MOSl具有一個開關(guān)通道、一個控制端,當二號開關(guān)MOSl的控制的電平為高電平是二號開關(guān)MOSl的開關(guān)通道接通,當二號開關(guān)MOSl的控制的電平為低電平是二號開關(guān)MOSl的開關(guān)通道斷開;
第五電阻R5具有兩個端它們分別是一號端和二號端,第五電阻R5的一號端和第五電阻R5的二號段端在電學特性上和普通電阻一樣無極性區(qū)別,第五電阻R5的作用是限流,放緩采樣電容Cl的充電速度,以防采樣電容Cl過快的被充滿;
一號電阻Rl的一端與一號連接點Q相連,一號電阻Rl的另一端經(jīng)由一號開關(guān)的開關(guān)通道連接到第五電阻R5的一號端;
二號電阻R2的一端與第五電阻R5的一號端相連,二號電阻R2的另一端與二號連接點P相連;
三號電阻R3的一端與二號連接點P相連,三號電阻R3的另一端經(jīng)由四號電阻R4與地點GND9相連,三號電阻R3的經(jīng)由四號電阻R4與地點GND9相連的端經(jīng)由二號開關(guān)M0S2的開關(guān)通道連接到壹號節(jié)點Pl;
第五電阻R5的二號端與二號二極管D2的正極相連;
二號二極管D2的負極與三號二極管D3的正極相連;
三號二極管D3的負極與壹號節(jié)點Pl相連;
一號電容Cl的一端與二號二極管D2的負極相連,一號電容Cl的另一端與零號節(jié)點PO相連;
一號開關(guān)MOSl的控制端與零號節(jié)點PO相連;
二號開關(guān)M0S2的控制端與壹號節(jié)點Pl相連;
導體極板120與二號連接點P相連;
本可疊加擴展的用于電容容量測量的電路模塊,應用時可以無限疊加使用,可以根據(jù)實際需求選擇模塊的數(shù)量和密度來選擇量程和精度,而不需要重新設(shè)計,使用方便,可擴展性強,適應性好。
[0017]實施實例2、如圖2所示,一種擴展方便的液位高度檢測電路,其特征在于:具有兩個以上的可疊加擴展的用于電容容量測量的電路模塊、單片機PIC12F510;每個可疊加擴展的用于電容容量測量的電路模塊的一號連接點Q與其他一個可疊加擴展的用于電容容量測量的電路模塊的二號連接點P相連,每個可疊加擴展的用于電容容量測量的電路模塊的二號連接點P與其他一個可疊加擴展的用于電容容量測量的電路模塊的一號連接點Q相連,所有的可疊加擴展的用于電容容量測量的電路模塊構(gòu)成的鏈接為非閉合鏈狀;所有的可疊加擴展的用于電容容量測量的電路模塊都具有如下特征,假設(shè)可疊加擴展的用于電容容量測量的電路模塊A的二號連接點P與可疊加擴展的用于電容容量測量的電路模塊B的一號連接點Q相連,那么可疊加擴展的用于電容容量測量的電路模塊A的零號節(jié)點PO與可疊加擴展的用于電容容量測量的電路模塊B的一號節(jié)點Pl相連,這兩個相連的節(jié)點連接在單片機PIC12F510的能夠設(shè)置為AD采樣模式的且能夠設(shè)置為1輸出模式的一個引腳上; 可疊加擴展的用于電容容量測量的電路模塊具有如下技術(shù)特征:
包括一號電阻R1、二號電阻R2、三號電阻R3、四號電阻R4、地點GND9、二號二極管D2、三號二極管D3、導體極板120、一號電容Cl、一號開關(guān)MOSl、二號開關(guān)M0S2、零號節(jié)點PO、壹號節(jié)點Pl,一號連接點Q、二號連接點P、第五電阻R5;
一號開關(guān)MOSl具有一個開關(guān)通道、一個控制端,當一號開關(guān)MOSl的控制的電平為低電平是一號開關(guān)MOSl的開關(guān)通道接通,當一號開關(guān)MOSl的控制的電平為高電平是一號開關(guān)MOSl的開關(guān)通道斷開;
二號開關(guān)MOSl具有一個開關(guān)通道、一個控制端,當二號開關(guān)MOSl的控制的電平為高電平是二號開關(guān)MOSl的開關(guān)通道接通,當二號開關(guān)MOSl的控制的電平為低電平是二號開關(guān)