1.一种用于光电式烟雾探测器的自校准、补偿电路,其包括发光管和接收管;
其特征在于:所述发光管与电流传感电阻相串联,串联后的整体一端连接发光管电源,另一端连接发光管驱动模块,所述发光管的两端分别通过第一输入选择开关与第三放大器的两个输入端连接,所述电流传感电阻的两端分别通过第一输入选择开关与第四放大器的两个输入端连接,所述第三放大器和第四放大器的输出端均通过第二输入选择开关与模数转换器的输入端连接,所述模数转换器的输出端与数字电路模块连接,所述数字电路模块与处理器连接,所述数字电路模块还与数模转换器的输入端连接,所述数模转换器的输出端与发光管驱动模块连接;当所述发光管的数量为M(M可取值为大于等于1的自然数)时,每个发光管均采用上述电路;
所述接收管的正极端通过第一输入选择开关与第一放大器的负极输入端连接,所述接收管的负极端通过第一输入选择开关与第一放大器的正极输入端连接,所述第一放大器的负极输入端与输出端之间连接有跨导电阻,所述第一放大器与跨导电阻构成跨导放大器,所述第一放大器的正极输入端还连接至第一参考电压,所述第一放大器的输出端通过第二输入选择开关与模数转换器的输入端连接;所述电路还包括校准电阻,所述校准电阻的一端通过第一输入选择开关连接至第二参考电压,另一端通过第一输入选择开关与第一放大器的负极输入端连接;
所述第一放大器、第三放大器、第四放大器可实际采用N(N可取值为1或2或3)个放大器结合第一输入选择开关通过通路选通来实现上述三个放大器的功能。
所述数字电路模块还分别与第一输入选择开关、第二输入选择开关连接;所述处理器用于通过数字电路模块分别控制第一输入选择开关和第二输入选择开关的通路选通,还用于通过数字电路模块接收模数转换器的输出值、向数模转换器输出设置值。
2.根据权利要求1所述的一种用于光电式烟雾探测器的自校准、补偿电路,其特征在于:所述电路还包括热敏电阻,所述热敏电阻一端通过上拉电阻连接至电源,并通过第一输入选择开关与第二放大器的正极输入端连接,另一端接地,并通过第一输入选择开关与第二放大器的负极输入端连接;
所述第一放大器、第二放大器、第三放大器、第四放大器可实际采用N(N可取值为1或2或3或4)个放大器结合第一输入选择开关通过通路选通来实现上述四个放大器的功能。
3.基于权利要求1‑2所述的电路的一种用于光电式烟雾探测器的自校准、补偿方法,其特征在于:包括以下步骤:
步骤1.烟雾传感器上电、初始化后进入烟雾传感模式;
步骤2.处理器读取检测数据,具体包括:读取接收管数据、检测发光管驱动电流、检测发光管压降;
步骤3.处理器通过读取接收管数据,获取跨导放大器增益系数k3并补偿接收管数据;
步骤4.处理器通过检测发光管压降,获取温度漂移值,用于后续的补偿系数计算;
步骤5.处理器通过检测发光管驱动电流,将发光管驱动电流调整至标称电流;
所述步骤3、步骤4、步骤5之间可按任意步骤顺序执行;
步骤6.处理器对烟雾传感器进行校准,获取发光管亮度随温度的变化系数k6'以及接收管的效率变化系数k'1,计算补偿后的功率传输比PTR';
步骤7.处理器进行烟雾检测及判断流程。
4.根据权利要求3所述的一种用于光电式烟雾探测器的自校准、补偿方法,其特征在于:所述步骤3中通过读取接收管数据,获取跨导放大器增益系数k3并补偿接收管数据,具体为:处理器控制第一输入选择开关将第一放大器与校准电阻连接,并与接收管断开,则这里VREF1为第一参考电压、VREF2为第二参考电压、Rcal为校准电阻值,V1是模数转换器的测量值;然后处理器计算获得增益系数k3,k3为Rf理想值与校准值的比值
5.根据权利要求4所述的一种用于光电式烟雾探测器的自校准、补偿方法,其特征在于:所述步骤4中通过检测发光管压降,获取温度漂移值,用于后续的补偿系数计算,具体为:第三放大器测量发光管两端的压降并放大再经模数转换后发给处理器,然后处理器计算得到温度漂移值 其中Vd0为出厂测试的正向压降,Vd1为实际测得的发光管两端的压降,TCV为发光管的压降随温度变化系数。
6.根据权利要求5所述的一种用于光电式烟雾探测器的自校准、补偿方法,其特征在于:所述步骤5中通过检测发光管驱动电流,将发光管驱动电流调整至标称电流,具体为:第四放大器测量电流传感电阻两端的电压值并放大再经模数转换后发给处理器,然后处理器通过数模转换器来调整发光管驱动模块的输出电流使得发光管驱动电流等于标称电流。
7.根据权利要求6所述的一种用于光电式烟雾探测器的自校准、补偿方法,其特征在于:所述步骤6中对烟雾传感器进行校准,获取发光管亮度随温度的变化系数k6'以及接收管的效率变化系数k'1,计算补偿后的功率传输比PTR',具体为:处理器计算得到最终补偿后的功率传输比 其中PTR0为出厂时的功率传输比,C为产线校准获取的系统补偿系数,k3o为产线校准时获取的接收管后端的跨导放大器的增益系数,令k'2=1;k'1为接收管的效率变化系数,先由温度漂移值ΔT根据TCλ计算得到波长变化Δλ=ΔT×TCλ,再根据Δλ和接收管的响应曲线获得k'1,TCλ表示发光管的波长随温度变化系数;发光管亮度随温度的变化系数k6'=1+ΔT×TCI,其中TCI为发光管的亮度随温度变化系数。
8.根据权利要求7所述的一种用于光电式烟雾探测器的自校准、补偿方法,其特征在于:处理器中还设置有校准系数表格,所述校准系数表格用于更新保存不同温度下发光管两端的压降、增益系数k3、接收管的效率变化系数k'1、发光管的亮度随温度的变化系数k6'的值。
9.根据权利要求8所述的一种用于光电式烟雾探测器的自校准、补偿方法,其特征在于:所述方法还包括离线校准步骤,所述离线校准步骤具体为:首先校准跨导放大器,然后使用双电流校准温度,最后记录校准数据并更新校准系数;所述校准跨导放大器和双电流校准温度这两个步骤之间可按任意步骤顺序执行。
10.根据权利要求9所述的一种用于光电式烟雾探测器的自校准、补偿方法,其特征在于:所述步骤2中处理器读取检测数据还可以包括:处理器通过第二放大器测量热敏电阻两端电压,获取温度传感器值;所述离线校准步骤还可以包括获取温度传感器值。