本實(shí)用新型涉及氣體檢測技術(shù),特別是涉及一種氣體濃度檢測裝置。
背景技術(shù):
氣體檢測儀是一種氣體濃度檢測的儀器儀表工具,可按檢測的氣體數(shù)量分為多種氣體檢測儀和單一氣體檢測儀,其氣體傳感器輸出的信號(hào)都是模擬信號(hào),并且所述的模擬信號(hào)非常微弱,都是納安級(jí)的電流信號(hào),需要?dú)怏w檢測儀將模擬信號(hào)進(jìn)行放大、模數(shù)轉(zhuǎn)換后,將原來的模擬量變成被微處理器直接進(jìn)行處理測數(shù)字信號(hào),微處理器再將數(shù)字信號(hào)換算成氣體濃度值。而現(xiàn)有的市場上的氣體檢測儀信號(hào)放大器、微處理器等大多集成在檢測儀本體內(nèi),更換不同的氣體傳感器往往會(huì)出現(xiàn)傳感器與信號(hào)放大器的阻抗不匹配或者放大倍數(shù)過大的情況,導(dǎo)致被測氣體濃度檢測結(jié)果不準(zhǔn)確,使得現(xiàn)有的氣體檢測儀只能檢測一種或幾種固定的氣體,使得檢測氣體品種單一、固定,應(yīng)用范圍小,檢測能力不強(qiáng),使用壽命短。
因此,有必要提供一種可拆卸式多種氣體檢測裝置。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:
針對(duì)現(xiàn)有技術(shù)中存在的缺陷,本實(shí)用新型的目的在于提供一種氣體濃度檢測裝置,其結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)合理,檢測頭拆裝方便,檢測氣體品種多,應(yīng)用范圍大,檢測能力強(qiáng),測試完成后能及時(shí)的進(jìn)行提示,有利于提高檢測人員的工作效率。
為了達(dá)到上述目的,本實(shí)用新型所采用的具體技術(shù)方案如下:
一種氣體濃度檢測裝置,包括至少一個(gè)檢測頭、與所述檢測頭連接的檢測裝置本體;所述檢測頭包括外殼,所述外殼內(nèi)設(shè)有傳感器和信號(hào)調(diào)理模塊,所述傳感器的氣體接收端伸出所述外殼;所述檢測裝置本體包括信號(hào)轉(zhuǎn)換模塊、微處理模塊;其中,所述傳感器、信號(hào)調(diào)理模塊、信號(hào)轉(zhuǎn)換模塊、微處理模塊依次電路連接。
進(jìn)一步地,所述傳感器用于輸出與被測氣體濃度成正比例的電信號(hào);
所述信號(hào)調(diào)理模塊用于對(duì)傳感器輸出的電信號(hào)進(jìn)行放大;
所述信號(hào)轉(zhuǎn)換模塊用于將所述信號(hào)調(diào)理模塊的輸出信號(hào)轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號(hào);
所述微處理模塊用于接收所述信號(hào)轉(zhuǎn)換模塊輸出的數(shù)字信號(hào),并對(duì)接收到的數(shù)字信號(hào)進(jìn)行分析,得到被測氣體濃度檢測結(jié)果。
進(jìn)一步地,所述信號(hào)調(diào)理模塊可為信號(hào)放大器,所述信號(hào)轉(zhuǎn)換模塊可為AD轉(zhuǎn)換器;所述微處理模塊可為微處理器。
在本實(shí)用新型一實(shí)施方式中,所述傳感器的氣體接收端設(shè)有與所述外殼可拆卸連接的傳感器蓋。所述傳感器蓋為金屬網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)的。其有益效果是,能夠把傳感器的氣體接收端包裹起來,用于阻隔灰塵等可能影響、阻塞傳感器的外來物,在氣體濃度檢測裝置閑置時(shí)起到保護(hù)作用。
在本實(shí)用新型一實(shí)施方式中,所述檢測頭的傳感器包括但不限于紅外傳感器、催化燃燒式傳感器、電化學(xué)式傳感器中的一種或多種。
進(jìn)一步地,在該實(shí)施方式中,所述檢測頭的傳感器為電化學(xué)式傳感器。其有益效果是,通過電解質(zhì)與被測氣體發(fā)生化學(xué)反應(yīng),起到測量被測氣體濃度檢測結(jié)果的效果。所述電化學(xué)式傳感器包括但不限于氧氣傳感器、甲醛傳感器、二氧化碳傳感器、硫化氫傳感器、二氧化硫傳感器、甲烷傳感器、丙烷傳感器中的一種或多種。
在本實(shí)用新型一實(shí)施方式中,所述檢測頭還包括兩端貫通的孔型結(jié)構(gòu)的手持部,所述手持部與所述外殼可拆卸連接。所述手持部是有不同管徑的空心管插裝構(gòu)成的可伸縮式的結(jié)構(gòu),其有益效果是,方便檢測人員根據(jù)現(xiàn)場需要伸縮不同長度。
在本實(shí)用新型一實(shí)施方式中,所述檢測裝置本體還包括電阻測量模塊,其中,所述信號(hào)調(diào)理模塊、電阻測量模塊及微處理模塊依次電路連接;所述電阻測量模塊用于獲取所述信號(hào)調(diào)理模塊的電阻值,并將所獲取的電阻值發(fā)送至所述微處理模塊;
所述微處理模塊預(yù)存有檢測頭序列表,所述檢測頭序列表中預(yù)存有至少一種檢測頭信息,所述檢測頭信息可包括傳感器型號(hào)、傳感器的量程、被測氣體種類、信號(hào)調(diào)理模塊的信號(hào)放大倍數(shù)、信號(hào)調(diào)理模塊的電阻值中的一種或多種;所述微處理模塊用于接收所述電阻測量模塊發(fā)送的所述信號(hào)調(diào)理模塊的電阻值,并根據(jù)接收到的電阻值,讀取檢測頭序列表中與所述接收到的電阻值相匹配的檢測頭信息;進(jìn)一步對(duì)接收到的數(shù)字信號(hào)和獲得的檢測頭信息進(jìn)行分析,得到被測氣體濃度檢測結(jié)果。
可以理解的是,本發(fā)明所述的電阻測量模塊的測試電路才采用本領(lǐng)域技術(shù)人員所熟知的常規(guī)電路設(shè)計(jì)方案,例如,萬用表中用于測量電阻的電路。
在本實(shí)用新型一實(shí)施方式中,所述檢測裝置本體還包括報(bào)警模塊,所述報(bào)警模塊與所述微處理模塊連接,所述微處理模塊還用于將所述被測氣體濃度檢測結(jié)果與氣體的預(yù)設(shè)報(bào)警濃度閾值進(jìn)行比對(duì),當(dāng)所述被測氣體濃度檢測結(jié)果達(dá)到報(bào)警濃度閾值時(shí),生成報(bào)警控制指令,并將所述報(bào)警控制指令發(fā)送至所述報(bào)警模塊;所述報(bào)警模塊用于根據(jù)接收到的報(bào)警控制指令發(fā)出報(bào)警。
進(jìn)一步地,在該實(shí)施方式中,所述報(bào)警模塊為報(bào)警燈和/或蜂鳴器和/或振動(dòng)裝置。
在本實(shí)用新型一實(shí)施方式中,所述檢測裝置本體還包括顯示模塊,所述微處理模塊還用于將所述被測氣體濃度檢測結(jié)果發(fā)送至顯示模塊;所述顯示模塊用于顯示所述微處理模塊發(fā)送的被測氣體濃度檢測結(jié)果。
在本實(shí)用新型一實(shí)施方式中,所述檢測裝置本體還包括與所述微處理模塊連接的存儲(chǔ)模塊,所述微處理模塊還用于將所述被測氣體濃度檢測結(jié)果發(fā)送至所述存儲(chǔ)模塊;所述存儲(chǔ)模塊用于存儲(chǔ)所述微處理模塊發(fā)送的被測氣體濃度檢測結(jié)果。
在本實(shí)用新型一實(shí)施方式中,所述檢測裝置本體還包括定位模塊,所述定位模塊用于獲取所述氣體濃度檢測裝置所在地的當(dāng)前地理位置信息。
進(jìn)一步地,所述定位模塊與所述微處理模塊連接,所述定位模塊還用于將所述當(dāng)前地理位置信息發(fā)送至所述微處理模塊;
則所述微處理模塊還用于將接收所述當(dāng)前地理位置信息及所述微處理模塊的系統(tǒng)時(shí)鐘的時(shí)間信息與所述的被測氣體濃度檢測結(jié)果進(jìn)行同步關(guān)聯(lián);并將經(jīng)關(guān)聯(lián)的當(dāng)前地理位置信息、時(shí)間信息及被測氣體濃度檢測結(jié)果發(fā)送至所述存儲(chǔ)模塊。
進(jìn)一步地,在該實(shí)施方式中,所述定位模塊包括但不限于GPS定位模塊、wifi定位模塊、RFID定位模塊中的至少一種。
在本實(shí)用新型一實(shí)施方式中,所述檢測裝置本體還包括通信模塊,所述通信模塊用于與外部終端連接;所述微處理模塊還用于將經(jīng)關(guān)聯(lián)的當(dāng)前地理位置信息、時(shí)間信息及被測氣體濃度檢測結(jié)果發(fā)送至所述通信模塊;
所述通信模塊用于將接收到的經(jīng)關(guān)聯(lián)的當(dāng)前地理位置信息、時(shí)間信息及被測氣體濃度檢測結(jié)果發(fā)送至終端。
進(jìn)一步地,在該實(shí)施方式中,所述終端包括但不限于智能手機(jī)、平板電腦中的一種或幾種。
進(jìn)一步地,在該實(shí)施方式中,所述通信模塊為無線通信模塊,所述無線通信模塊包括但不限于藍(lán)牙模塊、WiFi模塊或GPRS模塊中的一種或幾種。
本實(shí)用新型的有益效果如下:
本實(shí)用新型所提供的氣體濃度檢測裝置不僅檢測能力強(qiáng),測試完成后能及時(shí)的進(jìn)行提示,有利于提高檢測人員的工作效率;而且結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)合理,檢測頭拆裝方便,方便檢測人員根據(jù)實(shí)際需要更換不同型號(hào)的檢測頭,而檢測氣體品種多,應(yīng)用范圍大,適于推廣應(yīng)用。
附圖說明
為了更清楚地說明本實(shí)用新型實(shí)施例或現(xiàn)有技術(shù)中的技術(shù)方案,下面將對(duì)實(shí)施例或現(xiàn)有技術(shù)描述中所需要使用的附圖作簡單地介紹,顯而易見地,下面描述中的附圖僅僅是本實(shí)用新型的一些實(shí)施例,對(duì)于本領(lǐng)域普通技術(shù)人員來講,在不付出創(chuàng)造性勞動(dòng)的前提下,還可以根據(jù)這些附圖獲得其他的附圖。
圖1是本實(shí)用新型實(shí)施例所提供的氣體濃度檢測裝置01的結(jié)構(gòu)示意圖;
圖2是本實(shí)用新型實(shí)施例所提供的檢測裝置本體2的結(jié)構(gòu)示意圖。
具體實(shí)施方式
下面將結(jié)合本實(shí)用新型實(shí)施例中的附圖,對(duì)本實(shí)用新型實(shí)施例中的技術(shù)方案進(jìn)行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實(shí)施例僅僅是本實(shí)用新型一部分實(shí)施例,而不是全部的實(shí)施例?;诒緦?shí)用新型中的實(shí)施例,本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在沒有作出創(chuàng)造性勞動(dòng)前提下所獲得的其他實(shí)施例,都屬于本實(shí)用新型保護(hù)的范圍。
如圖1~2所示,本實(shí)用新型實(shí)施例所提供的氣體濃度檢測裝置01,包括至少一個(gè)檢測頭1、與所述檢測頭1連接的檢測裝置本體2;所述檢測頭1包括外殼11,所述外殼11內(nèi)設(shè)有傳感器12和信號(hào)調(diào)理模塊13,所述傳感器12的氣體接收端伸出所述外殼11;所述檢測裝置本體2包括信號(hào)轉(zhuǎn)換模塊21、微處理模塊22;其中,
所述傳感器12、信號(hào)調(diào)理模塊13、信號(hào)轉(zhuǎn)換模塊21、微處理模塊22依次電路連接。
具體地,所述傳感器12用于輸出與被測氣體濃度成正比例的電信號(hào);
所述信號(hào)調(diào)理模塊13用于對(duì)傳感器12輸出的電信號(hào)進(jìn)行放大;
所述信號(hào)轉(zhuǎn)換模塊21用于將所述信號(hào)調(diào)理模塊13的輸出信號(hào)轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號(hào);
所述微處理模塊22用于接收所述信號(hào)轉(zhuǎn)換模塊21輸出的數(shù)字信號(hào),并對(duì)接收到的數(shù)字信號(hào)進(jìn)行分析,得到被測氣體濃度檢測結(jié)果。
在本發(fā)明一具體實(shí)施例中,本發(fā)明所述信號(hào)調(diào)理模塊13可為信號(hào)放大器,所述信號(hào)轉(zhuǎn)換模塊21可為AD轉(zhuǎn)換器;所述微處理模塊22可為微處理器。
在本實(shí)用新型一具體實(shí)施例中,所述傳感器12的氣體接收端設(shè)有與所述外殼11可拆卸連接的傳感器蓋(圖1中未畫出)。所述傳感器蓋為金屬網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)的。其有益效果是,能夠把傳感器12的氣體接收端包裹起來,用于阻隔灰塵等可能影響、阻塞傳感器11的外來物,在氣體濃度檢測裝置01閑置時(shí)起到保護(hù)作用。
在本實(shí)用新型一具體實(shí)施例中,所述檢測頭1的傳感器12包括但不限于紅外傳感器、催化燃燒式傳感器、電化學(xué)式傳感器中的一種或多種。
進(jìn)一步地,在該具體實(shí)施例中,所述檢測頭1的傳感器12為電化學(xué)式傳感器。其有益效果是,通過電解質(zhì)與被測氣體發(fā)生化學(xué)反應(yīng),起到測量被測氣體濃度檢測結(jié)果的效果。所述電化學(xué)式傳感器包括但不限于氧氣傳感器、甲醛傳感器、二氧化碳傳感器、硫化氫傳感器、二氧化硫傳感器、甲烷傳感器、丙烷傳感器中的一種或多種。
在本實(shí)用新型一具體實(shí)施例中,所述檢測頭1還包括兩端貫通的孔型結(jié)構(gòu)的手持部14,所述手持部14與所述外殼11可拆卸連接。所述手持部14是有不同管徑的空心管插裝構(gòu)成的可伸縮式的結(jié)構(gòu)。其有益效果是,方便檢測人員根據(jù)現(xiàn)場需要伸縮不同長度。
在本實(shí)用新型一具體實(shí)施例中,所述檢測裝置本體2還包括電阻測量模塊23,其中,所述信號(hào)調(diào)理模塊13、電阻測量模塊23及微處理模塊22依次電路連接;所述電阻測量模塊23用于獲取所述信號(hào)調(diào)理模塊13的電阻值,并將所獲取的電阻值發(fā)送至所述微處理模塊22;
所述微處理模塊22預(yù)存有檢測頭序列表,所述檢測頭序列表中預(yù)存有至少一種檢測頭信息,所述檢測頭信息可包括傳感器型號(hào)、傳感器的量程、被測氣體種類、信號(hào)調(diào)理模塊的信號(hào)放大倍數(shù)、信號(hào)調(diào)理模塊的電阻值中的一種或多種;所述微處理模塊22用于接收所述電阻測量模塊23發(fā)送的所述信號(hào)調(diào)理模塊13的電阻值,并根據(jù)接收到的電阻值,讀取檢測頭序列表中與所述接收到的電阻值相匹配的檢測頭信息;進(jìn)一步對(duì)接收到的數(shù)字信號(hào)和獲得的檢測頭信息進(jìn)行分析,得到被測氣體濃度檢測結(jié)果。
可以理解的是,本發(fā)明所述的電阻測量模塊23的測試電路才采用本領(lǐng)域技術(shù)人員所熟知的常規(guī)電路設(shè)計(jì)方案,例如,萬用表中用于測量電阻的電路。
在本實(shí)用新型一具體實(shí)施例中,所述檢測裝置本體2還包括報(bào)警模塊24,所述報(bào)警模塊24與所述微處理模塊22連接;所述微處理模塊22將被測氣體濃度檢測結(jié)果與氣體的預(yù)設(shè)報(bào)警濃度閾值進(jìn)行比對(duì),當(dāng)被測氣體濃度檢測結(jié)果達(dá)到報(bào)警濃度閾值時(shí),生成報(bào)警控制指令,并將所述報(bào)警控制指令發(fā)送至所述報(bào)警模塊24;所述報(bào)警模塊24用于根據(jù)接收到的報(bào)警控制指令發(fā)出報(bào)警。
進(jìn)一步地,在該具體實(shí)施例中,所述報(bào)警模塊24為報(bào)警燈和/或蜂鳴器和/或振動(dòng)裝置。
在本實(shí)用新型一具體實(shí)施例中,所述檢測裝置本體2還包括與所述微處理模塊連接的顯示模塊25,所述微處理模塊22還用于將所述被測氣體濃度檢測結(jié)果發(fā)送至顯示模塊25;所述顯示模塊25用于顯示所述微處理模塊22發(fā)送的被測氣體濃度檢測結(jié)果。
在本實(shí)用新型一具體實(shí)施例中,所述檢測裝置本體2還包括與所述微處理模塊連接的存儲(chǔ)模塊26,所述微處理模塊22還用于將所述被測氣體濃度檢測結(jié)果發(fā)送至所述存儲(chǔ)模塊26;所述存儲(chǔ)模塊26用于存儲(chǔ)所述微處理模塊22發(fā)送的被測氣體濃度檢測結(jié)果。
在本實(shí)用新型一具體實(shí)施例中,所述檢測裝置本體2還包括定位模塊27,所述定位模塊27用于獲取所述氣體濃度檢測裝置01的當(dāng)前地理位置信息。
進(jìn)一步地,在該實(shí)施方式中,所述定位模塊27與所述微處理模塊22連接,所述定位模塊27還用于將所述當(dāng)前地理位置信息發(fā)送至所述微處理模塊22;
則所述微處理模塊22還用于將接收所述當(dāng)前地理位置信息及所述微處理模塊的系統(tǒng)時(shí)鐘的時(shí)間信息與所述的被測氣體濃度檢測結(jié)果進(jìn)行同步關(guān)聯(lián);所述微處理模塊22還用于將經(jīng)關(guān)聯(lián)的當(dāng)前地理位置信息、時(shí)間信息及被測氣體濃度檢測結(jié)果發(fā)送至所述存儲(chǔ)模塊26。
進(jìn)一步地,在該具體實(shí)施例中,所述定位模塊27包括但不限于GPS定位模塊、wifi定位模塊、RFID定位模塊中的至少一種。
在本實(shí)用新型一具體實(shí)施例中,所述檢測裝置本體2還包括通信模塊28,所述通信模塊28用于與終端連接;所述微處理模塊22還用于將經(jīng)關(guān)聯(lián)的當(dāng)前地理位置信息、時(shí)間信息及被測氣體濃度檢測結(jié)果發(fā)送至所述通信模塊28;
所述通信模塊28用于將接收到的經(jīng)關(guān)聯(lián)的當(dāng)前地理位置信息、時(shí)間信息及被測氣體濃度檢測結(jié)果發(fā)送至終端。
進(jìn)一步地,在該具體實(shí)施例中,所述通信模塊28為無線通信模塊,所述無線通信模塊包括但不限于藍(lán)牙模塊、WiFi模塊或GPRS模塊中的一種或多種。
所述終端包括但不限于智能手機(jī)、平板電腦中的一種或多種。其有益效果是,方便檢測人員通過終端遠(yuǎn)程獲取氣體檢測數(shù)據(jù)。
本實(shí)用新型一具體應(yīng)用場景中,氣體傳感器以固定頻率對(duì)氣體進(jìn)行檢測,并將其檢測到的濃度值轉(zhuǎn)化成電信號(hào),依次通過信號(hào)放大器、AD轉(zhuǎn)換器對(duì)電信號(hào)進(jìn)過放大、模數(shù)轉(zhuǎn)換后,由原來的模擬量變成能夠被微處理器直接進(jìn)行處理的數(shù)字信號(hào),同時(shí),電阻測量模塊23還可檢測到信號(hào)調(diào)理模塊21的電阻值,微處理器根據(jù)測得的電阻值獲得被測氣體種類、信號(hào)放大倍數(shù)等信息,微處理器根據(jù)該信息把輸入的數(shù)字信號(hào)換算成氣體濃度值,并將被測氣體濃度檢測結(jié)果在顯示模塊25上直觀地顯示出來。微處理器預(yù)存有至少一種氣體的報(bào)警閾值,當(dāng)被測氣體濃度檢測結(jié)果達(dá)到報(bào)警閾值時(shí),控制報(bào)警模塊發(fā)出報(bào)警;從而保證了在黑暗、吵鬧等環(huán)境中依然能夠清晰地提醒使用者。本實(shí)用新型將傳感器12和信號(hào)放大器集成檢測頭,既方便用戶拆解和更換損壞的檢測頭,還便于用戶根據(jù)實(shí)際需要,選擇不同類型不同型號(hào)的檢測頭,使用范圍廣,檢測成本低;另外,氣體濃度檢測裝置01還可自動(dòng)識(shí)別檢測頭信息,無需用戶記住每一種檢測頭的信息。
以上述依據(jù)本實(shí)用新型的理想實(shí)施例為啟示,通過上述的說明內(nèi)容,本領(lǐng)域技術(shù)人員完全可以在不偏離本實(shí)用新型技術(shù)思想的范圍內(nèi),進(jìn)行多樣的變更以及修改。本實(shí)用新型的技術(shù)性范圍并不局限于說明書上的內(nèi)容,必須要根據(jù)權(quán)利要求書范圍來確定其技術(shù)性范圍。