[實用新型]多功能振弦式傳感器全自動采集儀有效
| 申請號: | 201520221860.8 | 申請日: | 2015-04-14 |
| 公開(公告)號: | CN204495375U | 公開(公告)日: | 2015-07-22 |
| 發明(設計)人: | 張少荃;張韻秋 | 申請(專利權)人: | 上海同磊土木工程技術有限公司;上海漲韻電子科技有限公司 |
| 主分類號: | G01D21/00 | 分類號: | G01D21/00 |
| 代理公司: | 暫無信息 | 代理人: | 暫無信息 |
| 地址: | 200433 上海市楊浦區黃興路*** | 國省代碼: | 上海;31 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 多功能 振弦式 傳感器 全自動 采集 | ||
技術領域
本實用新型涉及一種傳感器采集裝置,尤其涉及一種多功能振弦式傳感器全自動采集儀。
背景技術
隨著建筑、道路、橋梁、水利等各建筑工程領域的不斷發展,工程安全成了未來發展的重點關注和重視的領域。而安全檢測及監測以及由此提供的預警信息無疑是未來發展的重中之重。
傳統的振弦式數據采集裝置主要采用高壓撥弦激勵以及全頻段低壓掃頻激勵兩種方式,但這兩種傳統的激勵方式都有其局限性,無法用一種儀器裝置適用所有振弦式傳感器。
高壓撥弦激勵方式的缺點有:振動持續時間短,信號不易采集,測量精度低,易使傳感器鋼弦老化而使傳感器失效,并且高壓會產生使用過程中的危險。
全頻段低壓掃頻激勵方式雖然保護了鋼弦,但其一般都是由頻率下限掃到頻率上限的連續脈沖去激勵,因而激振周期和測試周期都比較長,而且對于低頻傳感器無法解決三次諧波問題。
對于不同傳感器適用不同電壓激勵的問題,上述兩種方法也都無法解決。
現有的兩種采集裝置都必須依賴上位機軟件才能實現連續采集,?工作效率較低。
實用新型內容
本實用新型的目的:提供一種多功能振弦式傳感器全自動采集儀,是一種采用可調激勵電壓的、可調掃頻范圍的、不依賴上位機可獨立實現自動檢索傳感器接入通道的、適用于幾乎所有振弦式傳感器的自動化采集儀器。
為了實現上述目的,本實用新型的技術方案是:
一種多功能振弦式傳感器全自動采集儀,包括振弦式傳感器、電阻式溫度傳感器、防雷防電涌保護器、光耦隔離器、通道選擇器、激勵電壓選擇器、激振器、信號調理放大器、模數轉換器、拾振器、ARM設備、隔離器和存儲器連接成的采集儀本體及電源管理器;所述的振弦式傳感器及電阻式溫度傳感器的輸出端分別與所述的防雷防電涌保護器的輸入端雙向連接,所述的防雷防電涌保護器的輸出端與所述的光耦隔離器的輸入端雙向連接,所述的光耦隔離器的輸出端與所述的通道選擇器的輸入端雙向連接;所述的ARM設備的輸出端與所述的激振器的輸入端連接,所述的激振器的輸出端與所述的激勵電壓選擇器的輸入端連接,所述的激勵電壓選擇器的輸出端與所述的通道選擇器的輸入端連接;所述的通道選擇器的輸出端與所述的拾振器的輸入端連接,所述的拾振器的輸出端與所述的信號調理放大器的輸入端連接,所述的信號調理放大器的輸出端與所述的模數轉換器的輸入端連接,所述的模數轉換器的輸出端與所述的ARM設備的輸入端連接;所述的ARM設備的輸出端與所述的存儲器的輸入端連接,所述的存儲器的輸出端與所述的隔離器連接;所述的電源管理器連接在所述的采集儀本體上。
上述的多功能振弦式傳感器全自動采集儀,其中,還包括恒流源及電阻電壓轉換器,所述的恒流源的輸出端與所述的通道選擇器的輸入端連接,所述的通道選擇器的輸出端與所述的電阻電壓轉換器的輸入端連接,所述的電阻電壓轉換器的輸出端與所述的ARM設備的輸入端連接。
上述的多功能振弦式傳感器全自動采集儀,其中,所述的隔離器的輸出端外接上位機。
上述的多功能振弦式傳感器全自動采集儀,其中,防雷防電涌保護器由二極管組成。
上述的多功能振弦式傳感器全自動采集儀,其中,還包括看門狗,所述的看門狗與所述的ARM設備雙向連接。
本實用新型只需一次采集過程(2次逐次逼近的掃頻激勵)即可采集到精確頻率值并自動生成此頻率值的精度,有效提高了采集效率和采樣精度;可以自動檢索已接入傳感器,自動開始采集,可以不通過上位機控制實現自動采集記錄,簡化了采集流程,提高了適用情況;各通道之間以及各通道的溫度傳感器和振弦傳感器之間均采用光耦隔離,保證相互獨立工作,不會受到互相影響;防雷防電涌電路有效提高了儀器的適用環境,更加適用于野外惡劣條件下的長期監測;掃頻范圍、激勵電壓可以自由選擇,大大提高了儀器對于不同傳感器的兼容性,可應對市面上幾乎所有不同類型的振弦式傳感器。
附圖說明
圖1是本實用新型多功能振弦式傳感器全自動采集儀的連接框圖。
具體實施方式
以下結合附圖進一步說明本實用新型的實施例。
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