食品安检器
技术领域
本发明涉及一种多数据融合的食品安检器。
背景技术
传感器在电子、汽车、航空航天、农业、消防、化学分析,生物与环保、海关检测等各种不同行业中得到了最为广泛的应用,其中半导体传感器有响应速度快、稳定性好、能耗少、寿命长等优点,随着生活水平不断提高,对食品安全检测产品要求也随之提高,由于分析物的电导率、温度、PH质、质量、压力、颜色的变化过程中发生的化学反应必然存在可预测的数据采集信息,本发明涉及有不同的广普响应电特性信号的阵列传感器数据同步采集信息进行能量转换,科学性设计出有新颖性或创造性的多数据融合的食品安检器,体积小、重量轻、结构简单紧凑及精度高,便于携带,方便操作,有实用价值和投资价值。
发明内容
本发明食品安检器技术目的、方案及其产品新颖的创造设计其解决现有技术方案是:包括一种多数据融合的食品安检器涉及由设置有容纳微处理器控制电路、显示器、与其它设备连接的USB接口、抽液泵、操作按钮、操作泵钮的外壳及外壳一侧壁延伸设置有测试针构成,其特征在于测试针设置有至少一热电偶传感器和/或至少一压电压力传感器和/或至少一电化学生物传感器和/或至少一颜色色度发射传感器和/或酸碱度传感器的阵列传感器和微处理器控制电路、输入多路传感器射频识别信号传输的电路和抽液泵所延伸的开口导液管及密封绝缘套,至少一热电偶传感器和/或至少一压电压力传感器和/或至少一电化学生物传感器和/或至少一颜色色度发射传感器和/或酸碱度传感器设置有在陶瓷套基表面均匀覆盖布置不同阵列图案的改性硅晶片的电极,该电极包括一个外表面覆盖导电薄膜的工作电极和/或一个外表面覆盖导电薄膜的参考电极和/或一个外表面覆盖导电薄膜的辅助电极,每种阵列图案有不同的广普响应电特性的信号,在每一个单层导电电极的导电材料与测试物接触成为等效微分电路,不同浓度和不同成份的测试物在不同的温度下发生一定的反应,有机或无机分子有最敏感温度的电压特性,对半导体传感器的源极、漏极、栅极电压或电流特性显示出一系列响应数据信号,所述的微处理器控制电路包括数据滤波和/或分离和/或变换器的同步采集集成电路、数据寄存器、数字逻辑电路、模拟电路、询问器、读取器、信号输出、反偏控制、信号处理器的集成封装,所述的数据寄存器的识别值和数字逻辑电路的校验数据对传感器的电压、电流、阻抗、频率、压力、温度、湿度、气体百分比、密度、光照度强度,酸碱度输入检测数据是否被置位或清零或者数据是否发生变化,通过上述传感器射频识别信号传输电路输入微处理器控制电路,所述的电化学生物传感器检测测试物氧化还原电化反应的电子流模式转换成离子流模式的能量转换过程,所述的颜色色度发射传感器对测试物扫描的射频识别信号通过传输电路传输到微处理器控制电路处理。
本技术方案进一步所述的至少一热电偶传感器和/或至少一压电压力传感器和/或至少一电化学生物传感器和/或至少一颜色色度发射传感器和/或酸碱度传感器之间设置有密封绝缘套,防止传感器射频识别信号相互干扰。
本技术方案进一步所述的至少一热电偶传感器和/或至少一压电压力传感器和/或至少一电化学生物传感器和/或至少一颜色色度发射传感器和/或酸碱度传感器的电极信号输入端子和信号输出端子与传输电路对应的信号输入端子和信号输出端子固定焊接装配。
本技术方案进一步所述的外壳表面设置有显示器和/或操作按钮和/或操作泵钮及远离外壳一侧壁延伸的测试针的另一侧壁设置有与其它设备连接的USB接口,该USB接口端子与微处理器控制电路所对应的端子固定焊接装配。
本技术方案进一步所述的操作泵钮近距设置有抽液泵,操作操作泵钮时测试物通过抽液泵所延伸的开口导液管进入,颜色色度发射传感器的对测试物扫描的射频识别信号后通过传输电路传输到微处理器控制电路处理。
以上所述的食品安检器,食品安检器在公知材料衬底上形成。
本发明的优点在于:本发明涉及多数据融合的食品安检器,技术方案及其产品新颖创新设计应用食品安检器,有不同的广普响应电特性信号的阵列传感器数据同步采集信息进行能量转换,本发明技术方案及其产品应用电子物理学原理,科学、合理集成化设计出有新颖性或创造性的多数据融合的食品安检器,体积小、重量轻、结构简单紧凑及精度高,便于携带,方便操作,有实用价值和投资价值。
附图说明:
图1为本发明实施例正视透视图。
图2为图1本发明实施例侧视透视图。
图3为图1本发明实施例俯视透视图。
图4为图1所对应的测试针正视透视图。
图5为图1所对应测试针的热电偶传感器正视透视图。
图6为图5测试针的热电偶传感器俯视透视图。
图7为图1所对应测试针的压电压力传感器正视透视图。
图8为图7测试针的压电压力传感器俯视透视图。
图9为图1所对应测试针的电化学生物传感器正视透视图。
图10为图9测试针的电化学生物传感器俯视透视图。
图11为图1所对应测试针的颜色色度发射传感器正视透视图。
图12为图11测试针的颜色色度发射传感器俯视透视图。
图13为图1所对应测试针的酸碱度传感器正视透视图。
图14为图11测试针的酸碱度传感器俯视透视图。
图15为图1所对应的微处理器控制电路图。
其中:
1-外壳;
2-USB接口;
3-微处理器控制电路;
4-显示器;
4a-显示器的信号输入或输出端子/USB接口的信号输入或输出端子;
5-操作按钮;
5a-操作按钮的信号输入或输出端子;
6-抽液泵;
7-操作泵钮;
8-测试针;
801-密封绝缘套;
802-热电偶传感器;
802d-热电偶传感器的信号输入或输出端子;
803-压电压力传感器;
803d-压电压力传感器的信号输入或输出端子;
804-电化学生物传感器;
804d-电化学生物传感器的信号输入或输出端子;
805-颜色色度发射传感器;
805d-颜色色度发射传感器的信号输入或输出端子;
806-酸碱度传感器;
806d-酸碱度传感器的信号输入或输出端子;
9-信号传输电路;
10-导液管;
11-阵列图案/工作电极/源极;
12-阵列图案/参考电极/漏极;
13-阵列图案/辅助电极/栅极;
14-陶瓷套;
31-同步采集集成电路;
32-数据寄存器;
33-数字逻辑电路;
34-模拟电路;
35-询问器;
36-读取器;
37-信号输出;
38-反偏控制;
39-信号处理器。
具体实施方式一:
参考图1、图2、图3、图4、图5、图6、图7、图8、图9、图10、图11、图12、图13、图14、图15、一种多数据融合的食品安检器涉及由设置有容纳微处理器控制电路3、显示器4、与其它设备连接的USB接口2、抽液泵6、操作按钮5、操作泵钮7的外壳1及外壳1一侧壁延伸设置有测试针8构成,其特征在于测试针8设置有至少一热电偶传感器802和/或至少一压电压力传感器803和/或至少一电化学生物传感器804和/或至少一颜色色度发射传感器805和/或酸碱度传感器806的阵列传感器和微处理器控制电路3、输入多路传感器射频识别信号传输的电路9和抽液泵6所延伸的开口导液管10及密封绝缘套801,至少一热电偶传感器802和/或至少一压电压力传感器803和/或至少一电化学生物传感器804和/或至少一颜色色度发射传感器805和/或酸碱度传感器806设置有在陶瓷套14侧表面均匀覆盖布置不同阵列图案11/12/13的改性硅晶片的电极,该电极包括一个外表面覆盖导电薄膜的工作电极11和/或一个外表面覆盖导电薄膜的参考电极12和/或一个外表面覆盖导电薄膜的辅助电极13,每种阵列图案11/12/13有不同的广普响应电特性的信号,在每一个单层导电电极的导电材料与测试物接触成为等效微分电路,不同浓度和不同成份的测试物在不同的温度下发生一定的反应,有机或无机分子有最敏感温度的电压特性,对半导体传感器的源极11、漏极12、栅极13电压或电流特性显示出一系列响应数据信号,所述的微处理器控制电路3包括数据滤波和/或分离和/或变换器的同步采集集成电路31、数据寄存器32、数字逻辑电路33、模拟电路34、询问器35、读取器36、信号输出37、反偏控制38、信号处理器的集成封装,所述的数据寄存器32的识别值和数字逻辑电路33的校验数据对传感器的电压、电流、阻抗、频率响应、压力、温度、湿度、百分比溶度、密度、光照度强度,酸碱度输入检测数据是否被置位或清零或者数据是否发生变化,通过上述传感器射频识别信号传输电路9输入微处理器控制电路3,所述的电化学生物传感器804检测测试物氧化还原电化反应的电子流模式转换成离子流模式的能量转换过程,所述的颜色色度发射传感器805由三基色发射器和光敏晶体管接收器构成并通过上述传感器射频识别信号传输电路9输入到微处理器控制电路3,进一步所述的至少一热电偶传感器802和/或至少一压电压力传感器803和/或至少一电化学生物传感器804和/或至少一颜色色度发射传感器805和/或酸碱度传感器806之间设置有密封绝缘套801,防止传感器射频识别信号相互干扰,进一步所述的至少一热电偶传感器802和/或至少一压电压力传感器803和/或至少一电化学生物传感器804和/或至少一颜色色度发射传感器805和/或酸碱度传感器806的电极信号输入端子和信号输出端子与传输电路对应的信号输入端子和信号输出端子802d/803d/804d/805d/806d固定焊接装配,进一步所述的外壳1表面设置有显示器4和/或操作按钮5和/或操作泵钮7及远离外壳侧壁延伸的测试针8另一侧壁设置有与其它设备连接的USB接口2,该USB接口与微处理器控制电路3所对应的端子4a固定焊接装配,进一步所述的操作泵钮7近距设置有抽液泵6,操作操作泵钮7时测试物通过抽液泵6所延伸的开口导液管10进入,颜色色度发射传感器805的对测试物扫描的射频识别信号后通过传输电路9传输到微处理器控制电路3处理,以上所述的食品安检器,食品安检器在公知材料衬底上形成。
具体实施方式二:
参考具体实施方式一所述涉及由设置有至少一热电偶传感器802和/或至少一压电压力传感器803和/或至少一电化学生物传感器804和/或至少一颜色色度发射传感器805和/或酸碱度传感器806设置有在陶瓷套14侧表面均匀覆盖布置不同阵列图案11/12/13的改性硅晶片的电极,该电极包括一个外表面覆盖导电薄膜的工作电极11和/或一个外表面覆盖导电薄膜的参考电极12和/或一个外表面覆盖导电薄膜的辅助电极13,每种阵列图案11/12/13有不同的广普响应电特性信号,在每一个单层导电电极的导电材料与测试物接触成为等效微分电路,以上所述陶瓷套14在公知形状、材料衬底上形成公知的不同阵列图案11/12/13形状的改性硅晶片的源极电极11、漏极电极12、栅极13电极,该源极11电极、漏极12电极、栅极13电极对测试物接触成为等效微分电路的电压、电流、阻抗、频率响应、压力、温度、湿度、百分比溶度、密度、光照度强度以及酸碱度输入检测数据都不同,所谓的陶瓷套14公知形状为三角柱形、菱柱形、方柱形、圆柱形、曲面柱形等,所谓的阵列图案11/12/13为三角形、锯形、菱形、方形、圆形、曲面形等形状均匀分布在陶瓷套14外表面,本具体实施阵列图案形状11/12/13参照实施图1、图5、图6、图7、图8、图9、图10、图11、图12、图13、图14。
具体实施方式三:
参考图1、图15一种食品安检器涉及由设置有微处理器控制电路3包括数据滤波和/或分离和/或变换器的同步采集集成电路31、数据寄存器32、数字逻辑电路33、模拟电路34、询问器35、读取器36、信号输出37、反偏控制38、信号处理器39的微处理器控制电路3集成封装,数据滤波和/或分离和/或变换器的同步采集集成电路31、数据寄存器32、数字逻辑电路33、模拟电路34、询问器35、读取器36、信号输出37、反偏控制38、信号处理器39的元器件可通过市场商业购买裹装芯片进行集成封装或芯片生产企业生产集成封装。
具体实施方式四:
参考图1、图2、图3、图4、图11、图12一种食品安检器涉及由设置有操作泵钮7,按压操作泵钮7时促使抽液泵6发生容积形变,由于容积形变导致气体或液体流量发生改变,抽液泵6所延伸的开口导液管10内外产生一定压差,使气体或液体被吸入导液管10内或排出导液管10外,颜色色度发射传感器805对测试物扫描的射频识别信号后与其他传感器射频识别信号同时通过传输电路9传输微处理器控制电路3处理,电化学生物传感器804的氧化还原反应射频识别信号与压电压力传感器803的应力射频识别信号经过处理结果通过显示器4显示或通过USB接口2与其它设备连接的显示产品新鲜度,抽液泵6应用公知弹力可塑性衬底材料上形成开口形的三角舱体、菱舱体、方舱体、圆柱舱体、曲面舱体等形状。
以上对本发明所提供的一种设计方法、装置及一种食品安检器,本文中应用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了详细实施闸述,然其并非用以限制本发明本领域的一般技术人员,在不脱离本发明的方法及其核心思想范围内,用于帮助理解本发明的实施例的说明,依据本发明的方法及其核心思想,在具体实施方式及应用范围上可作各种更动与附加,因此综上所述,本发明的保护范围仅由后附的申请专利范围所界定。