CN109115354B - 一种高可靠性温度传感器及方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种高可靠性温度传感器,包括传感器主体,所述传感器主体一侧设有调节装置,所述调节装置包括万向管,所述万向管与传感器主体固定连接,所述万向管一侧设有卡板,所述卡板一侧设有滑杆,所述滑杆外侧设有滑套,所述滑杆与滑套滑动连接,所述滑套外侧设有卡环,所述卡环一侧设有第一弹簧,所述第一弹簧一侧设有磁铁块,所述磁铁块与滑杆固定连接,所述磁铁块横截面形状设置为正方形。本发明通过设有调节装置,第一弹簧推动卡环移动,卡板和卡板卡在需要固定的物体上,多种固定方式有利于保证传感器主体的固定稳定性,可调节设置有利于保证在测量物体温度时其测量的方向根据需求进行实际调节。

Description

一种高可靠性温度传感器及方法
技术领域
本发明涉及高可靠性的新型传感器技术领域,特别涉及一种高可靠性温度传感器及方法。
背景技术
温度传感器是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器。温度传感器是温度测量仪表的核心部分,品种繁多。按测量方式可分为接触式和非接触式两大类,按照传感器材料及电子元件特性分为热电阻和热电偶两类。接触式温度传感器的检测部分与被测对象有良好的接触,又称温度计。温度计通过传导或对流达到热平衡,从而使温度计的示值能直接表示被测对象的温度。温度传感器一般测量精度较高。在一定的测温范围内,温度计也可测量物体内部的温度分布。但对于运动体、小目标或热容量很小的对象则会产生较大的测量误差,常用的温度计有双金属温度计、玻璃液体温度计、压力式温度计、电阻温度计、热敏电阻和温差电偶等。
传统的传感器在测量物体温度时其测量的方向时固定不可调节的,进而会影响到物体测量的精确,影响其检测的质量,降低检测数据的可靠性。
因此,发明一种高可靠性温度传感器来解决上述问题很有必要。
发明内容
本发明的目的在于提供一种高可靠性温度传感器及方法,第一弹簧推动卡环移动,滑套在滑杆上滑动,之后卡板和卡板卡在需要固定的物体上,之后通过万向管对传感器主体的方向进行多角度的调节,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种高可靠性温度传感器,包括传感器主体,所述传感器主体一侧设有调节装置,所述调节装置包括万向管,所述万向管与传感器主体固定连接,所述万向管一侧设有卡板,所述卡板一侧设有滑杆,所述滑杆外侧设有滑套,所述滑杆与滑套滑动连接,所述滑套外侧设有卡环,所述卡环一侧设有第一弹簧,所述第一弹簧一侧设有磁铁块,所述磁铁块与滑杆固定连接,所述磁铁块横截面形状设置为正方形,所述卡板和卡环一侧横截面形状设置为弧形,所述传感器主体外侧设有过滤装置,所述过滤装置包括固定环,所述固定环与传感器主体固定连接,所述固定环表面设有进口,所述进口内部设有滑块,所述滑块顶部设有连接杆,所述连接杆一端设有过滤罩。
优选的,所述传感器主体外侧设有过滤装置,所述过滤装置包括固定环,所述固定环与传感器主体固定连接,所述固定环表面设有进口,所述进口一侧设有卡槽。
优选的,所述进口内部设有滑块,所述滑块表面设有凹槽,所述凹槽内部设有第二弹簧。
优选的,所述第二弹簧底部设有压块,所述压块与卡槽滑动连接。
优选的,所述压块底部设有突起部,所述突起部由橡胶材料制成。
一种高可靠性温度传感方法,包括所述的高可靠性温度传感器,还包括以下步骤:
S1:第一弹簧推动卡环移动,滑套在滑杆上滑动;
S2:卡板和卡板卡在需要固定的物体上;
S3:万向管对传感器主体的方向进行多角度的调节,同时通过横截面形状设置为正方形的磁铁块固定在铁质的固定地点;
S4:将滑块卡在进口内部,旋转过滤罩;
S5:过滤罩通过连接杆带动滑块和压块滑入卡槽内部,同时第二弹簧推动压块,压块挤压卡槽内部;
S6:将滑块固定在卡槽内部,可拆卸设置的过滤罩将传感器主体与杂物进行隔离。
本发明的技术效果和优点:
1、通过设有调节装置,第一弹簧推动卡环移动,卡板和卡板卡在需要固定的物体上,之后通过万向管对传感器主体的方向进行多角度的调节,通过磁铁块固定在铁质的固定地点,多种固定方式有利于保证传感器主体的固定稳定性,可调节设置有利于保证在测量物体温度时其测量的方向根据需求进行实际调节,物体测量的精确,有利于提升检测的质量,增加数据检测的可靠性;
2、通过设有过滤装置,将滑块卡在进口内部,过滤罩通过连接杆带动滑块和压块滑入卡槽内部,同时第二弹簧推动压块,使得压块挤压卡槽内部,从而将滑块固定在卡槽内部,可拆卸设置的过滤罩有利于将传感器主体与杂物进行隔离,避免杂物影响测量精度,有利于进一步的提升检测的可靠性。
附图说明
图1为本发明的整体结构示意图。
图2为本发明的侧视图。
图3为本发明的图2中A部局部结构示意图。
图4为本发明的滑块结构示意图。
图中:1传感器主体、2调节装置、3万向管、4卡板、5滑杆、6滑套、7卡环、8第一弹簧、9磁铁块、10过滤装置、11固定环、12进口、13卡槽、14滑块、15凹槽、16第二弹簧、17压块、18突起部、19连接杆、20过滤罩。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
实施例1
本发明提供了如图1-4所示的一种高可靠性温度传感器,包括传感器主体1,所述传感器主体1一侧设有调节装置2,所述调节装置2包括万向管3,所述万向管3与传感器主体1固定连接,所述万向管3一侧设有卡板4,所述卡板4一侧设有滑杆5,所述滑杆5外侧设有滑套6,所述滑杆5与滑套6滑动连接,所述滑套6外侧设有卡环7,所述卡环7一侧设有第一弹簧8,所述第一弹簧8一侧设有磁铁块9,所述磁铁块9与滑杆5固定连接,所述磁铁块9横截面形状设置为正方形,所述卡板4和卡环7一侧横截面形状设置为弧形,通过设有调节装置2,第一弹簧8推动卡环7移动,卡板4和卡板4卡在需要固定的物体上,之后通过万向管3对传感器主体1的方向进行多角度的调节,通过磁铁块9固定在铁质的固定地点,多种固定方式有利于保证传感器主体1的固定稳定性,可调节设置有利于保证在测量物体温度时其测量的方向根据需求进行实际调节,物体测量的精确,有利于提升检测的质量,增加数据检测的可靠性。
进一步的,在上述技术方案中,所述传感器主体1外侧设有过滤装置10,所述过滤装置10包括固定环11,所述固定环11与传感器主体1固定连接,所述固定环11表面设有进口12,所述进口12一侧设有卡槽13,通过设有过滤装置10,可拆卸设置的过滤罩20有利于将传感器主体1与杂物进行隔离,避免杂物影响测量精度,有利于进一步的提升检测的可靠性;
进一步的,在上述技术方案中,所述进口12内部设有滑块14,所述滑块14表面设有凹槽15,所述凹槽15内部设有第二弹簧16,通过设置滑块14、凹槽15和第二弹簧16,将滑块14卡在进口12内部,过滤罩20通过连接杆19带动滑块14和压块17滑入卡槽13内部,同时第二弹簧16推动压块17;
进一步的,在上述技术方案中,所述第二弹簧16底部设有压块17,所述压块17与卡槽13滑动连接,通过设置压块17,压块17挤压卡槽13内部,从而将滑块14固定在卡槽13内部;
进一步的,在上述技术方案中,所述压块17底部设有突起部18,所述突起部18由橡胶材料制成,通过设置由橡胶材料制成的突起部18,提升摩擦系数,提升固定效果;
进一步的,在上述技术方案中,所述滑块14顶部设有连接杆19,所述连接杆19一端设有过滤罩20,通过设置过滤罩20,有效的对杂质进行隔绝和过滤。
本发明工作方式:
参照说明书附图1-2,第一弹簧8推动卡环7移动,滑套6在滑杆5上滑动,之后卡板4和卡板4卡在需要固定的物体上,之后通过万向管3对传感器主体1的方向进行多角度的调节,同时可以通过横截面形状设置为正方形的磁铁块9固定在铁质的固定地点,多种固定方式保证了传感器主体1的固定稳定性,可调节设置保证了在测量物体温度时其测量的方向根据需求进行实际调节,物体测量的精确,提升检测的质量,增加数据检测的可靠性;
参照说明书附图3-4,同时可以将滑块14卡在进口12内部,旋转过滤罩20,过滤罩20通过连接杆19带动滑块14和压块17滑入卡槽13内部,同时第二弹簧16推动压块17,使得压块17挤压卡槽13内部,从而将滑块14固定在卡槽13内部,可拆卸设置的过滤罩20将传感器主体1与杂物进行隔离,避免杂物影响测量精度,进一步的提升检测的可靠性。
实施例2
一种高可靠性温度传感方法,包括所述的高可靠性温度传感器,还包括以下步骤:
S1:第一弹簧8推动卡环7移动,滑套6在滑杆5上滑动;
S2:卡板4和卡板4卡在需要固定的物体上;
S3:万向管3对传感器主体1的方向进行多角度的调节,同时通过横截面形状设置为正方形的磁铁块9固定在铁质的固定地点;
S4:将滑块14卡在进口12内部,旋转过滤罩20;
S5:过滤罩20通过连接杆19带动滑块14和压块17滑入卡槽13内部,同时第二弹簧16推动压块17,压块17挤压卡槽13内部;
S6:将滑块14固定在卡槽13内部,可拆卸设置的过滤罩20将传感器主体1与杂物进行隔离。
最后应说明的是:以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (1)

1.一种高可靠性温度传感方法,其特征在于:包括一种高可靠性温度传感器,还包括以下步骤:
S1:第一弹簧(8)推动卡环(7)移动,滑套(6)在滑杆(5)上滑动;
S2:卡板(4)卡在需要固定的物体上;
S3:万向管(3)对传感器主体(1)的方向进行多角度的调节,同时通过横截面形状设置为正方形的磁铁块(9)固定在铁质的固定地点;
S4:将滑块(14)卡在进口(12)内部,旋转过滤罩(20);
S5:过滤罩(20)通过连接杆(19)带动滑块(14)和压块(17)滑入卡槽(13)内部,同时第二弹簧(16)推动压块(17),压块(17)挤压卡槽(13)内部;
S6:将滑块(14)固定在卡槽(13)内部,可拆卸设置的过滤罩(20)将传感器主体(1)与杂物进行隔离;
所述一种高可靠性温度传感器,包括传感器主体(1),所述传感器主体(1)一侧设有调节装置(2),所述调节装置(2)包括万向管(3),所述万向管(3)与传感器主体(1)固定连接,所述万向管(3)一侧设有卡板(4),所述卡板(4)一侧设有滑杆(5),所述滑杆(5)外侧设有滑套(6),所述滑杆(5)与滑套(6)滑动连接,所述滑套(6)外侧设有卡环(7),所述卡环(7)一侧设有第一弹簧(8),所述第一弹簧(8)一侧设有磁铁块(9),所述磁铁块(9)与滑杆(5)固定连接,所述磁铁块(9)横截面形状设置为正方形,所述卡板(4)和卡环(7)一侧横截面形状设置为弧形,所述传感器主体(1)外侧设有过滤装置(10),所述过滤装置(10)包括固定环(11),所述固定环(11)与传感器主体(1)固定连接,所述固定环(11)表面设有进口(12),所述进口(12)内部设有滑块(14),所述滑块(14)顶部设有连接杆(19),所述连接杆(19)一端设有过滤罩(20);
所述进口(12)一侧设有卡槽(13);
所述滑块(14)表面设有凹槽(15),所述凹槽(15)内部设有第二弹簧(16);
所述第二弹簧(16)底部设有压块(17),所述压块(17)与卡槽(13)滑动连接;
所述压块(17)底部设有突起部(18),所述突起部(18)由橡胶材料制成。
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