CN115379406A - 一种传感器终端采集装置及方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种传感器终端采集装置及方法,涉及采集装置技术领域。为了解决传输数据均保存至同一模块中,不能及时将异常数据筛除和进行上报,导致后期的工作不好顺利执行,供电和储电不便捷,需要将装置进行充电再使用,当电力不足时没有装置进行储电的问题。本传感器终端采集装置及方法,LORA天线可以在有效距离内网状式分布传感器,实行一对多管理传感器,GPS天线可以进行定位,更加易于后期的管理和维护,一旦设备发生故障,4G天线可以绑定服务器传输上传数据,通过分离式采集数据信息,一台终端可管控多台采集器,可以更加便捷有效的管理数据,存储器可以用来接收第一数据,将第一数据用两种方式进行保存。
Description
技术领域
本发明涉及采集装置技术领域,具体为一种传感器终端采集装置及方法。
背景技术
传感器是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。现有的传感器采集装置常出现以下问题:
1.传输数据均保存至同一模块中,不能及时将异常数据筛除和进行上报,导致后期的工作不好顺利执行。
2.供电和储电不便捷,需要将装置进行充电再使用,当电力不足时没有装置进行储电。
发明内容
本发明的目的在于提供一种传感器终端采集装置及方法,LORA天线可以在有效距离内网状式分布传感器,实行一对多管理传感器,GPS天线可以进行定位,更加易于后期的管理和维护,一旦设备发生故障,4G天线可以绑定服务器传输上传数据,通过分离式采集数据信息,一台终端可管控多台采集器,可以更加便捷有效的管理数据,存储器可以用来接收第一数据,将第一数据用两种方式进行保存,冷却器可以对采集器内部进行快速的降温,使装置的运行更加顺畅,同时也可以延长装置的寿命,太阳能板是利用太阳光直接发电的光电半导体薄片,太阳能板将太阳光转换为电能时,再将电能传输至第一电路板,第一电路板上安装的存储器、控制器、第二电路板和蓄电池,可以解决现有技术中的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
一种传感器终端采集装置,包括终端、采集器、天线装置和太阳能板,所述终端的输出端与采集器的输入端相连,并且采集器设置有多组,采集器顶端设置有太阳能板,太阳能板底端拐角处均设置有太阳能板支撑腿,天线装置底端穿过太阳能板延伸至采集器处。
优选的,所述采集器一侧开设有散热孔洞,采集器前端开设有前门,前门上设置有前门锁,前门与采集器前端通过铰链装置相连。
优选的,所述铰链装置包括固定螺栓、第一固定片、第一轴套、第二固定片、第二轴套和固定轴,第一固定片底端设置第一轴套,第一固定片和第一轴套为一体式结构,第二固定片上端设置第二轴套,第二固定片和第二轴套为一体式结构,第一固定片和第二固定片上安装固定螺栓,固定轴穿过第一轴套和第二轴套。
优选的,所述天线装置包括天线、天线连接头、连接卡环、连接卡圈和天线模块,天线底端设置有天线连接头,连接卡圈嵌入连接卡圈底端,天线连接头穿过连接卡环和连接卡圈。
优选的,所述天线模块包括LORA天线、GPS天线和4G天线,LORA天线、GPS天线和4G天线的输入端与终端的输出端相连,LORA天线、GPS天线和4G天线的输出端与天线的输入端相连。
优选的,所述采集器内部开设有采集器内腔、第一电路板和隔板,采集器内腔内壁两端与隔板两端相连,隔板将采集器内腔分为两层,第一电路板设置在隔板上端,第一电路板后端与采集器内腔内壁后端相连,并且第一电路板与太阳能板电信相连。
优选的,所述采集器内腔中安装存储器、控制器、第二电路板、蓄电池和冷却器,冷却器安装在隔板下方,冷却器底端与采集器内腔底端相连。
优选的,所述隔板上端安装蓄电池,并且蓄电池后端与第一电路板一端相连,存储器、控制器和第二电路板后端分别与第一电路板一端相连。
本发明提供另一种技术方案,一种传感器终端采集装置的采集方法,包括以下步骤:
S1:终端通过信号将讯息传输至各个采集器;
S2:LORA天线可以在有效距离内网状式分布传感器,实行一对多管理传感器,GPS天线可以进行定位,更加易于后期的管理和维护,4G天线可以绑定服务器传输上传数据;
S3:存储器用来接收第一数据,将数据高速缓存和内存,实时数据通过高速缓冲来进行存储;
S4:控制器通过直流处理将异常数据筛选,筛选出的异常数据保存至存储器中的内存模块;
S5:控制器可以控制装置的信号与功耗,控制电力运行稳定,使电力保持在低功耗的状态下运行。
与现有技术相比,本发明的有益效果如下:
1.本发明提出一种传感器终端采集装置及方法,LORA天线可以在有效距离内网状式分布传感器,实行一对多管理传感器,GPS天线可以进行定位,更加易于后期的管理和维护,一旦设备发生故障,可迅速通过定位系统获取设备所在位置。通过上传数据分析故障原因,或其根据定位现场解决,4G天线可以绑定服务器传输上传数据,通过分离式采集数据信息,一台终端可管控多台采集器,可以更加便捷有效的管理数据,并且4G天线可以支持4G无线升级,以解决目前设备升级维护需要去现场升级而导致人力物力增大问题。
2.本发明提出一种传感器终端采集装置及方法,存储器可以用来接收第一数据,将第一数据用两种方式进行保存,用高速缓冲的方式和内存的方式,接收到的实时数据先进行高速缓冲方式存储,当存储器中的讯息传输至控制器中时,控制器通过直流处理将异常数据筛选,筛选出的异常数据保存至存储器中的内存方式中,并且当数据异常时天线装置再将异常讯号以及数据传输至终端,同时控制器可以控制装置的信号与功耗,控制电力运行稳定,使电力保持在低功耗的状态下运行。
3.本发明提出一种传感器终端采集装置及方法,冷却器可以对采集器内部进行快速的降温,使装置的运行更加顺畅,同时也可以延长装置的寿命,太阳能板是利用太阳光直接发电的光电半导体薄片,太阳能板将太阳光转换为电能时,再将电能传输至第一电路板,第一电路板上安装的存储器、控制器、第二电路板和蓄电池。
附图说明
图1为本发明的整体结构示意图;
图2为本发明的采集器结构示意图;
图3为本发明的铰链装置结构示意图;
图4为本发明的天线装置结构示意图;
图5为本发明的天线模块模块示意图;
图6为本发明的采集器内部结构示意图;
图7为本发明的采集器内部正视结构示意图。
图中:1、终端;2、采集器;201、散热孔洞;202、前门;203、前门锁;204、采集器内腔;2041、存储器;2042、控制器;2043、第二电路板;2044、蓄电池;2045、冷却器;205、第一电路板;206、隔板;3、天线装置;301、天线;302、天线连接头;303、连接卡环;304、连接卡圈;305、天线模块;3051、LORA天线;3052、GPS天线;3053、4G天线;4、太阳能板;401、太阳能板支撑腿;5、铰链装置;501、固定螺栓;502、第一固定片;503、第一轴套;504、第二固定片;505、第二轴套;506、固定轴。
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。
请参阅图1-2,一种传感器终端采集装置,包括终端1、采集器2、天线装置3和太阳能板4,所述终端1的输出端与采集器2的输入端相连,并且采集器2设置有多组,采集器2顶端设置有太阳能板4,太阳能板4底端拐角处均设置有太阳能板支撑腿401,天线装置3底端穿过太阳能板4延伸至采集器2处,采集器2一侧开设有散热孔洞201,采集器2前端开设有前门202,前门202上设置有前门锁203,前门202与采集器2前端通过铰链装置5相连,太阳能板4是利用太阳光直接发电的光电半导体薄片,太阳能板4将太阳光转换为电能时,再将电能传输至第一电路板205,第一电路板205上安装的存储器2041、控制器2042、第二电路板2043和蓄电池2044,可以通过电能进行工作。
请参阅图3,所述铰链装置5包括固定螺栓501、第一固定片502、第一轴套503、第二固定片504、第二轴套505和固定轴506,第一固定片502底端设置第一轴套503,第一固定片502和第一轴套503为一体式结构,第二固定片504上端设置第二轴套505,第二固定片504和第二轴套505为一体式结构,第一固定片502和第二固定片504上安装固定螺栓501,固定轴506穿过第一轴套503和第二轴套505。
请参阅图4-5,所述天线装置3包括天线301、天线连接头302、连接卡环303、连接卡圈304和天线模块305,天线301底端设置有天线连接头302,连接卡圈304嵌入连接卡圈304底端,天线连接头302穿过连接卡环303和连接卡圈304,天线模块305包括LORA天线3051、GPS天线3052和4G天线3053,LORA天线3051、GPS天线3052和4G天线3053的输入端与终端1的输出端相连,LORA天线3051、GPS天线3052和4G天线3053的输出端与天线301的输入端相连,LORA天线3051可以在有效距离内网状式分布传感器,实行一对多管理传感器,GPS天线3052可以进行定位,更加易于后期的管理和维护,一旦设备发生故障,可迅速通过定位系统获取设备所在位置。通过上传数据分析故障原因,或其根据定位现场解决,4G天线3053可以绑定服务器传输上传数据,通过分离式采集数据信息,一台终端1可管控多台采集器2,可以更加便捷有效的管理数据,并且4G天线可以支持4G无线升级,以解决目前设备升级维护需要去现场升级而导致人力物力增大问题。
请参阅图6-7,所述采集器2内部开设有采集器内腔204、第一电路板205和隔板206,采集器内腔204内壁两端与隔板206两端相连,隔板206将采集器内腔204分为两层,第一电路板205设置在隔板206上端,第一电路板205后端与采集器内腔204内壁后端相连,并且第一电路板205与太阳能板4电信相连,采集器内腔204中安装存储器2041、控制器2042、第二电路板2043、蓄电池2044和冷却器2045,冷却器2045安装在隔板206下方,冷却器2045底端与采集器内腔204底端相连,隔板206上端安装蓄电池2044,并且蓄电池2044后端与第一电路板205一端相连,存储器2041、控制器2042和第二电路板2043后端分别与第一电路板205一端相连,存储器2041可以用来接收第一数据,将第一数据用两种方式进行保存,用高速缓冲的方式和内存的方式,接收到的实时数据先进行高速缓冲方式存储,当存储器2041中的讯息传输至控制器2042中时,控制器2042通过直流处理将异常数据筛选,筛选出的异常数据保存至存储器2041中的内存方式中,并且当数据异常时天线装置3再将异常讯号以及数据传输至终端1,同时控制器2042可以控制装置的信号与功耗,控制电力运行稳定,使电力保持在低功耗的状态下运行,冷却器2045安装在采集器2内部,当整个装置在长时间运行时,会产生大量的热能,冷却器2045可以对采集器2内部进行快速的降温,使装置的运行更加顺畅,同时也可以延长装置的寿命。
本装置先将终端1中的讯息传输至各组采集器2,采集器2通过天线装置3将终端1发出的讯息进行接收,LORA天线3051可以在有效距离内网状式分布传感器,实行一对多管理传感器,GPS天线3052可以进行定位,更加易于后期的管理和维护,一旦设备发生故障,可迅速通过定位系统获取设备所在位置。通过上传数据分析故障原因,或其根据定位现场解决,4G天线3053可以绑定服务器传输上传数据,通过分离式采集数据信息,一台终端1可管控多台采集器2,可以更加便捷有效的管理数据,并且4G天线可以支持4G无线升级,以解决目前设备升级维护需要去现场升级而导致人力物力增大问题,存储器2041可以用来接收第一数据,将第一数据用两种方式进行保存,用高速缓冲的方式和内存的方式,接收到的实时数据先进行高速缓冲方式存储,当存储器2041中的讯息传输至控制器2042中时,控制器2042通过直流处理将异常数据筛选,筛选出的异常数据保存至存储器2041中的内存方式中,并且当数据异常时天线装置3再将异常讯号以及数据传输至终端1,同时控制器2042可以控制装置的信号与功耗,控制电力运行稳定,使电力保持在低功耗的状态下运行,冷却器2045安装在采集器2内部,当整个装置在长时间运行时,会产生大量的热能,冷却器2045可以对采集器2内部进行快速的降温,使装置的运行更加顺畅,同时也可以延长装置的寿命,太阳能板4是利用太阳光直接发电的光电半导体薄片,太阳能板4将太阳光转换为电能时,再将电能传输至第一电路板205,第一电路板205上安装的存储器2041、控制器2042、第二电路板2043和蓄电池2044。
为了更好的展示传感器终端采集装置的采集流程,现提出一种传感器终端采集装置的采集方法,包括以下步骤:
S1:终端1通过信号将讯息传输至各个采集器2;
S2:LORA天线3051可以在有效距离内网状式分布传感器,实行一对多管理传感器,GPS天线3052可以进行定位,更加易于后期的管理和维护,4G天线3053可以绑定服务器传输上传数据;
S3:存储器2041用来接收第一数据,将数据高速缓存和内存,实时数据通过高速缓冲来进行存储;
S4:控制器2042通过直流处理将异常数据筛选,筛选出的异常数据保存至存储器2041中的内存模块;
S5:控制器2042可以控制装置的信号与功耗,控制电力运行稳定,使电力保持在低功耗的状态下运行。
综上所述,本传感器终端采集装置及方法,LORA天线3051可以在有效距离内网状式分布传感器,实行一对多管理传感器,GPS天线3052可以进行定位,更加易于后期的管理和维护,一旦设备发生故障,可迅速通过定位系统获取设备所在位置。通过上传数据分析故障原因,或其根据定位现场解决,4G天线3053可以绑定服务器传输上传数据,通过分离式采集数据信息,一台终端1可管控多台采集器2,可以更加便捷有效的管理数据,并且4G天线可以支持4G无线升级,以解决目前设备升级维护需要去现场升级而导致人力物力增大问题,存储器2041可以用来接收第一数据,将第一数据用两种方式进行保存,用高速缓冲的方式和内存的方式,接收到的实时数据先进行高速缓冲方式存储,当存储器2041中的讯息传输至控制器2042中时,控制器2042通过直流处理将异常数据筛选,筛选出的异常数据保存至存储器2041中的内存方式中,并且当数据异常时天线装置3再将异常讯号以及数据传输至终端1,同时控制器2042可以控制装置的信号与功耗,控制电力运行稳定,使电力保持在低功耗的状态下运行,冷却器2045可以对采集器2内部进行快速的降温,使装置的运行更加顺畅,同时也可以延长装置的寿命,太阳能板4是利用太阳光直接发电的光电半导体薄片,太阳能板4将太阳光转换为电能时,再将电能传输至第一电路板205,第一电路板205上安装的存储器2041、控制器2042、第二电路板2043和蓄电池2044。
需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。
Claims (9)
1.一种传感器终端采集装置,包括终端(1)、采集器(2)、天线装置(3)和太阳能板(4),其特征在于:所述终端(1)的输出端与采集器(2)的输入端相连,并且采集器(2)设置有多组,采集器(2)顶端设置有太阳能板(4),太阳能板(4)底端拐角处均设置有太阳能板支撑腿(401),天线装置(3)底端穿过太阳能板(4)延伸至采集器(2)处。
2.根据权利要求1所述的一种传感器终端采集装置,其特征在于:所述采集器(2)一侧开设有散热孔洞(201),采集器(2)前端开设有前门(202),前门(202)上设置有前门锁(203),前门(202)与采集器(2)前端通过铰链装置(5)相连。
3.根据权利要求2所述的一种传感器终端采集装置,其特征在于:所述铰链装置(5)包括固定螺栓(501)、第一固定片(502)、第一轴套(503)、第二固定片(504)、第二轴套(505)和固定轴(506),第一固定片(502)底端设置第一轴套(503),第一固定片(502)和第一轴套(503)为一体式结构,第二固定片(504)上端设置第二轴套(505),第二固定片(504)和第二轴套(505)为一体式结构,第一固定片(502)和第二固定片(504)上安装固定螺栓(501),固定轴(506)穿过第一轴套(503)和第二轴套(505)。
4.根据权利要求1所述的一种传感器终端采集装置,其特征在于:所述天线装置(3)包括天线(301)、天线连接头(302)、连接卡环(303)、连接卡圈(304)和天线模块(305),天线(301)底端设置有天线连接头(302),连接卡圈(304)嵌入连接卡圈(304)底端,天线连接头(302)穿过连接卡环(303)和连接卡圈(304)。
5.根据权利要求4所述的一种传感器终端采集装置,其特征在于:所述天线模块(305)包括LORA天线(3051)、GPS天线(3052)和4G天线(3053),LORA天线(3051)、GPS天线(3052)和4G天线(3053)的输入端与终端(1)的输出端相连,LORA天线(3051)、GPS天线(3052)和4G天线(3053)的输出端与天线(301)的输入端相连。
6.根据权利要求1所述的一种传感器终端采集装置,其特征在于:所述采集器(2)内部开设有采集器内腔(204)、第一电路板(205)和隔板(206),采集器内腔(204)内壁两端与隔板(206)两端相连,隔板(206)将采集器内腔(204)分为两层,第一电路板(205)设置在隔板(206)上端,第一电路板(205)后端与采集器内腔(204)内壁后端相连,并且第一电路板(205)与太阳能板(4)电信相连。
7.根据权利要求6所述的一种传感器终端采集装置,其特征在于:所述采集器内腔(204)中安装存储器(2041)、控制器(2042)、第二电路板(2043)、蓄电池(2044)和冷却器(2045),冷却器(2045)安装在隔板(206)下方,冷却器(2045)底端与采集器内腔(204)底端相连。
8.根据权利要求7所述的一种传感器终端采集装置,其特征在于:所述隔板(206)上端安装蓄电池(2044),并且蓄电池(2044)后端与第一电路板(205)一端相连,存储器(2041)、控制器(2042)和第二电路板(2043)后端分别与第一电路板(205)一端相连。
9.一种如权利要求1-8任一项所述的传感器终端采集装置的采集方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1:终端(1)通过信号将讯息传输至各个采集器(2);
S2:LORA天线(3051)可以在有效距离内网状式分布传感器,实行一对多管理传感器,GPS天线(3052)可以进行定位,更加易于后期的管理和维护,4G天线(3053)可以绑定服务器传输上传数据;
S3:存储器(2041)用来接收第一数据,将数据高速缓存和内存,实时数据通过高速缓冲来进行存储;
S4:控制器(2042)通过直流处理将异常数据筛选,筛选出的异常数据保存至存储器(2041)中的内存模块;
S5:控制器(2042)可以控制装置的信号与功耗,控制电力运行稳定,使电力保持在低功耗的状态下运行。
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