CN116592970A - 无线超声波液位检测装置及系统 - Google Patents

无线超声波液位检测装置及系统 Download PDF

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CN116592970A CN202310560119.3A CN202310560119A CN116592970A CN 116592970 A CN116592970 A CN 116592970A CN 202310560119 A CN202310560119 A CN 202310560119A CN 116592970 A CN116592970 A CN 116592970A
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王宇飞
张怡君
郑琦琦
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Xinjiang Institute Of Technology
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Xinjiang Institute Of Technology
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    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
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    • G01F23/22Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm by measuring physical variables, other than linear dimensions, pressure or weight, dependent on the level to be measured, e.g. by difference of heat transfer of steam or water
    • G01F23/28Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm by measuring physical variables, other than linear dimensions, pressure or weight, dependent on the level to be measured, e.g. by difference of heat transfer of steam or water by measuring the variations of parameters of electromagnetic or acoustic waves applied directly to the liquid or fluent solid material
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Abstract

本发明涉及一种无线超声波液位检测装置及系统,属于液位检测技术领域。该无线超声波液位检测装置及系统通过在不同区域设置第一控制器和第二控制器,每个控制器均连接无线射频通讯组件,从而使得第一控制器获取到的液位信息可以在无网络情况下通过无线射频通讯组件发送给第二控制器,实现不同区域对液位信息的查看,无需人工时刻在现场查看,节约时间和精力,提升便捷性。同时,每个控制器均分别连接一个显示组件,用于显示液位的状态信息,从而实现现场和控制室均可以查看液位的状态信息的目的,当液位异常时,可以实现现场和控制室的双重保障,来对异常进行处理。

Description

无线超声波液位检测装置及系统
技术领域
本发明属于液位检测技术领域,具体涉及一种无线超声波液位检测装置及系统。
背景技术
液位检测技术被广泛应用在现代化工业生产中,例如石油、化工、食品、医药等行业领域中。随着科学技术与生产的迅速发展,液位测量的精度越来越高,超声波液位检测作为可以代替人工检测的一种检测方法,它可以将液位的高度转化为电信号输出,从而实现对液位的精准控制。具体而言,超声波液位检测是一种利用声波特性对液体的高度进行测量的一种方式,超声波没有任何机械传动部件,也不与液体接触,因此属于非接触式测量,这种测量方式不易受环境电磁场的干扰、对光照和色彩不敏感、可以在恶劣环境下工作、结构简单、制造方便等,因此在日常生活中广泛应用;且利用超声波检测液位、厚度以及探测水下地形检测等技术,是一种准确而又经济的方法,能够为企业提供更好地服务。
高校中,在学生进行有关液位检测的日常课题设计或毕业课题设计时,通常需要教师和学生均在现场或间断性到现场查看液位检测情况,耗时耗力,便捷性差。
发明内容
本发明提供了一种无线超声波液位检测装置及系统,以解决现有技术中现场查看导致的耗时耗力、便捷性差的技术问题。
本发明提供的技术方案如下:
一方面,一种无线超声波液位检测装置,包括:设置在不同区域的第一控制器和第二控制器;
所述第一控制器分别连接液位测量组件、第一显示组件和第一无线射频通讯组件;所述第二控制器分别连接第二无线射频通讯组件和第二显示组件;
所述液位测量组件用于检测目标区域的液位信息;其中,所述液位测量组件为超声波液位测量组件;
所述第一控制器用于获取所述液位测量组件检测到的所述液位信息,根据所述液位信息和第一预设液位阈值范围确定第一显示指令,并将所述第一显示指令发送至所述第一显示组件;以及,通过所述第一无线射频通讯组件将所述液位信息发送至所述第二控制器;
所述第一显示组件,用于响应于所述第一显示指令进行第一状态信息的显示,其中,所述第一显示指令携带所述第一状态信息;
所述第二控制器用于通过所述第二无线射频通讯组件接收所述液位信息,并根据所述液位信息和第二预设液位阈值范围确定第二显示指令,并将所述第二显示指令发送至所述第二显示组件;
所述第二显示组件,用于响应于所述第二显示指令进行第二状态信息的显示,其中,所述第二显示指令携带所述第二状态信息。
可选的,上述的无线超声波液位检测装置,所述第一预设液位阈值范围和所述第二预设液位阈值范围相同或不同;所述第一显示指令和所述第二显示指令相同或不同。
可选的,上述的无线超声波液位检测装置,所述第一预设液位阈值范围包括:至少3个第一预设液位子阈值范围,每2个第一预设液位子阈值范围不重合;所述第一控制器,具体用于:判断所述液位信息所属的第一预设液位子阈值范围,并根据对应的第一预设液位子阈值范围确定所述液位信息的第一状态信息,生成第一显示指令;
所述第二预设液位阈值范围包括:至少3个第二预设液位子阈值范围,每2个第二预设液位子阈值范围不重合;所述第二控制器,具体用于:判断所述液位信息所属的第二预设液位子阈值范围,并根据对应的第二预设液位子阈值范围确定所述液位信息的第二状态信息,生成第二显示指令。
可选的,上述的无线超声波液位检测装置,所述第一状态信息包括:第一液位状态信息;所述第一显示组件,包括:第一状态显示灯;所述第一状态显示灯通过不同状态显示第一液位状态,其中,所述第一液位状态包括正常、警告和危险;
所述第二状态信息,包括:第二液位状态信息;所述第二显示组件,包括:第二状态显示灯;所述第二状态显示灯通过不同状态显示第二液位状态,其中,所述第二液位状态包括校准正常、校准警告和校准危险。
可选的,上述的无线超声波液位检测装置,所述第一控制器,还用于:响应于标记指令,标记所述液位测量组件的设备信息;其中,所述设备信息包括:负责人信息、设备型号中的至少一种;所述液位信息包括所述设备信息。
可选的,上述的无线超声波液位检测装置,所述第一状态信息,包括所述设备信息;所述第一显示组件,包括:第一显示屏;所述第一显示屏,用于显示所述设备信息;
所述第二显示组件,包括:第二显示屏;所述第二显示屏,用于显示所述设备信息。
可选的,上述的无线超声波液位检测装置,所述第一控制器还连接第一声音组件,用于根据不同的第一液位状态进行声音提示;所述第二控制器还连接第二声音组件,用于根据不同的第二液位状态进行声音提示。
可选的,上述的无线超声波液位检测装置,所述第一无线射频通讯组件和所述第二无线射频通讯组件均为单片无线收发器芯片。
可选的,上述的无线超声波液位检测装置,所述单片无线收发器芯片的型号为nRF24L01。
另一方面,一种无线超声波液位检测系统,包括至少2个权利要求1-9任一所述的无线超声波液位检测装置。
本发明的有益效果为:
本发明提供的技术方案至少具备如下有益效果:
通过在不同区域设置第一控制器和第二控制器,每个控制器均连接无线射频通讯组件,从而使得第一控制器获取到的液位信息可以在无网络情况下通过无线射频通讯组件发送给第二控制器,实现不同区域对液位信息的查看,无需人工时刻在现场查看,节约时间和精力,提升便捷性。同时,每个控制器均分别连接一个显示组件,用于显示液位的状态信息,从而实现现场和控制室均可以查看液位的状态信息的目的,当液位异常时,可以实现现场和控制室的双重保障,来对异常进行处理。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明一实施例提供的一种无线超声波液位检测装置的结构示意图;
图2为本发明一实施例提供的一种无线超声波液位检测系统的结构示意图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将对本发明的技术方案进行详细的描述。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的前提下所得到的所有其它实施方式,都属于本发明所保护的范围。
如背景技术记载,高校中,在学生进行有关液位检测的日常课题设计或毕业课题设计时,通常需要教师和学生均在现场或间断性到现场查看液位检测情况,耗时耗力,便捷性差。
为了至少解决上述技术问题,本发明实施例提供一种无线超声波液位检测装置及系统,实现对液位的自动检测,以及,液位信息的无线同步传输。
图1为本发明一实施例提供的一种无线超声波液位检测装置的结构示意图,参阅图1,本实施例的无线超声波液位检测装置,可以包括:
设置在不同区域的第一控制器A1和第二控制器B1;
所述第一控制器A1分别连接液位测量组件1、第一显示组件A2和所述第一无线射频通讯组件A3;所述第二控制器分别连接第二无线射频通讯组件B3和第二显示组件B2;
所述液位测量组件用于检测目标区域的液位信息;
所述第一控制器用于获取所述液位测量组件检测到的所述液位信息,根据所述液位信息和第一预设液位阈值范围确定第一显示指令,并将所述第一显示指令发送至所述第一显示组件;以及,通过所述第一无线射频通讯组件将所述液位信息发送至所述第二控制器;
所述第一显示组件,用于响应于所述第一显示指令进行第一状态信息的显示,其中,所述第一显示指令携带所述第一状态信息;
所述第二控制器用于通过所述第二无线射频通讯组件接收所述液位信息,并根据所述液位信息和第二预设液位阈值范围确定第二显示指令,并将所述第二显示指令发送至所述第二显示组件;
所述第二显示组件,用于响应于所述第二显示指令进行第二状态信息的显示,其中,所述第二显示指令携带所述第二状态信息。
在具体的应用场景中,可以将本实施例的无线超声波液位检测装置可以应用于学校的毕业设计课题中,将第一控制器及相连接的液位测量组件、第一显示组件和所述第一无线射频通讯组件设置于现场;将第二控制器以及相连接的第二无线射频通讯组件和第二显示组件设置于控制室中。学生可以在现场将液位测量组件设置好,用于检测目标区域的液位信息。目标区域可以为待测量的液位,目标区域内可以为石油或者一些物料等。
其中,液位测量组件可以使用超声波液位检测仪,用于检测目标区域的液位信息。
液位检测组件检测到液位信息后,第一控制器获取液位信息,并根据液位信息和第一预设液位阈值来确定第一显示指令,使得第一显示组件进行显示;同时,在获取到液位信息后,将液位信息通过第一无线射频通讯组件和第二无线射频通讯组件发送至第二控制器。第一控制器和第二控制器分别根据液位信息和第一预设液位阈值范围、液位信息和第二预设液位阈值范围来确定第一显示指令和第二显示指令,以使得第一显示组件和第二显示组件分别对第一状态信息和第二状态信息进行显示。实现了对液位信息的同步传输,使得现场的第一控制器和控制室的第二控制器可以同步对液位信息进行分析,并对分析结果进行显示。
可以理解的是,采用本实施例的技术方案,通过在不同区域设置第一控制器和第二控制器,每个控制器均连接无线射频通讯组件,从而使得第一控制器获取到的液位信息可以在无网络情况下通过无线射频通讯组件发送给第二控制器,实现不同区域对液位信息的查看,无需人工时刻在现场查看,节约时间和精力,提升便捷性。同时,每个控制器均分别连接一个显示组件,用于显示液位的状态信息,从而实现现场和控制室均可以查看液位的状态信息的目的,当液位异常时,可以实现现场和控制室的双重保障,来对异常进行处理。
在一些实施例中,上述无线超声波液位检测装置,所述第一无线射频通讯组件和所述第二无线射频通讯组件均为单片无线收发器芯片。
在一些实施例中,上述无线超声波液位检测装置,所述单片无线收发器芯片的型号为nRF24L01。
可以理解的是,通过设置单片无线收发器芯片实现在无有线和WIFI的模式下,依然可以进行数据交换。
其中,nRF24L01是由NORDIC生产的工作在2.4GHz~2.5GHz的ISM频段的单片无线收发器芯片,在进行数据传输时,只需要给无线超声波液位检测装置通电,在没有频段屏蔽的情况下,即可正常使用改装置,方便、快捷。本实施例中,采用nRF24L01无线通信距离在100m之内,也可以使用其他无线通信组件最远传输距离为1000m,本申请解决了低成本通信的问题,可在没有网络情况下或者射频方式可行情况下使用。
在一些实施例中,上述无线超声波液位检测装置,所述第一预设液位阈值范围包括:至少3个第一预设液位子阈值范围,每2个第一预设液位子阈值范围不重合;所述第一控制器,具体用于:判断所述液位信息所属的第一预设液位子阈值范围,并根据对应的第一预设液位子阈值范围确定所述液位信息的第一状态信息,生成第一显示指令;
所述第二预设液位阈值范围包括:至少3个第二预设液位子阈值范围,每2个第二预设液位子阈值范围不重合;所述第二控制器,具体用于:判断所述液位信息所属的第二预设液位子阈值范围,并根据对应的第二预设液位子阈值范围确定所述液位信息的第二状态信息,生成第二显示指令。
例如,第一预设液位子阈值范围可以为3个,分别为[2,10]&[40,450]、(10,15)&(30,40)、[15,30],若液位信息为16,则第一控制器判断到16属于[15,30],则确定液位信息的第一状态信息为正常,生成第一显示指令,控制第一显示组件显示状态信息为:正常,液位信息为16;同理,若液位信息为12或35,则可以确定第一状态信息为:警告,液位信息为12或35;若液位信息为3或441,则可以确定第一状态信息为:危险,液位信息为3或441。现场人员可以通过第一显示组件查看液位的状态信息。值得说明的是,本实施例中对具体液位值仅仅是列举,并不是限定。
同理,第二预设液位子阈值也可以设置为3个,第二控制器根据上述第一控制器的判断方法,进行第二状态信息的确定,生成第二显示指令,具体判断过程参阅上述实施例,此处不做赘述。值得说明的是,每个第二预设液位子阈值可以对应的液位的第二状态信息可以为正常、警告、危险。
可以理解的是,采用本实施例提供的技术方案,通过设置不同的子阈值,实现对不同状态的判断,提升了判断的准确性。
在一些实施例中,上述无线超声波液位检测装置,所述第一状态信息包括:第一液位状态信息;所述第一显示组件,包括:第一状态显示灯;所述第一状态显示灯通过不同状态显示第一液位状态,其中,所述第一液位状态包括正常、警告和危险;
所述第二状态信息,包括:第二液位状态信息;所述第二显示组件,包括:第二状态显示灯;所述第二状态显示灯通过不同状态显示第二液位状态,其中,所述第二液位状态包括校准正常、校准警告和校准危险。
例如,可以通过第一状态显示灯和第二状态显示灯来分别显示第一液位状态和第二液位状态。如,对于第一状态显示灯,可以为通过绿色表示正常、黄色表示警告、红色表示危险。同理,对于第二状态显示灯,也可以通过绿色表示正常、黄色表示警告、红色表示危险。
可以理解的是,采用本实施例提供的技术方案,现场和控制室人员可以通过第一状态显示灯和第二状态显示灯的不同颜色来查看液位的状态,提升了查看的便捷性。
在一些实施例中,上述的无线超声波液位检测装置所述第一控制器,还用于:响应于标记指令,标记所述液位测量组件的设备信息;其中,所述设备信息包括:负责人信息、设备型号中的至少一种;所述液位信息包括所述设备信息。
在实验进行之前,还可以对液位测量组件的设备进行进行标记,例如,可以标记设备信息的负责人信息(例如,做该实现的学生信息,XX学校XX学院XX专业,学生姓名XX等)、设备型号等。
可以理解的是,通过设置设备信息,使得显示信息更加全面,提升使用的便捷性。
在一些实施例中,上述的无线超声波液位检测装置,所述第一状态信息,包括所述设备信息;所述第一显示组件,包括:第一显示屏;所述第一显示屏,用于显示所述设备信息;
所述第二显示组件,包括:第二显示屏;所述第二显示屏,用于显示所述设备信息。
例如,可以通过第一显示屏实现设备信息(XX学校XX学院XX专业,学生姓名XX),通过第一状态显示灯显示液位状态,提升用户识别的便捷性。显示屏可以为OLED显示屏。
在一些实施例中,上述无线超声波液位检测装置中,所述第一预设液位阈值范围和第二预设液位阈值范围相同或不同;所述第一显示指令和所述第二显示指令相同或不同。
在第一预设液位阈值范围和第二预设液位阈值范围相同时,第一显示指令和第二显示指令相同,现场的第一显示组件和控制室的第二显示组件显示的内容相同。例如,第一显示组件和第二显示组件均显示:XX学校XX学院XX专业,学生姓名XX,正常,液位值为XX;也可以显示:XX学校XX学院XX专业,学生姓名XX,危险,液位值为XX;也可以显示:XX学校XX学院XX专业,学生姓名XX,警告,液位值为XX等。由于第一显示组件和第二显示组件显示的内容相同,使得现场的情况可以同时在现场和控制室显示,当出现危险和警告信时,现场学生可以得知异常情况,控制室值班人员也可以看到异常情况,双重进行异常保护;当现场或控制室任一地方人员未发现异常时,另一方人员可及时进行处理。例如,当液位持续过高时,控制室人员可以远程紧急停止设备运行;或者,液位过低时,可以派人检查原因。
在第一预设液位阈值范围和第二预设液位阈值范围不同时,第一显示指令和第二显示指令不同,现场的第一显示组件和控制室的第二显示组件显示的内容不同。例如,可以设定第二预设液位阈值范围的警告范围小于第一预设液位阈值范围,第二预设液位阈值范围的危险范围大于第一预设液位阈值范围,以此保证,在现场的液位到达现场的警告范围,趋于危险范围时,控制器已经提示危险,以此提醒控制室人员对现场情况进行提前一步的监控,避免现场学生操作失误,无法及时控制液位信息产生故障事件的发生。
在一些实施例中,上述的无线超声波液位检测装置,所述第一控制器还连接第一声音组件A4,用于根据不同的第一液位状态进行声音提示;
所述第二控制器还连接第二声音组件B4,用于根据不同的第二液位状态进行声音提示。
例如,当第一状态信息为危险时,第一声音组件采用第一报警声音进行声音提示;当第一状态信息为警告时,采用第二报警声音进行声音提示。其中,第一报警声音的节奏高于第二报警声音的节奏。同理,第二声音组件根据上述方式进行声音报警,请参阅第一声音组件报警方式,本实施例中不做赘述。
可以理解的是,通过不同声音的提醒,使得在异常时进行及时处理。
值得说明的是,在判断所述液位信息所属的第一预设液位子阈值范围时,具体的判断过程可以为:判断液位信息是否属于[2,10]&[40,450],若是,则红灯亮,显示“危险”,并进行第一声音报警;若否,则判断液位信息是否属于(10,15)&(30,40),若是,则黄灯亮,显示“警告”,并进行第二声音报警;若未属于(10,15)&(30,40),则判断液位信息是否属于[15,30],若是,则绿灯亮,显示“正常”。
本实施例中的超声波液位仪为具有升降安装组件的超声波液位仪,包括超声波液位仪本体以及用于对超声波液位仪本体进行安装的安装组件,所述安装组件包括气缸、与所述气缸的伸缩轴相连接的升降轴、设置在所述升降轴远离与伸缩轴相连接一端的固定座、设置在所述固定座上与所述超声波液位仪本体相适配的安装槽以及用于对气缸进行固定的固定组件。通过气缸的伸缩轴带动升降轴进行移动,进而便于升降轴带动固定座进行移动,从而便于完成对超声波液位仪本体的升降目的,以此使得超声波液位仪本体快速的到达相应的检测区域。
基于一个总的发明构思,本发明实施例还提供一种无线超声波液位检测系统。
图2为本发明一实施例提供的一种无线超声波液位检测系统的结构示意图,参阅图2,本实施例提供的系统可以包括至少2个权利要求1-9任一所述的无线超声波液位检测装置M。
在具体的实现过程中,可以根据需要检测的目标区域的个数,设置无线超声波液位检测装置的个数,从而实现在控制室对多个无线超声波液位检测装置的监控。
以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。
可以理解的是,上述各实施例中相同或相似部分可以相互参考,在一些实施例中未详细说明的内容可以参见其他实施例中相同或相似的内容。
需要说明的是,在本发明的描述中,术语“第一”、“第二”等仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。此外,在本发明的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是指至少两个。
流程图中或在此以其他方式描述的任何过程或方法描述可以被理解为,表示包括一个或更多个用于实现特定逻辑功能或过程的步骤的可执行指令的代码的模块、片段或部分,并且本发明的优选实施方式的范围包括另外的实现,其中可以不按所示出或讨论的顺序,包括根据所涉及的功能按基本同时的方式或按相反的顺序,来执行功能,这应被本发明的实施例所属技术领域的技术人员所理解。
应当理解,本发明的各部分可以用硬件、软件、固件或它们的组合来实现。在上述实施方式中,多个步骤或方法可以用存储在存储器中且由合适的指令执行系统执行的软件或固件来实现。例如,如果用硬件来实现,和在另一实施方式中一样,可用本领域公知的下列技术中的任一项或他们的组合来实现:具有用于对数据信号实现逻辑功能的逻辑门电路的离散逻辑电路,具有合适的组合逻辑门电路的专用集成电路,可编程门阵列(PGA),现场可编程门阵列(FPGA)等。
本技术领域的普通技术人员可以理解实现上述实施例方法携带的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件完成,所述的程序可以存储于一种计算机可读存储介质中,该程序在执行时,包括方法实施例的步骤之一或其组合。
此外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理模块中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个模块中。上述集成的模块既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能模块的形式实现。所述集成的模块如果以软件功能模块的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,也可以存储在一个计算机可读取存储介质中。
上述提到的存储介质可以是只读存储器,磁盘或光盘等。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
尽管上面已经示出和描述了本发明的实施例,可以理解的是,上述实施例是示例性的,不能理解为对本发明的限制,本领域的普通技术人员在本发明的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。

Claims (10)

1.一种无线超声波液位检测装置,其特征在于,包括:设置在不同区域的第一控制器和第二控制器;
所述第一控制器分别连接液位测量组件、第一显示组件和第一无线射频通讯组件;所述第二控制器分别连接第二无线射频通讯组件和第二显示组件;
所述液位测量组件用于检测目标区域的液位信息;其中,所述液位测量组件为超声波液位测量组件;
所述第一控制器用于获取所述液位测量组件检测到的所述液位信息,根据所述液位信息和第一预设液位阈值范围确定第一显示指令,并将所述第一显示指令发送至所述第一显示组件;以及,通过所述第一无线射频通讯组件将所述液位信息发送至所述第二控制器;
所述第一显示组件,用于响应于所述第一显示指令进行第一状态信息的显示,其中,所述第一显示指令携带所述第一状态信息;
所述第二控制器用于通过所述第二无线射频通讯组件接收所述液位信息,并根据所述液位信息和第二预设液位阈值范围确定第二显示指令,并将所述第二显示指令发送至所述第二显示组件;
所述第二显示组件,用于响应于所述第二显示指令进行第二状态信息的显示,其中,所述第二显示指令携带所述第二状态信息。
2.根据权利要求1所述的无线超声波液位检测装置,其特征在于,所述第一预设液位阈值范围和所述第二预设液位阈值范围相同或不同;所述第一显示指令和所述第二显示指令相同或不同。
3.根据权利要求1所述的无线超声波液位检测装置,其特征在于,所述第一预设液位阈值范围包括:至少3个第一预设液位子阈值范围,每2个第一预设液位子阈值范围不重合;所述第一控制器,具体用于:判断所述液位信息所属的第一预设液位子阈值范围,并根据对应的第一预设液位子阈值范围确定所述液位信息的第一状态信息,生成第一显示指令;
所述第二预设液位阈值范围包括:至少3个第二预设液位子阈值范围,每2个第二预设液位子阈值范围不重合;所述第二控制器,具体用于:判断所述液位信息所属的第二预设液位子阈值范围,并根据对应的第二预设液位子阈值范围确定所述液位信息的第二状态信息,生成第二显示指令。
4.根据权利要求1所述的无线超声波液位检测装置,其特征在于,所述第一状态信息包括:第一液位状态信息;所述第一显示组件,包括:第一状态显示灯;所述第一状态显示灯通过不同状态显示第一液位状态,其中,所述第一液位状态包括正常、警告和危险;
所述第二状态信息,包括:第二液位状态信息;所述第二显示组件,包括:第二状态显示灯;所述第二状态显示灯通过不同状态显示第二液位状态,其中,所述第二液位状态包括校准正常、校准警告和校准危险。
5.根据权利要求1所述的无线超声波液位检测装置,其特征在于,所述第一控制器,还用于:响应于标记指令,标记所述液位测量组件的设备信息;其中,所述设备信息包括:负责人信息、设备型号中的至少一种;所述液位信息包括所述设备信息。
6.根据权利要求5所述的无线超声波液位检测装置,其特征在于,所述第一状态信息,包括所述设备信息;所述第一显示组件,包括:第一显示屏;所述第一显示屏,用于显示所述设备信息;
所述第二显示组件,包括:第二显示屏;所述第二显示屏,用于显示所述设备信息。
7.根据权利要求4所述的无线超声波液位检测装置,其特征在于,所述第一控制器还连接第一声音组件,用于根据不同的第一液位状态进行声音提示;所述第二控制器还连接第二声音组件,用于根据不同的第二液位状态进行声音提示。
8.根据权利要求1所述的无线超声波液位检测装置,其特征在于,所述第一无线射频通讯组件和所述第二无线射频通讯组件均为单片无线收发器芯片。
9.根据权利要求8所述的无线超声波液位检测装置,其特征在于,所述单片无线收发器芯片的型号为nRF24L01。
10.一种无线超声波液位检测系统,其特征在于,包括至少2个权利要求1-9任一所述的无线超声波液位检测装置。
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