CN117968882A - 一种基于荧光法的无线测温传感器 - Google Patents

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王超峰
王克强
王怀
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    • G01MEASURING; TESTING
    • G01KMEASURING TEMPERATURE; MEASURING QUANTITY OF HEAT; THERMALLY-SENSITIVE ELEMENTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01K11/00Measuring temperature based upon physical or chemical changes not covered by groups G01K3/00, G01K5/00, G01K7/00 or G01K9/00
    • G01K11/32Measuring temperature based upon physical or chemical changes not covered by groups G01K3/00, G01K5/00, G01K7/00 or G01K9/00 using changes in transmittance, scattering or luminescence in optical fibres

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Abstract

本发明涉及一种基于荧光法的无线测温传感器,属于荧光测温技术领域,具体涉及一种基于荧光法的无线测温传感器,其技术方案是:包括控制单元,所述控制单元分别电性连接采集电路和光源驱动电路;所述采集电路电性连接光电转换,所述光电转换电性连接光电接收端,所述光电接收端连接分光器模块;所述光源驱动电路电性连接光源发生端,本发明的有益效果是:对电力行业的众多场所、微波行业的密闭空间、以及封闭的医疗设施的温度检测,均能使用该项目产出的荧光法无线测温传感产品;并且解决现有技术的问题,既不用在待测处布缆布线,并且将装置供电和信号传输均置于场所以外,使产品更贴合现场使用环境,大大提高的电力测温的可靠性。

Description

一种基于荧光法的无线测温传感器
技术领域
本发明涉及一种基于荧光法的无线测温传感器,属于荧光测温技术领域,具体涉及一种基于荧光法的无线测温传感器。
背景技术
在电力行业,设备的安全及可靠的运营是极其重要的,事关经济的损失和人身的安全,不容得有任何纰漏。因此,在多数场所要求苛刻在所难免。比如,多数的铜排触点等需要检测温度的地方,客户不允许线缆的布设,以防对设备的稳定运行产生影响,故而只能采用无线测温产品。而一些无线测温产品存在着致命的缺陷,即是供电和信号传输。这些需要测温的场所均存在着较强的电磁场,尤其对信号的传输产生巨大的干扰,虽然市场上有些许无线测温产品能够短时间运行,但随着时间的推移,各种问题逐渐浮出,这也是客户非常烦恼的。
因此,该项目基于现有产品的种种弊端,开发出一种既不用在待测处布缆布线,供电和信号传输均置于场所以外的温度传感产品,以避免客户在使用时遇到上述的尴尬现象;
现有技术主要有CT无线测温和荧光光纤测温方式,CT无线测温不需要内部布置光缆,但存在供电和信号传输的缺陷,这些需要测温的场所均存在着较强的电磁场,尤其对信号的传输产生巨大的干扰,虽然市场上有的无线测温产品能够短时间运行,但随着时间的推移,各种问题逐渐浮出。而荧光光纤测温虽然没有电磁干扰和供电问题,但是在一些不允许布缆的电力场所却无法满足;
因此,发明一种基于荧光法的无线测温传感器很有必要。
发明内容
为此,本发明提供一种基于荧光法的无线测温传感器,以解决而荧光光纤测温虽然没有电磁干扰和供电问题,但是在一些不允许布缆的电力场所却无法满足问题。
为了实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种基于荧光法的无线测温传感器,包括控制单元,所述控制单元分别电性连接采集电路和光源驱动电路;
所述采集电路电性连接光电转换,所述光电转换电性连接光电接收端,所述光电接收端连接分光器模块;
所述光源驱动电路电性连接光源发生端,所述光源发生端连接分光器模块;
所述连接分光器模块内部有滤光片。
优选的,所述分光器模块一端连接光纤跳线,所述光纤跳线远离分光器模块一端连接光探头。
优选的,所述光探头输出端上安装透镜,所述透镜左侧设有荧光靶片。
本发明的有益效果是:该技术针对情况复杂的场所的温度检测提出易于安装、无需布缆布线的测温方式,同时亦可用于使用透明玻璃隔离的封闭空间的测温。对电力行业的众多场所、微波行业的密闭空间、以及封闭的医疗设施的温度检测,均能使用该项目产出的荧光法无线测温传感产品;并且解决现有技术的问题,既不用在待测处布缆布线,并且将装置供电和信号传输均置于场所以外,使产品更贴合现场使用环境,大大提高的电力测温的可靠性。
附图说明
图1为本发明提供的示意图;
图2为本发明提供的光缆、光探头、安装架和固定螺栓连接示意图。
图中:荧光靶片1、光探头2、透镜3、光纤跳线4、分光器模块5、滤光片6、光源发生端7、光电接收端8、光电转换9、采集电路10、控制单元11、光源驱动电路12。
具体实施方式
以下结合附图对本发明的优选实施例进行说明,应当理解,此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本发明,并不用于限定本发明。
参照附图1-2,本发明提供的一种基于荧光法的无线测温传感器,包括控制单元11,所述控制单元11分别电性连接采集电路10和光源驱动电路12;所述采集电路10电性连接光电转换9,所述光电转换9电性连接光电接收端8,所述光电接收端8连接分光器模块5;所述光源驱动电路12电性连接光源发生端7,所述光源发生端7连接分光器模块5;所述连接分光器模块5内部有滤光片6,所述分光器模块5一端连接光纤跳线4,所述光纤跳线4远离分光器模块5一端连接光探头2;所述光探头2输出端上安装透镜3,所述透镜3左侧设有荧光靶片1;
荧光靶片1:安装在被测物体表面,用于接收透镜出来的激励光强,并在激励光强下产生荧光反馈信号,反馈信号在通过透镜接收传输至后端电路进行信号解调;
光探头2:用于光强的发射和接收,侧面留有螺纹孔,可用于固定在某一处;
透镜3:用于增大接收光视角,提高光传输效率;
光纤跳线4:用于连接光探头和光电模块,作传输光用;
分光器模块5:用于将收发光集成到一起;
滤光片6:利用光的折射率将内部激励光和荧光受激发返回的光分隔开,以保证计算荧光寿命的准确性;
光源发生端7:用于产生激励光强;
光电接收端8:用于接收荧光粉受激励光后激发出的反馈光强;
光电转换9:使用光电管将接收到的光强度转换成电压信号;
采集电路10:将转换后的电压经过ADC采集送入单片机控制单元;
控制单元11:用于采集AD值,通过内部荧光余晖算法处理,将温度信息解调出来;
光源驱动电路12:由控制单元控制,用于驱动发光光源,控制输出合理的激励光强度;
本发明的使用过程如下:本领域技术人员将启动光源驱动电路,使光源发生端发出光,并通过分光器模块经过光纤跳线从光探头射出,并将光显示在荧光靶片,透镜用于增大接收光视角,提高光传输效率,荧光靶片安装在被测物体表面,用于接收透镜出来的激励光强,并在激励光强下产生荧光反馈信号,反馈信号在通过透镜接收传输至后端电路进行信号解调,分光器模块将收发光集成到一起,通过光电接收端接收荧光粉受激励光后激发出的反馈光强,再通过光电转换使用光电管将接收到的光强度转换成电压信号,再通过采集电路将转换后的电压经过ADC采集送入单片机控制单元,再通过控制单元采集AD值,通过内部荧光余晖算法处理,将温度信息解调出来。
以上所述,仅是本发明的较佳实施例,任何熟悉本领域的技术人员均可能利用上述阐述的技术方案对本发明加以修改或将其修改为等同的技术方案。因此,依据本发明的技术方案所进行的任何简单修改或等同置换,尽属于本发明要求保护的范围。

Claims (3)

1.一种基于荧光法的无线测温传感器,其特征在于:包括控制单元(11),所述控制单元(11)分别电性连接采集电路(10)和光源驱动电路(12);
所述采集电路(10)电性连接光电转换(9),所述光电转换(9)电性连接光电接收端(8),所述光电接收端(8)连接分光器模块(5);
所述光源驱动电路(12)电性连接光源发生端(7),所述光源发生端(7)连接分光器模块(5);
所述连接分光器模块(5)内部有滤光片(6)。
2.根据权利要求1所述的一种基于荧光法的无线测温传感器,其特征在于:所述分光器模块(5)一端连接光纤跳线(4),所述光纤跳线(4)远离分光器模块(5)一端连接光探头(2)。
3.根据权利要求2所述的一种基于荧光法的无线测温传感器,其特征在于:所述光探头(2)输出端上安装透镜(3),所述透镜(3)左侧设有荧光靶片(1)。
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