CN202045749U - 一种混泥土搅拌车的正反转监测装置 - Google Patents

一种混泥土搅拌车的正反转监测装置 Download PDF

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汪人泽
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Abstract

本实用新型公开了一种混泥土搅拌车的正反转监测装置,包括中央处理器、正反转探测器和GPRS通讯模块,所述正反转探测器将采集到的转向信号输入至中央处理器中;所述GPRS通讯模块与中央处理器双向通讯连接。通过本实用新型的正反转监测装置,可远程监测混泥土搅拌车的当前运转情况,并在监控中心根据接收到的转向数据进行各种分析,形成各种报表。

Description

一种混泥土搅拌车的正反转监测装置
技术领域
本实用新型涉及一种混泥土搅拌车的正反转监测装置。
背景技术
目前,无法远程监控混泥土搅拌车的运转情况,也就无法借助监控界面查看、统计、分析搅拌车的工作情况,不利于实现数字化管理。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种可安装于混泥土搅拌车上,并与监控中心无线通讯的正反转监测装置。
本实用新型采用的技术方案为:一种混泥土搅拌车的正反转监测装置,包括中央处理器、正反转探测器和GPRS通讯模块,所述正反转探测器将采集到的转向信号输入至中央处理器中;所述GPRS通讯模块与中央处理器双向通讯连接。
优选地,所述正反转探测器输出的转向信号经由一正反转信号采集盒输入至中央处理器中,所述正反转信号采集盒包括第一和第二输入端子,第一和第二输出端子,以及电连接于第一输入端子与第一输出端子之间的第一电平转换电路和电连接于第二输入端子与第二输出端子之间的第二电平转换电路;所述正反转探测器具有二个信号输出端,分别第一和第二输出端,所述第一输出端与第一输入端子电连接,第二输出端与第二输入端子电连接;所述第一和第二输出端子与中央处理器1的串口电连接。
优选地,所述第一电平转换电路包括第一三极管和二极管,第一电源经第二电阻输入至第一三极管的集电极,第一三极管的基极经第四电阻与第一输入端子电连接,发射极接地;所述二极管正接于第一输出端子与第一三极管的集电极之间,第二电源经第一电阻与二极管的正极电连接,二极管的正极经第一电容接地。
优选地,所述第二电平转换电路包括第二三极管,第一电源经第三电阻输入至第二三极管的集电极,第二三极管的基极经第五电阻与第二输入端子电连接,发射极接地;第二三极管的集电极与第二输出端子电连接。
优选地,所述正反转监测装置还包括与中央处理器通讯连接的GPS定位模块
本实用新型的有益效果为:通过本实用新型的正反转监测装置,可远程监测混泥土搅拌车的当前运转情况,并在监控中心根据接收到的转向数据进行各种分析,形成各种报表。
附图说明
图1为本实用新型的正反转监测装置的结构示意图;
图2a和2b分别示出了图1中的正反转信号采集盒的一部分电路结构。
具体实施方式
如图1所示,本实用新型的正反转监测装置包括中央处理器1、正反转探测器6和GPRS通讯模块2,该正反转探测器6将采集到的转向信号输入至中央处理器1中进行处理,得到转向数据;该GPRS通讯模块2与中央处理器1双向通讯连接,中央处理器1将转向数据输入至GPRS通讯模块2进行编码,并由GPRS通讯模块5定时将编码后的转向数据等定时回传至监控中心,监控中心亦通过GPRS通讯模块接收上述编码数据,并进行解码,解码后的数据输入至数据库中,借助监控界面察看、统计、分析混泥土搅拌车的运转情况,并生成各种报表。
现有的正反转探测器是通过霍尔探头进行检测,安装时需要在混泥土搅拌车的转轴的检测处固定磁钢,再将该正反转探测器6安装于靠近检测处的位置上,使磁钢的S极朝向该正反转探测器6。该正反转探测器6的工作原理为:在混泥土搅拌车的转轴转动时,若磁钢沿一方向扫过该正反转探测器6,且保持下一次在“转向信号”消失前又扫过,则正反转探测器6的第二输出端输出高电平,而第一输出端输出低电平;当磁钢沿另一方向扫过该正反转探测器6,且保持在“转向信号”消失前又一次扫过,则正反转探测器6的第二输出端输出低电平,而第一输出端输出高电平;当混泥土搅拌车停止转动,且持续时间超过“转向信号”的消失时间时,该正反转探测器6的第一和第二输出端均输出低电平。
本实用新型的正反转监测装置还包括正反转信号采集盒5,正反转探测器6输出的转向信号经由该正反转信号采集盒5输入至中央处理器1中,如图2a和2b所示,该正反转信号采集盒5包括第一输入端子materiel in和第二输入端子stop in,第一输出端子materiel out和第二输出端子stop out,以及电连接于第一输入端子materiel in与第一输出端子materiel out之间的第一电平转换电路5a和电连接于第二输入端子stop in与第二输出端子stop out之间的第二电平转换电路5b。正反转探测器6的第一输出端与第一输入端子materiel in电连接,第二输出端与第二输入端子stop in电连接;正反转信号采集盒5的第一输出端子materiel out和第二输出端子stop out与中央处理器1的串口电连接。
如图2a所示,该第一电平转换电路5a包括第一三极管Q1和二极管D1,第一电源V12经第二电阻R2输入至第一三极管Q1的集电极,第一三极管Q1的基极经第四电阻R4与第一输入端子materiel in电连接,发射极接地,基极与发射极之间电连接有第二电容C2;该二极管D1正接于第一输出端子materiel out与第一三极管Q1的集电极之间,第二电源V+经第一电阻R1与二极管D1的正极(也为第一输出端子materiel out)电连接,二极管D1的正极经第一电容C 1接地。当第一输入端子materiel in输入高电平时,第一三极管Q1导通,第一输出端子materiel out输出0.7V;当第一输入端子materiel in输入低电平时,第一三极管Q1截止,第一输出端子materiel out输出V12+0.7V。
如图2b所示,该第二电平转换电路5b包括第二三极管Q2,第一电源V12经第三电阻R3输入至第二三极管Q2的集电极,第二三极管Q2的基极经第五电阻R5与第二输入端子stop in电连接,发射极接地,基极与发射极之间电连接有第三电容C3;第二三极管Q3的集电极与第二输出端子stop out电连接。当第二输入端子stop in输入高电平时,第二三极管Q2导通,第二输出端子stop out输出0V;当第二输入端子stop in输入低电平时,第二三极管Q2截止,第二输出端子stop out输出V12,如+5V。
中央处理器1通过第一输出端子materiel out和第二输入端子stop in输出信号的组合情况,根据预设的程序判断混泥土搅拌车的运转情况。
另外,通过监控中心的GPRS数据接收服务器和安装于混泥土搅拌车上的正反转监测装置的GPRS通讯模块2间的作用,也可使中央处理器1无线接收监控中心发送来的各种指令。
该正反转监测装置还包括与中央处理器1通讯连接的GPS定位模块3,以将混泥土搅拌车的位置信号输入至中央处理器1中,中央处理器1再通过GPRS通讯模块2将经相对应的位置数据无线发送至监控中心进行相关处理。
该正反转监测装置还包括为中央处理器1、GPRS通讯模块2、GPS定位模块3和正反转信号采集盒5供电的供电模块4。其中,供电模块4输入至正反转信号采集盒5内的电压经过电压转换电路形成所述第一电源V12,第二电源V+一般由中央处理器1提供。另外,可通过该第一电源V12为正反转探测器6供电。
另外,该GPRS通讯模块2可与中央处理器1之间通过RS232通讯电路双向通讯连接。

Claims (5)

1.一种混泥土搅拌车的正反转监测装置,其特征在于:包括中央处理器、正反转探测器和GPRS通讯模块,所述正反转探测器将采集到的转向信号输入至中央处理器中;所述GPRS通讯模块与中央处理器双向通讯连接。
2.根据权利要求1所述的正反转监测装置,其特征在于:所述正反转探测器输出的转向信号经由一正反转信号采集盒输入至中央处理器中,所述正反转信号采集盒包括第一和第二输入端子,第一和第二输出端子,以及电连接于第一输入端子与第一输出端子之间的第一电平转换电路和电连接于第二输入端子与第二输出端子之间的第二电平转换电路;所述正反转探测器具有二个信号输出端,分别第一和第二输出端,所述第一输出端与第一输入端子电连接,第二输出端与第二输入端子电连接;所述第一和第二输出端子与中央处理器1的串口电连接。
3.根据权利要求2所述的正反转监测装置,其特征在于:所述第一电平转换电路包括第一三极管和二极管,第一电源经第二电阻输入至第一三极管的集电极,第一三极管的基极经第四电阻与第一输入端子电连接,发射极接地;所述二极管正接于第一输出端子与第一三极管的集电极之间,第二电源经第一电阻与二极管的正极电连接,二极管的正极经第一电容接地。
4.根据权利要求2所述的正反转监测装置,其特征在于:所述第二电平转换电路包括第二三极管,第一电源经第三电阻输入至第二三极管的集电极,第二三极管的基极经第五电阻与第二输入端子电连接,发射极接地;第二三极管的集电极与第二输出端子电连接。
5.根据权利要求1至4中任一项所述的正反转监测装置,其特征在于:所述正反转监测装置还包括与中央处理器通讯连接的GPS定位模块。
CN2011201415901U 2011-05-06 2011-05-06 一种混泥土搅拌车的正反转监测装置 Expired - Lifetime CN202045749U (zh)

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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108657059A (zh) * 2016-05-15 2018-10-16 哈尔滨理工大学 水泥罐整周单向转动与非整周双向转动分配运行方法

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