CN205920590U - 便携式手持终端装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及一种便携式手持终端装置,包括连接移动终端、接收移动终端输出的预设电测量参数的信号接收发射器,连接信号接收发射器、根据预设电测量参数选取相应的采集回路的信号输入预处理器,连接在信号输入预处理器和被测设备之间、采集被测设备与采集回路对应的电物理量数据的数据采集装置;信号输入预处理器对电物理量数据进行数据转换处理,输出电物理量数据的测量值,并通过信号接收发射器将测量值发送给移动终端进行显示。本实用新型不仅降低了开发成本,并且完善了基于PDA的手持虚拟仪器技术的各项功能。
Description
技术领域
本实用新型涉及数据测量技术领域,特别是涉及一种便携式手持终端装置。
背景技术
虚拟仪器技术是利用高性能的模块化硬件,结合高效灵活的软件来完成各种测试、测量和自动化的应用。美国国家仪器公司NI(National Instruments)提出的虚拟测量仪器(VI:Virtual instrument)概念,使计算机和网络技术得以长驱直入仪器领域,和仪器技术结合起来开创“软件即是仪器”的先河。
目前,智能手机具备了PDA(Personal Digital Assistant:个人数字助理)的大部分功能,运算和存储能力也得到大幅提升,将智能手机作为虚拟仪器平台具有十分广泛的发展前景。
在实现过程中,发明人发现传统技术中至少存在如下问题:NI公司的LabVIEWPDA模块可以图形化方式开发基于PDA的虚拟仪器,但必须依托LabVIEW平台并需购买该公司的数据采集卡等设备,开发成本较高;而基于PDA的手持虚拟仪器技术在国内仅处于尝试阶段,功能方面并不完善。
实用新型内容
基于此,有必要针对传统虚拟仪器技术使用过程中开发成本高且功能不完善的问题,提供一种便携式手持终端装置。
为了实现上述目的,本实用新型技术方案的实施例为:
一种便携式手持终端装置,包括连接移动终端、接收移动终端输出的预设电测量参数的信号接收发射器,连接信号接收发射器、根据预设电测量参数选取相应的采集回路的信号输入预处理器,连接在信号输入预处理器和被测设备之间、采集被测设备与采集回路对应的电物理量数据的数据采集装置;
信号输入预处理器对电物理量数据进行数据转换处理,输出电物理量数据的测量值,并通过信号接收发射器将测量值发送给移动终端进行显示。
上述技术方案具有如下有益效果:
本实用新型便携式手持终端装置,通过信号接收发射器接收移动终端的预设电测量参数(电流量、电阻值或者电压等电测量参数的设置,以及输入范围的设置等),经过信号输入预处理器调整输入预处理参数后决定测量量程和需要测量的电物理量数据种类(电流量、电阻值或电压值),即移动终端可通过无线连接方式对手持终端进行电物理量数据测量控制,由移动终端软件控制外接测量硬件,并进行数据显示,不仅降低了开发成本,并且完善了基于PDA的手持虚拟仪器技术的各项功能。
附图说明
通过附图中所示的本实用新型的优选实施例的更具体说明,本实用新型的上述及其它目的、特征和优势将变得更加清晰。在全部附图中相同的附图标记指示相同的部分,且并未刻意按实际尺寸等比例缩放绘制附图,重点在于示出本实用新型的主旨。
图1为本实用新型便携式手持终端装置实施例1的结构示意图;
图2为本实用新型便携式手持终端装置实施例1中数据采集装置的电路结构示意图;
图3为本实用新型便携式手持终端装置实施例1中输入处理模块的电路结构示意图;
图4为本实用新型便携式手持终端装置实施例1中移动终端的界面显示示意图。
具体实施方式
为了便于理解本实用新型,下面将参照相关附图对本实用新型进行更全面的描述。附图中给出了本实用新型的首选实施例。但是,本实用新型可以以许多不同的形式来实现,并不限于本文所描述的实施例。相反地,提供这些实施例的目的是使对本实用新型的公开内容更加透彻全面。
需要说明的是,当一个元件被认为是“连接”另一个元件,它可以是直接连接 到另一个元件并与之结合为一体,或者可能同时存在居中元件。本文所使用的术语“连接”、“包括”以及类似的表述只是为了说明的目的。
除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本实用新型的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本实用新型的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本实用新型。本文所使用的术语“及/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。
本实用新型便携式手持终端装置实施例1:
为了解决传统虚拟仪器技术使用过程中开发成本高且功能不完善的问题,本实用新型提供了一种便携式手持终端装置实施例1,图1为本实用新型便携式手持终端装置实施例1的结构示意图;如图1所示,可以包括:
连接移动终端、接收移动终端输出的预设电测量参数的信号接收发射器110,连接信号接收发射器110、根据预设电测量参数选取相应的采集回路的信号输入预处理器120,连接在信号输入预处理器120和被测设备之间、采集被测设备与采集回路对应的电物理量数据的数据采集装置130;
信号输入预处理器120对电物理量数据进行数据转换处理,输出电物理量数据的测量值,并通过信号接收发射器110将测量值发送给移动终端进行显示。
具体而言,本实用新型中的移动终端可以指用户手机;本实用新型可以作为一种与Android系统的手机虚拟仪表(主要针对个人用户)相连接的便携式手持终端装置;本实用新型可以作为手机外设,包括输入预处理(量程选择)、数据采集、A/D(数模)处理及无线收发通信模块,通过蓝牙技术或WIFI(Wireless Fidelity)技术与手机的虚拟仪器APP(Application)程序通信,对电压、电流、电阻等常见电量检测信号进行处理及显示。
手机软件(即手机的虚拟仪器APP程序)预设参数(包括检测的电参数设置、输入范围设置等),并将参数无线发送到本实用新型便携式手持终端装置;装置接收到参数后,设置采集器的量程、电参量,并采集真实数据;处理采集到的数据,再通过无线发送到手机软件,进行显示。其中,
在一个具体的实施例中,数据采集装置130包括采集被测设备与采集回路 对应的电物理量数据的采集器132,以及连接采集器132、将电物理量数据转换为电压值的数据转换器134。
在一个具体的实施例中,数据采集装置130还包括连接在采集器132和数据转换器134之间、根据采集回路和电物理量数据进行量程选择的量程处理器。
具体而言,无论是测量电压、电流还是电阻参量,其本质上都可以转换成电压的测量,传统技术却安排不同的采集模块,容易造成从而外设模块硬件的设计压力;而本实用新型通过连接采集器132的数据转换器134,将电物理量数据转换为电压值;即本实用新型中,数据采集装置要实现的功能核心是电压测量,以及其他各参数与电压值的对应关系处理。图2为本实用新型便携式手持终端装置实施例1中数据采集装置130的电路结构示意图;如图2所示:
数据转换器134将所有被测电量按照与电压的函数关系转换成同等比例的直流电压,然后由信号输入预处理器120对电压值进行测量,再根据原来的变换公式折算出待测电量的值。
在一个具体示例中,如对电流的测量,可以通过I-V转换成相应的电压值,然后通过测量电压值来换算对应的电流值。图2中VD1、VD2为保护二极管,当基本表IN+、IN一两端电压大于预设电压值时,VD1导通,当被测量电位端接入IN一时,VD2导通,从而保证采集器132的正常工作,起到“守门”的作用。R2~R5、RC.分别为各档位的取样电阻,它们共同组成了电流-电压转换器(I/U),即测量时,被测电流△在取样电阻上产生电压,该电压输人至IN+、IN—两端,从而得到了被测电流的量值。若合理地选配各电流量程的取样电阻,就能使连接本实用新型手持终端装置的移动终端直接显示被测电流量的大小。即数据采集装置130的功能可以通过常用数字万用表的红黑表笔(一边接正极一边接负极),同时结合量程处理来实现。
在一个具体的实施例中,信号输入预处理器120连接在信号接收发射器110和132采集器之间、根据预设电测量参数选取相应的采集回路的输入预设模块122,以及连接在数据转换器134和信号接收发射器110之间、对电物理量数据进行数据转换处理的输入处理模块124。
在一个具体的实施例中,输入处理模块124包括模数转换器、电压数据转 换器和数模转换器;
模数转换器的输入端连接数据采集装置132,输出端连接电压数据转换器;数模转换器连接在电压数据转化器和信号接收发射器110之间。
具体而言,信号输入预处理器120可以包括输入预设模块122和输入处理模块124;其中,“输入预设”是由单片机控制电子开关,来确定采集的是电流、电压还是电阻(手机APP面板选择了测电流,就相当于通过蓝牙/WIFI通知便携式手持终端里的单片机模块控制电子开关,选择不同的输入值,以及之后的处理模块);而“输入处理”,就是电子开关选择之后,通过对应的电路来处理待测量数据(可以理解为将被测量转换成对应的电压值,再测量电压值,并将结果对应转换成被测量值,通过移动终端进行显示)。即信号输入预处理器(电流量、电阻值或者电压等电参数的设置,以及输入范围的设置等)的功能,是由移动终端通过蓝牙/WIFI进行控制实现的。
在一个具体示例中,图3为本实用新型便携式手持终端装置实施例1中输入处理模块的电路结构示意图;即输入处理模块124可以包括对输入量的放大/缩小处理(量程选择)、待测电量与电压值的转换、A/D转换。输入处理模块124可以通过集成电路来实现,也可以自行设计,例如,可以采用图3所示的电路来实现电压和电阻的输入处理,采用图2所示的电路来进行电流的输入处理。
在一个具体的实施例中,输入预设模块122可以包括根据预设电测量参数接通相应采集回路的电子开关,连接电子开关、控制电子开关通断的单片机。具体而言,输入预设模块122的功能可以通过由单片机控制的电子开关来实现,即选择正极(红笔)接入电压/电阻,还是接入电流值。
在一个具体的实施例中,采集器132可以包括电压采集器、电流采集器和电阻采集器。
在一个具体的实施例中,信号接收发射器可以包括无线接收器112和无线发送器114。即可以通过蓝牙或WIFI实现移动终端与本实用新型便携式手持终端装置之间的通信连接。
图4为本实用新型便携式手持终端装置实施例1中移动终端的界面显示示意图;移动终端的量程及数据显示可以如图4示,屏幕下方为量程选择,上方 为显示的检测数据。便携式手持终端装置是基于手机的检测系统的核心部分,集成了多种检测量及无线传输方式,利用相应无线传输协议与无线模块组成的网络与手机端建立连接,实现一对多数据传输。
相较于传统技术,本实用新型针对移动终端,大大提高用户的使用操作自由度;与传统的数字万用表产品相比,本实用新型不关注设计软件系统而只是通用外接模块,降低了开发成本;同时相较于国内现有技术(外设模块与手机之间只是单方向的传输关系,手机只充当显示角色而对测量本身没有控制功能),本实用新型能够完善基于PDA的手持虚拟仪器技术的各项功能。同时,本实用新型能够简化传统技术中的各电量采集模块,将其统一变成以电压测量为主的“采集器”,并通过“输入处理”来完成采集数据A/D处理,最终通过无线模块传送到手机显示;同时,依靠“输入预设”模块,通过手机来选择检测数据采取的处理方法(被测电量与测量电压的关系转换、输入量程的选择等) 。
本实用新型便携式手持终端装置,通过信号接收发射器接收移动终端的预设电测量参数(电流量、电阻值或者电压等电测量参数的设置,以及输入范围的设置等),经过信号输入预处理器调整输入预处理参数后决定测量量程和需要测量的电物理量数据种类(电流量、电阻值或电压值),即移动终端可通过无线连接方式对手持终端进行电物理量数据测量控制,由移动终端软件控制外接测量硬件,并进行数据显示,不仅降低了开发成本,并且完善了基于PDA的手持虚拟仪器技术的各项功能。
以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。
以上所述实施例仅表达了本实用新型的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对实用新型专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本实用新型的保护范围。因此,本实用新型专利的保护范围应以所附权利要求为准。
Claims (8)
1.一种便携式手持终端装置,其特征在于,包括连接移动终端、接收所述移动终端输出的预设电测量参数的信号接收发射器,连接所述信号接收发射器、根据所述预设电测量参数选取相应的采集回路的信号输入预处理器,连接在所述信号输入预处理器和被测设备之间、采集所述被测设备与所述采集回路对应的电物理量数据的数据采集装置;
所述信号输入预处理器对所述电物理量数据进行数据转换处理,输出所述电物理量数据的测量值,并通过所述信号接收发射器将所述测量值发送给所述移动终端进行显示。
2.根据权利要求1所述的便携式手持终端装置,其特征在于,
所述数据采集装置包括根据所述采集回路采集所述电物理量数据的采集器,以及连接所述采集器、将所述电物理量数据转换为电压值的数据转换器。
3.根据权利要求2所述的便携式手持终端装置,其特征在于,
所述信号输入预处理器包括连接在所述信号接收发射器和所述采集器之间、根据所述预设电测量参数选取相应的采集回路的输入预设模块,以及连接在所述数据转换器和所述信号接收发射器之间、对所述电物理量数据进行数据转换处理的输入处理模块。
4.根据权利要求3所述的便携式手持终端装置,其特征在于,所述输入预设模块包括根据所述预设电测量参数接通相应采集回路的电子开关,连接所述电子开关、控制所述电子开关通断的单片机。
5.根据权利要求3所述的便携式手持终端装置,其特征在于,所述输入处理模块包括模数转换器、电压数据转换器和数模转换器;
所述模数转换器的输入端连接所述数据采集装置,输出端连接所述电压数据转换器;所述数模转换器连接在所述电压数据转化器和所述信号接收发射器之间。
6.根据权利要求2所述的便携式手持终端装置,其特征在于,
所述数据采集装置还包括连接在所述采集器和所述数据转换器之间、根据所述采集回路和所述电物理量数据进行量程选择的量程处理器。
7.根据权利要求2所述的便携式手持终端装置,其特征在于,所述采集器包括电压采集器、电流采集器和电阻采集器。
8.根据权利要求1至7任意一项所述的便携式手持终端装置,其特征在于,
所述信号接收发射器包括无线接收器和无线发送器。
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WO2023125465A1 (zh) * | 2021-12-30 | 2023-07-06 | 长沙巨杉智能科技有限公司 | 岩矿石标本阻抗远程测量系统及方法 |
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