CN210922829U - 内置天线双模式供电振动传感器 - Google Patents
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Abstract
本实用新型揭示了内置天线双模式供电振动传感器,包括内部具有空腔的壳体,所述壳体内设置有主板,所述主板连接通讯板及振动传感芯片,所述通讯板上设置有靠近壳体顶部的无线天线,所述主板连接为其供电的蓄电池及外接电源接头。本方案设计精巧,结构简单,通过设置蓄电池和外接电源接口,当有外接电源时,可以通过外接电源接口接外接电源进行供电,当没有外接电源时,可将蓄电池作为备用蓄电池进行供电,使振动传感器集成了两种供电模式,从而可以有效的满足不同应用场合的使用需要,应用灵活。
Description
技术领域
本实用新型涉及振动传感器,尤其是内置天线双模式供电振动传感器。
背景技术
振动传感器是用于采集各种物体振动的重要仪器,常规的振动传感器包括组装在一起的外壳、振动检测芯片、数据转换电路板、供电模块、通信模块等元件,传统的传感器往往只有电池供电或外接电源供电一种供电模式。
电源供电由于传感器体积的限制,所以电池容量一般比较低,对于需要长时间持续检测的场合,电池供电的传感器往往无法适用。
而外接电源供电的振动传感器在没有外部电源的场合又无法适用。
实用新型内容
本实用新型的目的就是为了解决现有技术中存在的上述问题,提供一种内置天线双模式供电振动传感器。
本实用新型的目的通过以下技术方案来实现:
内置天线双模式供电振动传感器,包括内部具有空腔的壳体,所述壳体内设置有主板,所述主板连接通讯板及振动传感芯片,所述通讯板上设置有靠近壳体顶部的无线天线,所述主板连接为其供电的蓄电池及外接电源接头。
优选的,所述的内置天线双模式供电振动传感器中,所述壳体包括底座及塑料上罩,所述无线天线位于所述塑料上罩处。
优选的,所述的内置天线双模式供电振动传感器中,所述主板与所述壳体的轴线垂直,所述通讯板与所述主板垂直。
优选的,所述的内置天线双模式供电振动传感器中,所述主板上集成有用于为蓄电池供电的无线充电电路。
优选的,所述的内置天线双模式供电振动传感器中,所述蓄电池设置于所述壳体内的电池盒中,所述电池盒螺接在所述壳体上。
优选的,所述的内置天线双模式供电振动传感器中,所述壳体上形成有穿孔,所述主板连接一嵌入到所述穿孔中的指示灯。
优选的,所述的内置天线双模式供电振动传感器中,所述指示灯为三色LED。
优选的,所述的内置天线双模式供电振动传感器中,所述底座的台阶面处设置有红外探头,所述红外探头通过穿过所述台阶面处的通孔的连接线连接主板。
优选的,所述的内置天线双模式供电振动传感器中,所述底座的探头部连接有外部连接头。
优选的,所述的内置天线双模式供电振动传感器中,所述外部连接头为磁铁座或具有螺纹的螺柱或连接柱。
本实用新型技术方案的优点主要体现在:
本方案设计精巧,结构简单,通过设置蓄电池和外接电源接口,当有外接电源时,可以通过外接电源接口接外接电源进行供电,当没有外接电源时,可将蓄电池作为备用蓄电池进行供电,使振动传感器集成了两种供电模式,从而可以有效的满足不同应用场合的使用需要,应用灵活。
本方案将无线天线内置到壳体内,一方面能够对天线进行保护,同时结合纵置的通讯板使天线位于塑料上罩中能够有效的保证信号的收发,间隙壳体的干扰。
主板上集成有无线充电电路,可以采用无线充电方式对蓄电池进行充电,从而可以使蓄电池充电操作更加灵活,可选方式更多。
电池盒一方面可以为蓄电池安装提供空间和进行保护,同时能够为通讯板安装提供支撑,从而有利于使整体结构更加紧凑,有利于实现振动传感器的小型化。
红外传感器设置于外壳外部,可以使红外传感器与待测物的距离更近,从而保证测试精度,同时壳体底部具有通孔用于走线,方便连接;结合三色LED,可以有效的对多种检测状态进行提示,从而改善可视性。
本方案的外部连接头可以根据需要设置成相应的结构,从而满足不同场景的连接需要,应用范围广泛。
附图说明
图 1 是本实用新型的振动传感器以平行于外接电源接头轴线的平面为剖切面得到的纵剖视图;
图 2是本实用新型的振动传感器以垂直于外接电源接头轴线的平面为剖切面得到的纵剖视图;
图 3是本实用新型的振动传感器的主视图;
图4是本实用新型的振动传感器的仰视图。
具体实施方式
本实用新型的目的、优点和特点,将通过下面优选实施例的非限制性说明进行图示和解释。这些实施例仅是应用本实用新型技术方案的典型范例,凡采取等同替换或者等效变换而形成的技术方案,均落在本实用新型要求保护的范围之内。
在方案的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“前”、“后”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。并且,在方案的描述中,以操作人员为参照,靠近操作者的方向为近端,远离操作者的方向为远端。
下面结合附图对本实用新型揭示的内置天线双模式供电振动传感器进行阐述,如附图1所示,其包括内部具有空腔的壳体1,所述壳体1内设置有主板2,所述主板2连接通讯板3及振动传感芯片4,所述通讯板3上设置有靠近壳体1顶部的无线天线5,所述主板2连接为其供电的蓄电池6及外接电源接头7。
本方案的一大适于实用的改进点将于将蓄电池供电和外接电源供电两种供电方式集成,其中蓄电池供电适用于短时的点检场合或无外接电源时进行供电,其可以在高速采集工作模式下连续工作12小时;外接电源供电模式适合长期监控场合,当外接电源突然断电时,可以切换至蓄电池供电模式,从而有效的满足不同应用场合的使用需要。此处蓄电池供电和外接电源供电的具体电路结构为已知技术,并不是本方案的重点,此处不作赘述。
详细来看,如附图1所示,所述壳体1包括底座11及塑料上罩12,如附图2所示,所述底座11包括主体111和探头部112,所述主体111的中心具有一开口大内部小的沉孔,所述探头部112上具有与所述主体111的小端孔径对应且连通的凹槽,并且所述主体111的顶部区域1111的外径小于其下部区域1112的外径,所述下部区域1112的顶面处形成有与所述顶部区域1111保持间隙的环形挡边1113。
如附图1、附图2所示,所述塑料上罩12为圆柱形或圆锥形,其套装在所述顶部区域1111的外周,并且,其可以通过胶水与所述顶部区域1111的圆周面固接,其末端也可以具有与所述环形挡边1113和顶部区域的间隙对应的凸台,并且,在组装时,可以在所述环形挡边1113和顶部区域的间隙内嵌入密封圈以实现防水防尘;当然所述塑料上罩12也可以是其他的非电磁屏蔽类的材料制备而成,例如钢化玻璃、亚克力等。
所述主板2可以是已知的各种具有信号采集、处理等功能的PCB板,其具体结构并不是本方案的改进点,其为已知技术,此处不作赘述,如附图1所示,其通过螺栓固定在所述主体111的沉孔的台阶面处,并且其与所述沉孔1的轴线垂直。同时,所述通讯板3可以是已知的各种具有信息收发功能的PCB板,其具体结构及其与主板2的连接结构并不是本方案的改进点,为已知技术,此处不作赘述。所述通讯板3与所述主板2垂直,从而所述通讯板3可以延伸到所述塑料上罩2处,进而其上的所述无线天线5可以位于所述塑料上罩12处以保证无线天线5的信号有效收发。
为了保证通讯板3的位置的稳定性,如附图1所示,所述通讯板3固定在一位于所述壳体1内的电池盒8的侧壁处,并且,所述主体111的沉孔的孔壁处还形成有支撑板40,所述支撑板40的前端形成有与所述通讯板3平行且贴合的挡板401,所述挡板401上形成有与所述电池盒8的侧壁处的螺孔对应的连接孔,从而通过支撑板40与电池盒8配合将通讯板3固定并使其保持竖直状态。
所述振动传感芯片4可以是已知的各种具备振动信号采集功能的芯片,例如加速度传感芯片,其具体结构及其与主板2的连接结构为已知技术,不作赘述;并且为了保证信号采集的灵敏度和精度,如附图1所示,所述振动传感芯片4固定在所述探头部112的凹槽的底部。
所述蓄电池6可以是已知的各种可充电的电池,如锂电池,其设置于电池盒8的内部腔体中,详细来看,如附图1、附图2所示,所述电池盒8包括固定在所述主体111的内壁处的收纳槽81,所述收纳槽81具有延伸到所述主体111的顶面的连接部,所述连接部螺接在所述主体111的顶面上,从而所述收纳槽81吊设在所述主体111内,所述收纳槽81的底部具有缺口及通孔用于与所述主板连接时进行走线,所述收纳槽81的顶部设置有盖板82,所述盖板82螺接在所述收纳槽81上。
进一步,为了方便蓄电池6的充电,在所述主板2上集成有用于为蓄电池6供电的无线充电电路,所述无线充电电路可以是已知的各种现有无线充电结构,此处不作赘述。
如附图1所示,所述外接电源接头7插接在所述主体111的侧壁上形成的安装孔15中,并且所述主体111的台阶面处形成有与所述安装孔的下半圆区域匹配的圆弧形凹槽,从而便于对外接电源接头7进行支撑,所述外接电源接头7可以与所述安装孔15螺接,或过盈配合或胶接,它们之间还可以设置密封圈。
所述外接电源接头7可以是已知的各种接头,例如可以是USB接口或笔记本电脑电源接头等,外接电源接头的具体结构为已知技术,并不是本方案的改进点,此处不作赘述,其用于连接外接电源,如市电或直流电源的连接头,从而可以为整个设备供电,同时可以为蓄电池6进行充电,所述主板2上集成有相应的供电电路、切换电路及蓄电池充电电路,这些电路为已知技术,此处不作赘述。
另外,为了能够有效的对振动传感器器检测到的状态进行提示,如附图2、附图3所示,在所述壳体1上形成有穿孔13,所述主板2连接一嵌入到所述穿孔13中的指示灯10,所述指示灯优选为三色LED,从而其可以通过不同的颜色以显示不同的状态,例如当红灯按照2Hz闪烁时,可以定义为振动报警;当蓝灯按照2Hz闪烁时,可定义为温度报警;当红灯按照1Hz闪烁时,可定义为电池电量不足等。
同时,为了能够对待测物的温度进行测量,如附图2、附图4所示,在所述底座11的台阶面14处设置有红外探头20,所述红外探头20用于检测待测物的温度,其感应区背向所述台阶面,所述红外探头20通过穿过所述台阶面14处的通孔16的连接线连接主板2。
最后,如附图1、附图2所示,为了便于与待测物进行检测,在所述底座11的探头部112连接有外部连接头30,所述外部连接头30可以以多种方式与待测物进行连接,在一种方式,所述外部连接头30可以为一磁铁座,其螺接在所述探头部112的底部,从而可以通过磁性吸附与待测物进行连接;在另一种方式中,所述外部连接头30是一具有螺纹的螺柱,所述螺柱上可以具有内螺纹或外螺纹,从而可以根据不同的需要进行螺接;在又一种方式中,所述外部连接头30可以是一连接柱或销,其可以与待测物上的孔过盈连接。
本实用新型尚有多种实施方式,凡采用等同变换或者等效变换而形成的所有技术方案,均落在本实用新型的保护范围之内。
Claims (10)
1.内置天线双模式供电振动传感器,包括内部具有空腔的壳体(1),所述壳体(1)内设置有主板(2),所述主板(2)连接通讯板(3)及振动传感芯片(4),其特征在于:所述通讯板(3)上设置有靠近壳体(1)顶部的无线天线(5),所述主板(2)连接为其供电的蓄电池(6)及外接电源接头(7)。
2.根据权利要求1所述的内置天线双模式供电振动传感器,其特征在于:所述壳体(1)包括底座(11)及塑料上罩(12),所述无线天线(5)位于所述塑料上罩(12)处。
3.根据权利要求1所述的内置天线双模式供电振动传感器,其特征在于:所述主板(2)与所述壳体(1)的轴线垂直,所述通讯板(3)与所述主板(2)垂直。
4.根据权利要求1所述的内置天线双模式供电振动传感器,其特征在于:所述主板(2)上集成有用于为蓄电池(6)供电的无线充电电路。
5.根据权利要求1所述的内置天线双模式供电振动传感器,其特征在于:所述蓄电池(6)设置于所述壳体(1)内的电池盒(8)中,所述电池盒(8)螺接在所述壳体(1)上。
6.根据权利要求1所述的内置天线双模式供电振动传感器,其特征在于:所述壳体(1)上形成有穿孔(13),所述主板(2)连接一嵌入到所述穿孔(13)中的指示灯(10)。
7.根据权利要求6所述的内置天线双模式供电振动传感器,其特征在于:所述指示灯为三色LED。
8.根据权利要求1-7任一所述的内置天线双模式供电振动传感器,其特征在于:所述壳体(1)底部的台阶面(14)处设置有红外探头(20),所述红外探头(20)通过穿过所述台阶面(14)处的通孔的连接线连接主板(2)。
9.根据权利要求8所述的内置天线双模式供电振动传感器,其特征在于:所述壳体(1)的探头部连接有外部连接头(30)。
10.根据权利要求9所述的内置天线双模式供电振动传感器,其特征在于:所述外部连接头(30)为磁铁座或具有螺纹的螺柱或连接柱。
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