CN215413807U - 一种具备检测数据全生命周期的全天候信息化集成传感器 - Google Patents

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李力
何涛
杨万庚
朱新伟
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Abstract

本实用新型公开了一种具备检测数据全生命周期的全天候信息化集成传感器,属于集成传感器技术领域,其包括集成传感器,所述集成传感器的上表面与传导片的下表面搭接,所述传导片的上表面固定连接有传感装置,所述传感装置的上表面设置有信息传输线。通过设置传感装置和信息传输线,使得该集成传感器可以通过硅脂更加快速将集成传感器内部的热量通过传导片传输至传感装置内,保障了集成传感器在运行时传感装置可以实时对集成传感器运行时的温度进行检测,且在集成传感器出现损坏时,由于其内部温度难以升高,此时可采用观察外置实时监控设备的方式快速定位损坏的集成传感器,对该集成传感器的维修效率以及使用寿命起到了保障的效果。

Description

一种具备检测数据全生命周期的全天候信息化集成传感器
技术领域
本实用新型属于集成传感器技术领域,具体为一种具备检测数据全生命周期的全天候信息化集成传感器。
背景技术
数据生命周期管理是一种基于策略的方法,用于管理信息系统的数据在整个生命周期内的流动:从创建和初始存储,到最终过时被删除,即指某个集合的数据从产生或获取到销毁的过程,然而集成传感器的数据生命周期往往是泛指集成传感器的使命期限内的运行数据情况,现有的集成传感器在安装完毕后,由于集成传感器自身会散发热量,导致以卡接的方式安装的结构容易因热量的变化而出现形变的情况,使得在安装完毕后容易出现松动的情况,难以实现实时检测的效果,且由于集成电路板内采用多个集成传感器进行连接使用,导致在使用过程中集成传感器出现损坏时,难以具体的检测出损毁的集成传感器,导致其维修效率以及使用寿命难以得到保障。
实用新型内容
(一)解决的技术问题
为了克服现有技术的上述缺陷,本实用新型提供了一种具备检测数据全生命周期的全天候信息化集成传感器,解决了现有的集成传感器在安装完毕后,由于集成传感器自身会散发热量,导致以卡接的方式安装的结构容易因热量的变化而出现形变的情况,使得在安装完毕后容易出现松动的情况,难以实现实时检测的效果,且由于集成电路板内采用多个集成传感器进行连接使用,导致在使用过程中集成传感器出现损坏时,难以具体的检测出损毁的集成传感器,导致其维修效率以及使用寿命难以得到保障的问题。
(二)技术方案
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种具备检测数据全生命周期的全天候信息化集成传感器,包括集成传感器,所述集成传感器的上表面与传导片的下表面搭接,所述传导片的上表面固定连接有传感装置,所述传感装置的上表面设置有信息传输线,所述传导片的左右两侧面分别与两个固定板的相对面固定连接,且两个固定板相远离的一面分别与两个安装块的相对面固定连接,所述安装块内开设有凹槽,所述凹槽内壁的左侧面固定连接有第一输送板,所述第一输送板的右侧面与第一滑套的左侧面相连通,所述第一滑套内滑动连接有触发块,所述触发块的右端穿过凹槽位于安装块的右侧,所述触发块的左侧面固定连接有第一活塞板,所述第一活塞板的外表面与第一滑套的内壁搭接。
作为本实用新型的进一步方案:所述第一输送板的下表面与导管的顶端相连通,所述导管的底端与第二输送板的上表面相连通,所述第二输送板的左侧面与凹槽内壁的左侧面固定连接。
作为本实用新型的进一步方案:所述第二输送板的右侧面与第二滑套的左侧面相连通,所述第二滑套的内壁与第二活塞板的外表面搭接,所述第二活塞板的右侧面与滑杆的左端固定连接,所述滑杆的右端固定连接有连接板。
作为本实用新型的进一步方案:所述连接板的右侧面与弹簧的左端固定连接,所述弹簧的右端与凹槽内壁的右侧面固定连接,所述连接板的左侧面与卡块的右侧面固定连接。
作为本实用新型的进一步方案:所述卡块的左侧面设置为斜面,所述卡块卡接在卡槽内,且两个卡槽分别开设在集成传感器的左右两侧面,所述卡槽的旋转与卡块左侧面的形状相适配。
作为本实用新型的进一步方案:所述固定板的上表面固定连接有加固块,所述加固块的下表面与传导片的上表面固定连接。
(三)有益效果
与现有技术相比,本实用新型的有益效果在于:
1、该具备检测数据全生命周期的全天候信息化集成传感器,通过设置传导片、传感装置和信息传输线,当工作人员将该集成传感器安装至集成电路板上时,工作人员即可在集成传感器的表面涂抹硅脂并将传导片安装在集成传感器的表面,且在安装将传导片安装完毕后,即可通过信息传输线与外置实时监控设备进行连接即可,使得该集成传感器可以通过硅脂更加快速将集成传感器内部的热量通过传导片传输至传感装置内,保障了集成传感器在运行时传感装置可以实时对集成传感器运行时的温度进行检测,且在集成传感器出现损坏时,由于集成传感器内部难以运行,导致其内部温度难以升高,此时工作人员可以采用观察外置实时监控设备的方式快速定位损坏的集成传感器,对该集成传感器的维修效率以及使用寿命起到了保障的效果。
2、该具备检测数据全生命周期的全天候信息化集成传感器,通过设置触发块和卡块,当工作人员需要对传导片进行固定时,只需对传导片的位置进行定位,随后挤压两侧的触发块,使得两侧的触发块在受压挤压时相向移动,两侧卡块就会在连接板的带动下收缩至凹槽内,当工作人员将传导片的位置定位完毕后即可松离触发块,此时两侧的弹簧就会在自身弹力的作用下推动滑杆复位,从而带动卡块卡接至卡槽内,使得工作人员可以方便的将传导片以及传感器装置安装在集成传感器的表面,且由于该集成传感器采用弹簧卡接的方式进行固定,从而降低了因集成传感器发热导致加固块变软而导致其出现松离卡槽的情况。
3、该具备检测数据全生命周期的全天候信息化集成传感器,通过设置卡槽和卡块,由于卡槽和卡块的形状相适配,且在安装的过程中可以参考卡槽以及卡块的位置对传导片进行固定,使得该集成传感器在卡槽限位以及定位的作用下,可以保障工作人员精准的对传到片以及传感装置进行安装和固定,降低了因传导片出现错位而导致检测数据失误的情况。
附图说明
图1为本实用新型立体的结构示意图;
图2为本实用新型安装块正视的剖面结构示意图;
图3为本实用新型A处放大的结构示意图;
图中:1集成传感器、2传导片、3传感装置、4信息传输线、5固定板、6安装块、7凹槽、8第一输送板、9第一滑套、10触发块、11第一活塞板、12导管、13第二输送板、14第二滑套、15第二活塞板、16滑杆、17连接板、18弹簧、19卡块、20卡槽、21加固块。
具体实施方式
下面结合具体实施方式对本专利的技术方案作进一步详细地说明。
如图1-3所示,本实用新型提供一种技术方案:一种具备检测数据全生命周期的全天候信息化集成传感器,包括集成传感器1,集成传感器1的上表面与传导片2的下表面搭接,传导片2的上表面固定连接有传感装置3,传感装置3的上表面设置有信息传输线4,传导片2的左右两侧面分别与两个固定板5的相对面固定连接,且两个固定板5相远离的一面分别与两个安装块6的相对面固定连接,安装块6内开设有凹槽7,凹槽7内壁的左侧面固定连接有第一输送板8,第一输送板8的右侧面与第一滑套9的左侧面相连通,第一滑套9内滑动连接有触发块10,触发块10的右端穿过凹槽7位于安装块6的右侧,触发块10的左侧面固定连接有第一活塞板11,第一活塞板11的外表面与第一滑套9的内壁搭接,通过设置传导片2和信息传输线4,使得该集成传感器可以通过硅脂更加快速将集成传感器1内部的热量通过传导片2传输至传感装置3内,保障了集成传感器1在运行时传感装置3可以实时对集成传感器1运行时的温度进行检测,且在集成传感器1出现损坏时,由于集成传感器1内部难以运行,导致其内部温度难以升高,此时工作人员可以采用观察外置实时监控设备的方式快速定位损坏的集成传感器1,对该集成传感器的维修效率以及使用寿命起到了保障的效果。
具体的,如图2和3所示,第一输送板8的下表面与导管12的顶端相连通,导管12的底端与第二输送板13的上表面相连通,第二输送板13的左侧面与凹槽7内壁的左侧面固定连接,因设置有卡块19和触发块10,使得工作人员可以方便的将传导片2以及传感器装置安装在集成传感器1的表面,且由于该集成传感器采用弹簧18卡接的方式进行固定,从而降低了因集成传感器1发热导致加固块21变软而导致其出现松离卡槽20的情况,第二输送板13的右侧面与第二滑套14的左侧面相连通,第二滑套14的内壁与第二活塞板15的外表面搭接,第二活塞板15的右侧面与滑杆16的左端固定连接,滑杆16的右端固定连接有连接板17。
具体的,如图1和3所示,连接板17的右侧面与弹簧18的左端固定连接,弹簧18的右端与凹槽7内壁的右侧面固定连接,连接板17的左侧面与卡块19的右侧面固定连接,卡块19的左侧面设置为斜面,由于卡块19设置为斜面,当工作人员未将卡槽20与卡块19对齐时,卡块19就会在斜面以及卡槽20斜面的作用下滑动至指定的位置,从而降低了工作人员在对传导片2安装时的难度,卡块19卡接在卡槽20内,且两个卡槽20分别开设在集成传感器1的左右两侧面,因设置有卡槽20和卡块19,使得该集成传感器在卡槽20限位以及定位的作用下,可以保障工作人员精准的对传到片以及传感装置3进行安装和固定,降低了因传导片2出现错位而导致检测数据失误的情况,卡槽20的旋转与卡块19左侧面的形状相适配,固定板5的上表面固定连接有加固块21,加固块21的下表面与传导片2的上表面固定连接。
本实用新型的工作原理为:
S1、使用时,只需工作人员将集成传感器1安装在集成电路板指定的位置即可,且在安装完毕后,工作人员即可在集成传感器1的表面涂抹硅脂并将传导片2安装在集成传感器1的表面,且在安装将传导片2安装完毕后,即可通过信息传输线4与外置实时监控设备进行连接即可;
S2、当工作人员需要对传导片2进行固定时,只需对传导片2的位置进行定位,随后挤压两侧的触发块10,使得两侧的触发块10在受压挤压时相向移动,此时在触发块10的推动下两侧的第一活塞板11就会将第一滑套9内的气体挤压通过导管12挤压至第二滑套14内,由于第二滑套14内的气体压力大于弹簧18弹力的,使得两侧的滑杆16就会反向移动,同时两侧卡块19就会在连接板17的带动下收缩至凹槽7内,当工作人员将传导片2的位置定位完毕后,工作人员即可松离触发块10,此时两侧的弹簧18就会在自身弹力的作用下推动滑杆16复位,从而带动卡块19卡接至卡槽20内。
在本实用新型的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以通过具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。
上面对本专利的较佳实施方式作了详细说明,但是本专利并不限于上述实施方式,在本领域的普通技术人员所具备的知识范围内,还可以在不脱离本专利宗旨的前提下作出各种变化。

Claims (6)

1.一种具备检测数据全生命周期的全天候信息化集成传感器,包括集成传感器(1),其特征在于:所述集成传感器(1)的上表面与传导片(2)的下表面搭接,所述传导片(2)的上表面固定连接有传感装置(3),所述传感装置(3)的上表面设置有信息传输线(4),所述传导片(2)的左右两侧面分别与两个固定板(5)的相对面固定连接,且两个固定板(5)相远离的一面分别与两个安装块(6)的相对面固定连接,所述安装块(6)内开设有凹槽(7),所述凹槽(7)内壁的左侧面固定连接有第一输送板(8),所述第一输送板(8)的右侧面与第一滑套(9)的左侧面相连通,所述第一滑套(9)内滑动连接有触发块(10),所述触发块(10)的右端穿过凹槽(7)位于安装块(6)的右侧,所述触发块(10)的左侧面固定连接有第一活塞板(11),所述第一活塞板(11)的外表面与第一滑套(9)的内壁搭接。
2.根据权利要求1所述的一种具备检测数据全生命周期的全天候信息化集成传感器,其特征在于:所述第一输送板(8)的下表面与导管(12)的顶端相连通,所述导管(12)的底端与第二输送板(13)的上表面相连通,所述第二输送板(13)的左侧面与凹槽(7)内壁的左侧面固定连接。
3.根据权利要求2所述的一种具备检测数据全生命周期的全天候信息化集成传感器,其特征在于:所述第二输送板(13)的右侧面与第二滑套(14)的左侧面相连通,所述第二滑套(14)的内壁与第二活塞板(15)的外表面搭接,所述第二活塞板(15)的右侧面与滑杆(16)的左端固定连接,所述滑杆(16)的右端固定连接有连接板(17)。
4.根据权利要求3所述的一种具备检测数据全生命周期的全天候信息化集成传感器,其特征在于:所述连接板(17)的右侧面与弹簧(18)的左端固定连接,所述弹簧(18)的右端与凹槽(7)内壁的右侧面固定连接,所述连接板(17)的左侧面与卡块(19)的右侧面固定连接。
5.根据权利要求4所述的一种具备检测数据全生命周期的全天候信息化集成传感器,其特征在于:所述卡块(19)的左侧面设置为斜面,所述卡块(19)卡接在卡槽(20)内,且两个卡槽(20)分别开设在集成传感器(1)的左右两侧面,所述卡槽(20)的旋转与卡块(19)左侧面的形状相适配。
6.根据权利要求1所述的一种具备检测数据全生命周期的全天候信息化集成传感器,其特征在于:所述固定板(5)的上表面固定连接有加固块(21),所述加固块(21)的下表面与传导片(2)的上表面固定连接。
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