CN217058980U - 用于水箱的水位检测装置和水箱 - Google Patents
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Abstract
本公开涉及了一种用于水箱的水位检测装置和水箱,所述水位检测装置包括第一部件和第二部件,所述第一部件设在水箱的上方,所述第二部件设在所述水箱的底部,所述第一部件与所述第二部件彼此相对设置,用于检测所述水箱的水位。本公开的水位检测装置利用当光波进入水中时,光波会快速衰减,光波的衰减程度与水深呈正相关的特性,通孔光波接收器接收衰减后的光波,根据光波衰减的程度即可计算出水箱内水的深度。
Description
技术领域
本公开涉及水深检测的技术领域,更具体地,涉及一种用于水箱的水位检测装置和水箱。
背景技术
在相关技术中,现有加湿器水位显示方案一般使用水箱水尺,用户直接通过透明的水箱水尺观察水位情况,以判断是否需要加水。现有方案为物理手段观测水位高低,不利于设备的智能化。
实用新型内容
本公开旨在至少在一定程度上解决相关技术中的技术问题之一。
为此,本公开一方面的实施例提出一种用于水箱的水位检测装置,该水位检测装置利用当光波进入水中时,光波会快速衰减,光波的衰减程度与水深呈正相关的特性,通孔光波接收器接收衰减后的光波,根据光波衰减的程度即可计算出水箱内水的深度。
本公开另一方面的实施例提出一种水箱。
根据本公开第一方面实施例的用于水箱的水位检测装置包括:第一部件,所述第一部件设在水箱的上方;第二部件,所述第二部件设在所述水箱的底部,所述第一部件与所述第二部件彼此相对设置,用于检测所述水箱的水位。
根据本公开实施例的用于水箱的水位检测装置,其中,光波发射器设在水箱的上方,光波发射器朝向水箱设置,光波接收器设在水箱的底部,且在竖直方向上,光波发射器与光波接收器彼此相对设置,即光波发射器发出的光波穿过空气和水后,光波入射到光波接收器内,水位检测装置利用当光波进入水中时,光波会快速衰减,光波的衰减程度与水深呈正相关的特性,通孔光波接收器接收衰减后的光波,根据光波衰减的程度即可计算出水箱内水的深度。
在一些实施例中,所述第一部件为光波发射器,所述第二部件为光波接收器,或者,所述第一部件为光波接收器,所述第二部件为光波发射器。
在一些实施例中,所述的用于水箱的水位检测装置还包括光波衰减检测器,所述光波衰减检测器与所述光波接收器相连,所述光波衰减检测器用于检测光波的衰减值。
在一些实施例中,所述的用于水箱的水位检测装置还包括数据处理器和显示器,所述数据处理器与所述光波衰减检测器相连,所述数据处理器接收光波的衰减值并计算出所述水箱内的水深值,所述数据处理器和所述显示器数据联通。
在一些实施例中,所述的用于水箱的水位检测装置还包括数据处理器和显示器,所述数据处理器与所述光波发射器和所述光波接收器相连,所述数据处理器根据所述光波发射器发出的光波光强和所述光波接收器接收到的光波光强,计算光波的衰减值,并通过所述衰减值计算出所述水箱内的水深值,所述数据处理器和所述显示器数据联通。
在一些实施例中,所述的用于水箱的水位检测装置还包括数据传输器,所述数据传输器与所述显示器数据联通,所述数据传输器用于将数据传输到智能终端。
在一些实施例中,所述第一部件为声波发射器,所述第二部件为声波接收器,或者,所述第一部件为声波接收器,所述第二部件为声波发射器。
在一些实施例中,所述的用于水箱的水位检测装置,其特征在于,还包括声波衰减检测器,所述声波衰减检测器与所述声波发射器相对设置且所述声波衰减检测器与所述声波发射器相连,所述声波衰减检测器用于检测声波的衰减值,所述声波衰减检测器与所述数据处理器相连。
在一些实施例中,所述第一部件和所述第二部件设置在所述水箱的中心轴线上。
根据本公开第二方面实施例的水箱包括:箱体;水位检测装置,所述水位检测装置为本公开中任一实施例所述的水位检测装置,所述水位检测装置设在所述箱体内。
附图说明
图1是根据本公开实施例的用于水箱的水位检测装置的示意图。
附图标记:
水位检测装置100,第一部件10,第二部件20,水箱200,箱体201。
具体实施方式
下面详细描述本公开的实施例,所述实施例的示例在附图中示出。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,旨在用于解释本公开,而不能理解为对本公开的限制。
如图1所示,根据本公开实施例的用于水箱200的水位检测装置100包括第一部件10 和第二部件20。
第一部件10设在水箱200的上方,第二部件20设在水箱200的底部,第一部件10与第二部件20彼此相对设置,用于检测水箱200的水位。
在一些实施例中,如图1所示,第一部件10为光波发射器,第二部件20为光波接收器,或者,第一部件10为光波接收器,第二部件20为光波发射器。
根据本公开实施例的用于水箱的水位检测装置,其中,光波发射器设在水箱的上方,光波发射器朝向水箱设置,光波接收器设在水箱的底部,且在竖直方向上,光波发射器与光波接收器彼此相对设置,即光波发射器发出的光波穿过空气和水后,光波入射到光波接收器内,水位检测装置利用当光波进入水中时,光波会快速衰减,光波的衰减程度与水深呈正相关的特性,通孔光波接收器接收衰减后的光波,根据光波衰减的程度即可计算出水箱内水的深度。
同样地,光波接收器设在水箱的上方,光波接收器朝向水箱设置,光波发射器设在水箱的底部,且在竖直方向上,光波接收器与光波发射器彼此相对设置,即光波发射器发出的光波穿过水和空气后,光波入射到光波接收器内。
可以理解的是,光波发射器即可设置在水箱的上方,也可设置在水箱的底部。
进一步地,在本公开中,可设置彼此相反的两组光波检测仪器,第一组和第二组的检测结果可以彼此对照,以提高光波检测的准确性。
在一些实施例中,用于水箱200的水位检测装置100还包括光波衰减检测器(未示出),光波衰减检测器与光波接收器相连,光波衰减检测器用于检测光波的衰减值。
可以理解的是,光波衰减检测器与光波接收器相连,光波接收器用于接收衰减后的光波,光波衰减检测器用于检测光波的衰减值。
在一些实施例中,用于水箱200的水位检测装置100还包括数据处理器(未示出)和显示器(未示出),数据处理器与光波衰减检测器相连,数据处理器接收光波的衰减值并计算出水箱200内的水深值,数据处理器和显示器数据联通。
可以理解的是,数据处理器与光波衰减检测器相连,即数据处理器能够获取光波的衰减值,数据处理器根据光波的衰减值即可计算出水箱200内的水深值。数据处理器和显示器数据联通,客户可在显示器上直接观察到水箱200内的水深,有利于提高水箱200的智能化程度。
在一些实施例中,用于水箱200的水位检测装置100还包括数据处理器和显示器,数据处理器与光波发射器和光波接收器相连,数据处理器根据光波发射器发出的光波光强和光波接收器接收到的光波光强,计算光波的衰减值,并通过衰减值计算出水箱200内的水深值,数据处理器和显示器数据联通。
在一些实施例中,用于水箱200的水位检测装置100还包括数据传输器(未示出),数据传输器与显示器数据联通,数据传输器用于将数据传输到智能终端。
可以理解的是,智能终端包括但不限于手机、电脑和数据中心,数据传输器可将显示器中的数据远程传输到智能终端,便于客户远程监测水箱200,进一步地提高了水箱200的智能化程度。
在一些实施例中,如图1所示,第一部件10为声波发射器,第二部件20为声波接收器,或者,第一部件10为声波接收器,第二部件20为声波发射器。
可以理解的是,声波与光波类似,声波在空气中的衰减率近似为零,声波在水中会快速衰减,通过第一声波发射器30发射衰减率合适的声波,第一声波接收器31用于接收衰减后的声波。
进一步地,在本公开中,可设置彼此相反的两组声波检测仪器,第一组和第二组的检测结果可以彼此对照,以提高光波检测的准确性。
在一些实施例中,用于水箱200的水位检测装置100还包括声波衰减检测器(未示出),声波衰减检测器与声波发射器相对设置且声波衰减检测器与声波发射器相连,声波衰减检测器用于检测声波的衰减值,声波衰减检测器与所述数据处理器相连。
在一些实施例中,如图1所示,第一部件10和第二部件20设置在水箱200的中心轴线上。由此,可进一步地提高检测结果的准确性。
如图1所示,根据本公开实施例的水箱200包括箱体201和水位检测装置100。
水位检测装置100为本公开中任一实施例的水位检测装置100,水位检测装置100设在箱体内。
在本公开的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”、“轴向”、“径向”、“周向”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,仅是为了便于描述本公开和简化描述,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公开的限制。
此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。在本公开的描述中,“多个”的含义是至少两个,例如两个,三个等,除非另有明确具体的限定。
在本公开中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接或彼此可通讯;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联通或两个元件的相互作用关系,除非另有明确的限定。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本公开中的具体含义。
在本公开中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征“上”或“下”可以是第一和第二特征直接接触,或第一和第二特征通过中间媒介间接接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”可是第一特征在第二特征正上方或斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”可以是第一特征在第二特征正下方或斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。
在本公开中,术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本公开的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不必须针对的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。此外,在不相互矛盾的情况下,本领域的技术人员可以将本说明书中描述的不同实施例或示例以及不同实施例或示例的特征进行结合和组合。
尽管上面已经示出和描述了本公开的实施例,可以理解的是,上述实施例是示例性的,不能理解为对本公开的限制,本领域的普通技术人员在本公开的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。
Claims (9)
1.一种用于水箱的水位检测装置,其特征在于,包括:
第一部件,所述第一部件设在水箱的上方;
第二部件,所述第二部件设在所述水箱的底部,所述第一部件与所述第二部件彼此相对设置,用于检测所述水箱的水位;
所述第一部件为光波发射器,所述第二部件为光波接收器,或者,所述第一部件为光波接收器,所述第二部件为光波发射器。
2.根据权利要求1所述的用于水箱的水位检测装置,其特征在于,还包括光波衰减检测器,所述光波衰减检测器与所述光波接收器相连,所述光波衰减检测器用于检测光波的衰减值。
3.根据权利要求2所述的用于水箱的水位检测装置,其特征在于,还包括数据处理器和显示器,所述数据处理器与所述光波衰减检测器相连,所述数据处理器接收光波的衰减值并计算出所述水箱内的水深值,所述数据处理器和所述显示器数据联通。
4.根据权利要求1所述的用于水箱的水位检测装置,其特征在于,还包括数据处理器和显示器,所述数据处理器与所述光波发射器和所述光波接收器相连,所述数据处理器根据所述光波发射器发出的光波光强和所述光波接收器接收到的光波光强,计算光波的衰减值,并通过所述衰减值计算出所述水箱内的水深值,所述数据处理器和所述显示器数据联通。
5.根据权利要求3或4所述的用于水箱的水位检测装置,其特征在于,还包括数据传输器,所述数据传输器与所述显示器数据联通,所述数据传输器用于将数据传输到智能终端。
6.根据权利要求3所述的用于水箱的水位检测装置,其特征在于,所述第一部件为声波发射器,所述第二部件为声波接收器,或者,所述第一部件为声波接收器,所述第二部件为声波发射器。
7.根据权利要求6所述的用于水箱的水位检测装置,其特征在于,还包括声波衰减检测器,所述声波衰减检测器与所述声波发射器相对设置且所述声波衰减检测器与所述声波发射器相连,所述声波衰减检测器用于检测声波的衰减值,所述声波衰减检测器与所述数据处理器相连。
8.根据权利要求1所述的用于水箱的水位检测装置,其特征在于,所述第一部件和所述第二部件设置在所述水箱的中心轴线上。
9.一种水箱,其特征在于,包括:
箱体;
水位检测装置,所述水位检测装置为权利要求1-8中任一所述的水位检测装置,所述水位检测装置设在所述箱体内。
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