System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种水泵用自供电智能远传传感器模组及控制方法技术_技高网

一种水泵用自供电智能远传传感器模组及控制方法技术

技术编号:40660927 阅读:11 留言:0更新日期:2024-03-18 18:53
本发明专利技术公开了一种水泵用自供电智能远传传感器模组及控制方法,属于水泵传感器技术领域,解决了布线繁琐,供电困难的问题,其技术方案要点是包括外壳,所述外壳的一端设置有水轮发电器,外壳内设置有安装腔,安装腔的一端开口固定有隔离板进行密封,安装腔内设置PCB板,安装腔的另一端通过环氧胶密封,水轮发电器电连接在PCB板上为其提供电能,PCB板上电连接多种传感器,PCB板通过无线通信方式向外部进行数据通信,具有自供电远程通信的效果,控制方法中数据传输采用“多主一从”的方式,传感器模组主动发送且分时同步方式,主动发送可以避免等待主机指令而产生额外的电力消耗的效果。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及水泵传感器领域,特别地,涉及一种水泵用自供电智能远传传感器模组及控制方法


技术介绍

1、一些水泵应用中,往往需要通过出水口温度、压力、流量、酸碱度等等各种参数来控制水泵的运行,此时就需要采集出水口的这些参数,一般来说出水口都会远离水泵或者远离水泵控制器,如果要采集这些参数,就需要布线把传感器与控制连起来。通过连线(导线)来连接会带来一些麻烦,比如布线或者防护困难等。

2、使用无线的方式进行传输可以避免布设通讯线的麻烦,但常规的无线传输方式的传感器模组需要单独的供电,如果就近有电源尚且稍微方便一点,如果没有就需要用电池或者太阳能,而这些方法都会有许多的限制情况。例如太阳能供电方案,受阳光限制。电池具有较大体积,而且需要频繁更换,使用寿命不长。

3、为了解决这个问题,需要提供一种新的技术方案。


技术实现思路

1、本专利技术的目的在于针对现有技术的不足之处,至少在一定程度上解决相关技术中的技术问题,本专利技术给出一种水泵用自供电智能远传传感器模组及控制方法,这种传感器模组不需要外部供电,也不需要电池供电,也不需要布设专门的线路。

2、为了解决上述技术问题,本专利技术的技术方案是:

3、一种水泵用自供电智能远传传感器模组,包括外壳,所述外壳的一端设置有水轮发电器,外壳内设置有安装腔,安装腔的一端开口固定有隔离板进行密封,安装腔内设置pcb板,安装腔的另一端通过环氧胶密封,水轮发电器电连接在pcb板上为其提供电能,pcb板上电连接多种传感器,pcb板通过无线通信方式向外部进行数据通信。

4、优选的,所述水轮发电器包括叶轮磁体、线圈和储能电容、以及安装架,线圈套在安装架上,叶轮磁体套在线圈外并转动安装在所述安装架的轴部,在水流驱动下叶轮磁体绕线圈旋转,让线圈产生感应电动势并为储能电容提供电能。

5、优选的,所述线圈内设置有温度传感器、流量传感器、酸碱度传感器中的一种或多种。

6、优选的,所述隔离板上设置压力传感器,压力传感器电连接pcb板。

7、优选的,所述pcb板上设置无线通信模块、单片机,水轮发电器为pcb板提供工作电能,所述单片机连接传感器和无线通信模块,通过无线通信模块将传感器的检测信号进行远程传输。

8、优选的,所述外壳上设置有螺纹结构,所述螺纹结构用于将外壳固定在水泵的水流管道检测孔上。

9、优选的,所述线圈通过整流桥连接在储能电容上,储能电容上还并联有二极管,所述二极管的阳极连接储能电容的负极和接地端,二极管的阴极连接储能电容的正极。

10、另一方面,还提供一种控制方法,使用上述的一种水泵用自供电智能远传传感器模组,

11、步骤一,上电后对pcb板中的单片机进行初始化,单片机完成初始化后进入休眠等待内部wdt(看门狗定时器)唤醒;

12、步骤二:单片机唤醒后根据标志flg选择进行温度检测、压力检测、其它参数中的之一进行检测;

13、步骤三:传感器检测完毕后,单片机检查计时器t1,如果计时到达通讯时间,则通过无线通信模块发出数据,并等待应答;

14、步骤四:收到应答后,解析出时间间隔,存入t1定时器用于下一次计时,然后进入休眠,等待下一次唤醒;

15、步骤五:如果不到通讯时间,则直接进入休眠,等待下一次唤醒。

16、相比于
技术介绍
,本专利技术技术效果主要体现在以下方面:

17、1、采用小型化的水轮发电器来提供电能,适用在水流环境中,也迎合了水泵出口检测的工况环境,利用水流进行自发电供电给传感器,传感器具有多种,并且结合在一起,利用pcb板进行结合和组装在一个密封的空腔内,采用无线通信方式传输数据,避免了布线的问题;

18、2、采用储能电容进行电能存储,克服了电池应用的弊端,而且大大提高了使用可靠性和延长了使用寿命;

19、3、基于上述传感器模组的控制方法,数据传输采用“多主一从”的方式,传感器模组主动发送且分时同步方式,主动发送可以避免等待主机指令而产生额外的电力消耗,由于会同时有多个传感器存在,主动发送必须保证接收端不会冲突,因此采取特定方法:

20、从机给每个传感器分配一个发送时间点,每次传感器模块主动发送后,从机立刻产生应答,应答信息中包含下次发送的时间点t1(ti为传感器模组本次收到从机应答信息开始到下次发送的计时时间)。传感器模组计时t1时间后开始新的发送,以此类推。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种水泵用自供电智能远传传感器模组,包括外壳(1),其特征是:所述外壳(1)的一端设置有水轮发电器(2),外壳(1)内设置有安装腔(11),安装腔(11)的一端开口固定有隔离板(3)进行密封,安装腔(11)内设置PCB板(4),安装腔(11)的另一端通过环氧胶(5)密封,水轮发电器(2)电连接在PCB板(4)上为其提供电能,PCB板(4)上电连接多种传感器,PCB板(4)通过无线通信方式向外部进行数据通信。

2.根据权利要求1所述的一种水泵用自供电智能远传传感器模组,其特征是:所述水轮发电器(2)包括叶轮磁体(21)、线圈(22)和储能电容(41)、以及安装架(23),线圈(22)套在安装架(23)上,叶轮磁体(21)套在线圈(22)外并转动安装在所述安装架(23)的轴部,在水流驱动下叶轮磁体(21)绕线圈(22)旋转,让线圈(22)产生感应电动势并为储能电容(41)提供电能。

3.根据权利要求2所述的一种水泵用自供电智能远传传感器模组,其特征是:所述线圈(22)内设置有温度传感器、流量传感器、酸碱度传感器中的一种或多种。

4.根据权利要求1所述的一种水泵用自供电智能远传传感器模组,其特征是:所述隔离板(3)上设置压力传感器,压力传感器电连接PCB板(4)。

5.根据权利要求1所述的一种水泵用自供电智能远传传感器模组,其特征是:所述PCB板(4)上设置无线通信模块(42)、单片机(43),水轮发电器(2)为PCB板(4)提供工作电能,所述单片机(43)连接传感器和无线通信模块(42),通过无线通信模块(42)将传感器的检测信号进行远程传输。

6.根据权利要求1所述的一种水泵用自供电智能远传传感器模组,其特征是:所述外壳(1)上设置有螺纹结构(12),所述螺纹结构(12)用于将外壳(1)固定在水泵的水流管道检测孔上。

7.根据权利要求1所述的一种水泵用自供电智能远传传感器模组,其特征是:所述线圈(22)通过整流桥(44)连接在储能电容(41)上,储能电容(41)上还并联有二极管(45),所述二极管(45)的阳极连接储能电容(41)的负极和接地端,二极管(45)的阴极连接储能电容(41)的正极。

8.一种控制方法,使用权利要求1-7任意一项所述的一种水泵用自供电智能远传传感器模组,其特征是:

...

【技术特征摘要】

1.一种水泵用自供电智能远传传感器模组,包括外壳(1),其特征是:所述外壳(1)的一端设置有水轮发电器(2),外壳(1)内设置有安装腔(11),安装腔(11)的一端开口固定有隔离板(3)进行密封,安装腔(11)内设置pcb板(4),安装腔(11)的另一端通过环氧胶(5)密封,水轮发电器(2)电连接在pcb板(4)上为其提供电能,pcb板(4)上电连接多种传感器,pcb板(4)通过无线通信方式向外部进行数据通信。

2.根据权利要求1所述的一种水泵用自供电智能远传传感器模组,其特征是:所述水轮发电器(2)包括叶轮磁体(21)、线圈(22)和储能电容(41)、以及安装架(23),线圈(22)套在安装架(23)上,叶轮磁体(21)套在线圈(22)外并转动安装在所述安装架(23)的轴部,在水流驱动下叶轮磁体(21)绕线圈(22)旋转,让线圈(22)产生感应电动势并为储能电容(41)提供电能。

3.根据权利要求2所述的一种水泵用自供电智能远传传感器模组,其特征是:所述线圈(22)内设置有温度传感器、流量传感器、酸碱度传感器中的一种或多种。

4.根据权利要求1所述的一...

【专利技术属性】
技术研发人员:管将姜德志李燕霞胡章霞付佳俊
申请(专利权)人:浙江大元泵业股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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