[实用新型]一种汽车及工程机械用压阻式高精度油量传感器有效
申请号: | 201721604556.7 | 申请日: | 2017-11-27 |
公开(公告)号: | CN207688964U | 公开(公告)日: | 2018-08-03 |
发明(设计)人: | 梁增涛;李建峰;施延刚 | 申请(专利权)人: | 安徽江天云控技术股份有限公司;合肥协力仪表控制技术股份有限公司;合肥协力汽车新能源技术有限责任公司 |
主分类号: | G01F23/14 | 分类号: | G01F23/14 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 安徽省*** | 国省代码: | 安徽;34 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 信号采集 芯体 信号引出线 放大电路 半导体材料 本实用新型 油量传感器 工程机械 压阻式 测量 远程无线通讯 半导体压力 多功能终端 被测信号 车载设备 车载仪表 激励信号 扩散电阻 热敏电阻 压阻效应 铜线 测量芯 浮子 上经 受压 油品 汽车 输出 | ||
本实用新型公开一种汽车及工程机械用压阻式高精度油量传感器,包括信号引出线、放大电路、信号采集芯体,其特征在于:所述放大电路的一端为信号引出线,所述信号引出线可与车载仪表、多功能终端相连接,所述放大电路的另一端通过铜线与信号采集芯体相连接,所述信号采集芯体为半导体压力热敏电阻。本实用新型根据半导体材料的压阻效应,在半导体材料的基片上经扩散电阻而制成的器件作为信号采集芯体,利用测量芯体的受压变化作为激励信号,避免油品对信号采集芯体的冲击,测量精度比浮子测量的方式提高5~10倍。同时,可根据车载设备的不同,将被测信号输出到不同类型的设备上,并可通过GPRS进行远程无线通讯。
技术领域
本实用新型涉及油量传感器技术领域,尤其涉及一种汽车及工程机械用压阻式高精度油量传感器。
背景技术
现有的油量传感器主要分为两类。一类是无源测量,应用液体的浮力原理,通过机械结构的变动改变电阻值从而测量液位的变动,大多采用浮子测量(如:摆臂浮子式和垂直浮子式),通过油浮子上下浮动,控制干簧管的通断,或滑动变阻器,达到改变电路阻值的目的。由于受结构空间以及测量器件(如干簧管)的精度和结构尺寸影响,其测量结果往往是非连续的,从原理上讲很难做到真正高精度的测量,其测量精度一般都在 5%~10%左右;其次,由于此类测量都有运动部件参与其中,其可靠性受其加工、装配质量影响较大,同时也会受到车辆油品品质及使用环境影响,因而其产品可靠性及寿命都有待进一步提高。另一类是有源测量,通过液体液位变动改变采集器件的激励信号,从而得到不同的电信号输出值。包含电容式、超声波式,其工作原理大多是利用液位变动改变采集器件的激励信号,从而得到不同的电信号输出值,再通过电信号与液位的对应关系换算出液位高度。此类测量一般没有运动部件,可靠性相对较高,工艺流程简单,测量精度高,一般测量精度在0.1%~1%之间,但此类测量一般都含有复杂的电路,所以造价相对较高。然而随着科技的进步,以及物联网应用的日益广泛,专业的车队用户对精细管理的需求日益提升,使得高精度油量传感器的需求量也在大幅增长。
实用新型内容
为克服上述不足,本实用新型的目的在于提供一种汽车及工程机械用压阻式高精度油量传感器,主要解决目前油量传感器测量精度低、结构可靠性差的问题。
本实用新型的方案如下:
一种汽车及工程机械用压阻式高精度油量传感器,包括信号引出线、放大电路、信号采集芯体,其特征在于:所述放大电路的一端为信号引出线,所述信号引出线可与车载仪表、多功能终端相连接,所述放大电路的另一端通过铜线与信号采集芯体相连接,所述信号采集芯体为半导体压力热敏电阻。
优选的,所述高精度油量传感器还包含引流螺栓,所述引流螺栓设置有引流孔、中心通孔和底部通孔,所述引流孔和底部通孔相平行,分别位于引流螺栓的上下两侧,所述引流孔、底部通孔分别与中心通孔相垂直。
优选的,所述高精度油量传感器还包含导流环,所述导流环包括球体及与球体连接为一体的轴,所述球体的中部设置有内部通孔,所述内部通孔与轴相垂直,所述引流螺栓通过导流环的内部通孔与引流螺栓相连接,所述导流环的内部设置有内部环槽和内部通道,所述内部通道与内部通孔相连接。
优选的,所述高精度油量传感器还包含芯体壳和锁紧螺母,所述芯体壳为空腔结构,所述放大电路和信号采集芯体置于芯体壳的空腔内,所述芯体壳及其芯体壳空腔内的放大电路和信号采集芯体通过锁紧螺母固定于导流环的轴上。
本实用新型的有益效果:
本实用新型通过对采集到的微压信号进行放大、运算,计算出被测液体的高度,并可将被测信号根据车载设备的不同需求进行输出。其结构设计是在不改变现有车辆原有油箱结构的前提下,通过替换原有油箱底部的放油螺栓方式,利用本实用新型特有的结构,既能避免油品对信号采集芯体的冲击,又可以采集油箱底部压强的变化,通过压强和高度的对应关系采集、精确测量油位的高度变动,测量精度可比浮子测量的方式提高 5~10倍。同时,可根据需求输出不同类型的信号或通过GPRS进行远程无线通讯。
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