[实用新型]一种便携式N型热电偶温度检测装置有效
申请号: | 202021203987.4 | 申请日: | 2020-06-24 |
公开(公告)号: | CN212082642U | 公开(公告)日: | 2020-12-04 |
发明(设计)人: | 王伊民;张伟;韩俊宝;刘婧琦 | 申请(专利权)人: | 中国计量大学 |
主分类号: | G01K7/13 | 分类号: | G01K7/13;G01K7/14;G01K1/02;G08C17/02 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 310018 浙江省*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 便携式 热电偶 温度 检测 装置 | ||
本实用新型公布了一种便携式N型热电偶温度检测装置,涉及热电偶和单片机技术领域,温度检测模块将采集到的温度转换成热电动势信号,传输到控制模块发送端的主控芯片中,经主控芯片处理后,将信号输送到显示模块发送端中并显示,同时热电动势信号由无线透传模块发送端发送至无线透传模块接收端中,无线透传模块接收端将温度信号传输到控制模块接收端的主控芯片上,同时将信号输送到显示模块接收端中并显示;外部电源模块为温度检测模块、控制模块发送端、控制模块接收端、显示模块发送端、显示模块接收端、无线透传模块发送端和无线透传模块接收端提供电源。本实用新型线路简单小巧、易于携带,温度测量范围大且准确,可实现远程多路温度监测。
技术领域
本实用新型涉及热电偶和单片机技术领域,尤其涉及一种便携式N型热电偶温度检测装置。
背景技术
随着工农业的发展,人们对生产效率有了更高的要求,因此,对测温精度、方便性和集成度的要求也越来越严格,现代科学技术的微电脑智能技术和现代检测科学技术的结合成为温度测量技术发展的必然趋势。温度控制和远程检测技术之间的结合促进了科技的发展,一些对于温度要求十分严格的科学装置可以更精准测量到温度,减少温度上的干扰,所以如何在充分利用传统测温技术的基础上,提高测温仪器的测量精度和无线传输稳定性具有十分重要的意义。目前传统的温度检测装置虽然已经成熟,但是还是需要对于其温度检测的准确度、集成性、灵活性进行强化。如申请号CN201811579070.1的中国发明专利公开了一种焊接温度监测系统及方法,此系统将采集到的温度最后发送到电脑上位机中,由于无线透传模块的距离有限,加上电脑上位机不容易移动,导致了只能测量上位机周围的温度,并且K型热电偶中镍铬合金发生择优氧化引起的热电动势不稳定。本实用新型的优点是易于携带便利,摆脱了上位机笨重且不易移动的缺点,将发送端的热电偶放置在需要测量的区域,远处的接收端能直接接收到温度信号;选用了N型热电偶,比K型热电偶的热电动势更稳定;选用了E01-ML01DP5模块增加其通讯手段的稳定性,加强检测。此检测装置能够针对不同条件下的温度检测,也逐渐成为现在检测装置发展与更新换代的一个趋势。
发明内容
针对上述不足,本实用新型提供一种便携式N型热电偶温度检测装置,使用方便,操作简单,通电之后,热电偶就能正常运行且精准地检测温度,显示屏显示实时温度值,并且通过无线透传模块将温度数值无线传输到远程控制端上,同时在远程控制端的显示屏上显示温度数值,实现远程温度检测功能。本实用新型整体的发送端与接收端都易于携带便利,摆脱了上位机笨重且不易移动的缺点,解决了不易于携带的技术问题。接收端和发送端的显示屏0.5秒更新一次温度数据,并且通过软件补偿非线性的温度数据变化解决了热电偶温度数据不准确的技术问题。
为解决以上技术问题,本实用新型提供一种便携式N型热电偶温度检测装置,包括:温度检测模块、控制模块发送端、控制模块接收端、显示模块发送端、显示模块接收端、无线透传模块发送端、无线透传模块接收端及外部电源模块,所述温度检测模块将采集到的温度转换成热电动势信号,传输到控制模块发送端的主控芯片中,经主控芯片处理后,将信号输送到显示模块发送端中并显示温度数值,同时热电动势信号由无线透传模块发送端发送至无线透传模块接收端中,无线透传模块接收端将温度信号传输到控制模块接收端的主控芯片上,同时将信号输送到显示模块接收端中,并显示接收的温度值;外部电源模块为温度检测模块、控制模块发送端、控制模块接收端、显示模块发送端、显示模块接收端、无线透传模块发送端和无线透传模块接收端提供电源。
进一步的,所述控制模块发送端和控制模块接收端为两块单片机,主要负责模拟和数字信号的处理和传输;两块单片机的通讯依靠无线透传模块发送端和无线透传模块接收端实现信号传输的功能,通过无线透传模块发送端将温度信号从控制模块发送端传输到控制模块接收端。
进一步的,所述温度检测模块包括四路热电偶、热电偶放大器、冷端补偿和A/D转换器;各路热电偶将温度进行采集之后,经放大器将热电偶信号转换为电压信号,再对热电偶冷端温度进行温度补偿,随后输送到A/D转换器,将温度电压值转换为相等价的温度值。
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