[实用新型]光机鼠标液位传感器无效

专利信息
申请号: 200920180092.0 申请日: 2009-10-23
公开(公告)号: CN201532234U 公开(公告)日: 2010-07-21
发明(设计)人: 魏先勇;杨林根;王诗堂 申请(专利权)人: 巢湖市居巢区科学技术局
主分类号: G01F23/40 分类号: G01F23/40;G01F23/44
代理公司: 安徽省合肥新安专利代理有限责任公司 34101 代理人: 何梅生
地址: 238000 安*** 国省代码: 安徽;34
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摘要:
搜索关键词: 鼠标 传感器
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及液位传感器,更具体地说是一种可用于自动完成液位记录的液位传感器。

背景技术

自动记录液位计,就其感应方式而言,可分为浮子式、水压式和超声波式。其中,浮子式液位计具有精度高、性能稳定、感应方式简单可靠,易于维护修理等显著优点,因此其应用占有相当大的比重。

作为地震监测设备,地下水微动态观测站发挥着重要的作用,通过液位传感器实时检测并记录地下水液位,以液位的变化反映地下水的微动状态。长期以来,我国各地下水微动态观测站使用滚筒式自动记录液位仪。这种仪器是将浮子由康铜丝与走时笔连接,直接采用走时笔实时将液位变化过程记录在纸介质上,反映液位变化的曲线形象直观,便于人工识别地下水液位细微的变化。但是,这种记录方式中,记录的结果要由人工通过识图读取数据,再由人工将数据录入计算机,这之间需要经过多次数据校核以保证读图和数据录入的准确性;同时,滚筒式记录仪需要每天定时更换记录纸,不定时添加墨水,若是牵引走时笔的康铜丝断脱,就会造成缺数记录,性能不可靠。这种方式显然不能适应震情监测的需要。

实用新型内容

本实用新型是为避免上述现有技术所存在的不足之处,提供一种光机鼠标液位传感器,利用计算机技术,将浮子式液位传感器直接与计算机相结合,提高作为液位传感器的性能稳定性、实现网络传输和远程监控。

本实用新型解决技术问题采用如下技术方案:

本实用新型光机鼠标液位传感器的结构特点为:

设置一漂浮在水位井(1)的液面上,随液面高度升降的浮筒(2);

设置一浮筒高度传感件,其高度随浮筒实时降升;所述高度传感件的结构设置为:在工作台(3)上设置作为定滑轮的液位轮(4),有传动索(5)绕过液位轮(4),传动索(5)的一端连接所述浮筒(2),另一端连接有平衡砣(6),传动索(5)的位移量直接传递至光机鼠标(10)的译码盘,或以摩擦的方式传递至光机鼠标(10)的摩擦轮,由所述光机鼠标(10)将其检测的传动索(5)的位移量作为液位检测信号实时直接录入计算机。

与已有技术相比,本实用新型有益效果体现在:

1、本实用新型是将液位信息转换为位置移动信息,由鼠标对这一位置移动信息进行检测,直接在鼠标中输出液位检测的数据信号,这一数据信号直接录入在计算中,这一液位数据采集的过程极大地提高液位传感器的性能稳定性、实现网络传输和远程监控。

2、本实用新型不需要人为读数,由此避免了人为误差;

3、本实用新型全自动记录,极大地减轻了工作人员的工作量;

附图说明

图1为本实用新型结构示意图。

图2为2008年5月12日皖14井(巢湖)汶川地震水震波曲线图。

图中标号:1水位井、2浮筒、3工作台、4液位轮、5传动索、6平衡砣、9计算机、10光机鼠标、11配重砣。

具体实施方式

参见图1,设置一漂浮在水位井1的液面上,随液面高度升降的浮筒2;设置一浮筒高度传感件,其高度随浮筒实时降升;高度传感件的结构设置为:在工作台3上设置作为定滑轮的液位轮4,有传动索5绕过液位轮4,传动索5的一端连接浮筒2,另一端连接有平衡砣6,传动索5的位移量直接传递至光机鼠标10的译码盘,或以摩擦的方式传递至光机鼠标10的摩擦轮,由光机鼠标10将其检测的传动索5的位移量作为液位检测信号实时直接录入计算机。

具体实施中,液位轮4是仅仅作为定滑轮使用,直接由传动索5带动光机鼠标10内的译码盘转轴;另外在液位变化幅度不大的情况下,传动索5可以为传动杆,保证传动杆能够灵活带动译码盘即可。

本实用新型经在安徽省巢湖市皖14井中试用,对于2008年5月12日的中国汶川大地震,实际记录水位井水震波快速运动的波形轨迹如图2所示。

鼠标是计算机外部设备之一,其分辨率常用dpi的来衡量,也有叫CPI,一般的滚轮鼠标和光学鼠标都可以达到400dpi甚至更高,也就是说鼠标每移动1/400英寸,就会向计算机发出一次移动信号。一般情况下,Windows操作系统确认鼠标位置的速率,USB接口的鼠标固定为120次/秒,而PS2接口的鼠标默认接口采样率比较低,只有60次/秒,因此推荐可采用调节到200次/秒,而在WIN2000/XP系统下则可以在鼠标属性里面直接调到200次/秒。因此,鼠标液位传感器可以对液位变化进行高密度的采样,所以,它适用于对液位的变化跟踪速率要求比较高的科学试验,如对江、湖、河、海、水库的波浪以及地下井孔中的水震波的振荡频率的监测与研究等。

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