[实用新型]一种采用光电池供电的蓝牙无线测温装置无效
| 申请号: | 201120006145.4 | 申请日: | 2011-01-10 |
| 公开(公告)号: | CN201993175U | 公开(公告)日: | 2011-09-28 |
| 发明(设计)人: | 宾朋;郭明灏;薛恩霖 | 申请(专利权)人: | 宾朋 |
| 主分类号: | G01K1/02 | 分类号: | G01K1/02;G08C17/02;H02J7/02 |
| 代理公司: | 鞍山嘉讯科技专利事务所 21224 | 代理人: | 张群 |
| 地址: | 114000 辽宁省鞍山市*** | 国省代码: | 辽宁;21 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 采用 光电池 供电 蓝牙 无线 测温 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及测温技术领域,尤其涉及一种采用光电池供电的蓝牙无线测温装置。
背景技术
目前,测温技术应用极为广泛,但用来检测不方便连线的测温场合,如实时测量处于旋转状态物体的温度,或是测量带有高压电的物体温度时,常采用无线传输方式测温。无线传输方法常见的有采用民用频段的无线收发装置,它不适合远距离传送,且具有频漂和易受干扰和功耗大等缺点。而采用GSM或GPRS手机方式的无线传输方式,适合于远程传送,但数据需通过手机管理的信息中心转发,故实时性差,且费用高。
关于测温传感器或温度变送器种类繁多,在用于+125℃~-50℃的测温范围时,采用热电耦,热电阻等测温传感器,都需要放大、A/D(模/数)转换、微机处理等环节,其系统复杂,功耗大,抗干扰性能差,体积大,且不宜组成测温网络系统。
蓝牙技术是爱立信、IBM等5家公司在1998年联合推出的一种短距(10~15米)无线网络技术,它能将各种通信设备、计算机及其终端设备、各种数字数据系统、甚至家用电器采用无线方式联接起来。
发明内容
本实用新型的目的是提供一种采用光电池供电的蓝牙无线测温装置,克服现有技术的不足,采用蓝牙无线网络技术实现多点实时无线测温。
为解决上述技术问题,本实用新型的技术方案是:
一种采用光电池供电的蓝牙无线测温装置,包括温度接收模块和多个测温模块,多个测温模块与温度接收模块通过蓝牙无线技术进行数据通讯,所述温度接收模块包括CPU1、蓝牙无线接收单元、显示单元、直流稳压电源,CPU1分别与蓝牙无线接收单元、显示单元、直流稳压电源相连接;所述测温模块包括CPU2、硅光电池、蓝牙无线发送单元、充电控制回路、温度变送器,CPU2分别与温度变送器、充电控制回路、蓝牙无线发送单元相连接,充电控制回路分别与硅光电池和可充电电池相连接,可充电电池与温度变送器相连接。
所述温度变送器采用一线总线技术设计。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:1)采用一线总线技术的高集成度的温 度变送器,它集温度传感器、放大器、A/D转换器、单片机、存储器、通讯功能于一体,其具有体积小、功耗低、功能强、使用方便、价格便宜等优点;2)采用硅光电池和可充电电池,并加以优化控制,在不外加电源的条件下可长时间工作,非常适用于不方便供电的场合;3)采用蓝牙无线传输技术,收发数据可靠,硬件体积小,功率低,可在运动中传输信息。
附图说明
图1是本实用新型结构示意框图;
图2是温度接收模块结构示意框图;
图3是测温模块结构示意框图。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型的具体实施方式作进一步说明:
见图1,是本实用新型一种采用光电池供电的蓝牙无线测温装置结构示意框图,包括温度接收模块和多个测温模块,多个测温模块与温度接收模块通过蓝牙无线技术通讯,进行数据传输,温度接收模块包括CPU1、蓝牙无线接收单元、显示单元、直流稳压电源,CPU1分别与蓝牙无线接收单元、显示单元、直流稳压电源相连接,其中CPU1采用8位高速单片机STC12C5A60S2,显示单元采用0.5英寸数码管,直流稳压电源采用开关电源,输出+5VDC。
所述测温模块包括CPU2、硅光电池、蓝牙无线发送单元、充电控制回路、温度变送器,CPU2分别与温度变送器、充电控制回路、蓝牙无线发送单元相连接,充电控制回路分别与硅光电池和可充电电池相连接,可充电电池为温度变送器供电。所述温度变送器采用一线总线技术设计,其中CPU2采用高速单片机STC11L48XE,可充电电池为3.6V锂电池,硅光电池采用多晶硅太阳能电池板。
本实用新型适合于对某些特殊场合进行测温,并将温度数据在10~100米内短距离发送给温度接收装置,可同时监视多点温度变化。比如应用于某些封闭的柜体内电子元件的温度测量,可将测温模块粘贴于柜体内电子元件表面,不必打开柜门,就可实时测温,将该温度值显示于控制室内。也可以应用于高压母排接点处的温度测量,将测温模块粘贴于高压母排接点处,即可实现实时测温,并显示该温度值,本装置抗高压干扰能力强。本装置还可用于旋转的发热物体上,由于发热物体在旋转中,不能随时停下测温,可将测温模块粘贴于发热物体表面,即可实现实时测温,不必将发热物体停下。
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