[实用新型]多点温度检测集成装置有效
申请号: | 201720701807.7 | 申请日: | 2017-06-15 |
公开(公告)号: | CN206818329U | 公开(公告)日: | 2017-12-29 |
发明(设计)人: | 吴占民;郑浩奇;马绍东;缪爱俊 | 申请(专利权)人: | 珠海欧森斯科技有限公司 |
主分类号: | G01K11/32 | 分类号: | G01K11/32 |
代理公司: | 珠海智专专利商标代理有限公司44262 | 代理人: | 林永协 |
地址: | 519085 广*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 多点 温度 检测 集成 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及温度检测设备领域,具体的,涉及一种集合多路温度检测点的多点温度检测集成装置。
背景技术
现有的光纤传感技术测温原理是基于稀土荧光物质的材料特性,某些稀土荧光物质受紫外线照射并激发后,在可见光谱中发射线状光谱,即荧光及其余辉(余辉为激励停止后的发光)。荧光余辉的衰变时间常数是温度的单值函数,通常温度越高,时间常数越小。只要测得时间常数的值,就可以计算出温度。应用这种方法测温的最大优点,就是被测温度只取决于荧光材料的时间常数,与系统的其他变量无关,例如光源强度的变化、传输效率、耦合程度的变化等都不影响测量结果,较光强测温法和波长解调法原理上有明显优势。
现有的温度检测系统,无论是单通道系统还是多通道系统都是通过光纤连接到控制电路中进行温度检测,通常情况下,光纤检测系统中的光学器件相互匹配,当光纤发生损坏后,如果只更换光纤,会存在测温一致性的问题,从而带来温度测量误差。因为,在产品出厂前一般需要进行误差的校准,出厂后,产品中光纤探头、光纤与光学器件已经的到校准,若更换某一部件,则会产生测温误差。解决这个问题的办法是,将光学器件、光纤探头以及光纤整体换掉。此外,在产品光纤接头一般分为两部分,在需要安装时才进行组合安装,安装的过程中也容易使光纤接头松动或光纤受损,也会造成测温误差。
实用新型内容
本实用新型的主要目的是提供一种易于更换且提高温度一致性的多点温度检测集成装置。
为了实现上述目的,本实用新型提供的多点温度检测集成装置包括机箱和至少一个光路耦合模块,光路耦合模块可插入机箱内部;机箱包括导入槽,导入槽的数量大于或等于光路耦合模块的数量;光路耦合模块包括集成部和插入头,插入头由集成部的末端延伸而成;集成部的壳体内设置有荧光激励光源、荧光探测器、电路板、滤波片和光纤接头,荧光探测器与滤波片相对设置,滤波片与光纤接头的光路上设置有耦合透镜,滤波片与耦合透镜均位于荧光激励光源与光纤接头之间的光路上,荧光激励光源和荧光探测器设置在电路板上;光路耦合模块还设置有荧光光纤测温探头,荧光光纤测温探头通过光纤与光纤接头连接,且集成部的壳体、荧光光纤测温探头、光纤与光纤接头一体化设置。
由上述方案可知,本实用新型的多点温度检测集成装置通过将多个光路耦合模块集中在同一个机箱中,可方便管理及检修,同时,光路耦合模块具有即插即用的优点,无需关掉电源后再接入光路耦合模块,使用方便。此外,集成部的壳体、荧光光纤测温探头、光纤与光纤接头一体化设置,可减少在产品安装时造成的测量误差。另外,集成部的壳体、荧光光纤测温探头、光纤与光纤接头一体化设置,可在进行更换光路耦合模块时,整体更换,从而保证测温的一致性。
一个方案中,光路耦合模块设置有粘合胶层,粘合胶层粘结集成部的壳体、荧光光纤测温探头以及光纤成一体。
由此可见,采用粘合胶层将光路耦合模块设置有粘合胶层,将集成部的壳体、荧光光纤测温探头以及光纤粘结成一体,方便操作,简化一体化设置的工艺步骤。
进一步的方案中,插入头设置有金属插针,导入槽的末端设置有电触孔,金属插针插入电触孔内。电路板上的内部电路与金属插针电连接。
由此可知,通过插入头的金属插针,可使光路耦合模块的内部电路与外部电路连接,便于向外部电路发送数据,接收外部电路数据以及接入外部电源。
优选的方案中,光纤接头包括光纤连接部和集成连接部,光纤连接部与集成连接部配合连接,集成连接部的一部分插入集成部的壳体内。
由此可见,为了便于光纤接入光纤接头,将光纤接头设置为两部分,便于产品的组装,同时,通过光纤连接部与集成连接部配合连接,可防止光纤受损,造成数据检测误差。
另一优选的方案中,光纤接头与集成部的壳体一体成型。
由此可见,光纤接头与集成部的壳体一体成型,可避免外接光纤接头安装时容易松动的问题,同时,方便安装。
进一步的方案中,光路耦合模块还包括固定部,固定部与机箱可拆卸固定连接。
由此可见,为了进一步使光路耦合模块与机箱固定,防止电触点接触不佳导致设备工作异常的现象,在光路耦合模块设置固定部,可保障光路耦合模块与机箱的稳定连接,进而保障光路耦合模块正常工作。
进一步的方案中,内部电路包括光源驱动电路,光源驱动电路向荧光激励光源发送光源驱动信号。
由此可见,光源驱动电路通过光源驱动信号控制荧光激励光源的所发射光信号的脉宽及幅度。
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