專利名稱:一種水位檢測(cè)裝置的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本實(shí)用新型涉及江面的水位檢測(cè)裝置。
背景技術(shù):
由于江面的風(fēng)浪的影響,使得現(xiàn)有的電子技術(shù)很難在開(kāi)闊江面實(shí)施自動(dòng)水位監(jiān)測(cè)?,F(xiàn)有的江面水位檢測(cè)裝置一般采用標(biāo)桿目測(cè)水位的方法,通過(guò)人工來(lái)記錄江面的水位。這樣做應(yīng)對(duì)性突發(fā)事件反應(yīng)較慢,不能即時(shí)反應(yīng)江面的水位,并且工作量大。
發(fā)明內(nèi)容
本實(shí)用新型要解決的是江面水位檢測(cè)繁復(fù)、滯后的技術(shù)問(wèn)題,提供一種更方便,更靈敏的水位檢測(cè)裝置。
為此,本實(shí)用新型采用以下技術(shù)方案一種水位檢測(cè)裝置,其特征在于包括模擬井面裝置,所述的模擬井面裝置為一中空的桿件,在其側(cè)壁設(shè)置有使內(nèi)腔與桿件外側(cè)通透連接的透水孔;它還包括水位超聲波檢測(cè)裝置和信息輸出裝置,固定在模擬井面裝置的上端空腔內(nèi)側(cè)。
上述的水位檢測(cè)裝置,所述的超聲波檢測(cè)裝置包括與微處理器連接的定時(shí)器、振蕩器和電聲轉(zhuǎn)換器,電聲轉(zhuǎn)換器包括電聲發(fā)送器和聲電接收器。
上述的水位檢測(cè)裝置,所述的超聲波檢測(cè)裝置連接一用于發(fā)送信號(hào)及接收控制信號(hào)的無(wú)線信號(hào)連接器,無(wú)線信號(hào)連接器包括包括電源、微處理器,無(wú)線終端芯片;微處理器與無(wú)線終端芯片連接,微處理器連接有為系統(tǒng)及采集數(shù)據(jù)時(shí)提供時(shí)間參考的定時(shí)器,為了微處理器擴(kuò)展地址,實(shí)現(xiàn)應(yīng)用程序的尋址功能、協(xié)調(diào)各芯片工作的譯碼器,微處理器與SIM卡讀卡器、GPS芯片連接。
上述的水位檢測(cè)裝置,所述的微處理器與保存歷史數(shù)據(jù)的儲(chǔ)存器連接。
上述的水位檢測(cè)裝置,所述的微處理器與復(fù)位器連接。
上述的水位檢測(cè)裝置,所述的微處理器與指示器連接。
本實(shí)用新型采用超聲波測(cè)距的原理,通過(guò)透壁管模擬水平面,水從管壁進(jìn)入后,在管內(nèi)形成一個(gè)相對(duì)一平靜的井面,利用超聲波對(duì)管內(nèi)的井面進(jìn)行水位測(cè)試,并利用單片機(jī)控制定時(shí)測(cè)試信號(hào),并將所測(cè)到的信號(hào)通過(guò)無(wú)線傳送的方式傳送到數(shù)據(jù)信息控制中心,實(shí)現(xiàn)對(duì)大區(qū)域水位進(jìn)行集中自動(dòng)監(jiān)控。超聲波測(cè)距模塊是為了測(cè)量從測(cè)試探頭到模擬井面的直線距離。
也可以在模擬井面的管內(nèi)放置固定物,管壁內(nèi)固定物下方的井面只能上下垂直移動(dòng),通過(guò)超聲波對(duì)固定物的高度進(jìn)行檢測(cè)可以提高超聲波測(cè)試水位的精度和準(zhǔn)確度,從而推算到開(kāi)闊江面的水位。
控制者可以通過(guò)無(wú)線連接器,人工主動(dòng)取得水位信號(hào),方便管理。
無(wú)線通信鏈接處理器的目的是定時(shí)發(fā)出測(cè)量命令,定時(shí)把測(cè)距模塊的輸出的距離信號(hào)通過(guò)它,發(fā)送到信息監(jiān)控中心。無(wú)線鏈接處理器對(duì)突發(fā)的水位變化作預(yù)處理,比如多次發(fā)出小時(shí)間間隔測(cè)量,以求其測(cè)量的準(zhǔn)確性。當(dāng)出現(xiàn)水位突變得到確認(rèn)時(shí),強(qiáng)制發(fā)出告警信息到信息監(jiān)控中心。
當(dāng)無(wú)線通信鏈接處理器發(fā)出測(cè)量命令,通過(guò)定時(shí)器、振蕩器和電聲轉(zhuǎn)換器產(chǎn)生超聲波,超聲波測(cè)試探頭通過(guò)模擬井面管立即發(fā)出超聲波,當(dāng)超聲波遇到井面,立即返回反射回超聲波信號(hào),通過(guò)聲電轉(zhuǎn)換器、接收檢測(cè)和機(jī)時(shí)器,得到需要的時(shí)間差,通過(guò)控制塊,計(jì)算出超聲波探頭到井面的距離,然后將得到的數(shù)字信號(hào)輸出到顯示器和無(wú)線鏈接處理器上,通過(guò)無(wú)線鏈接處理器發(fā)送到水位集中監(jiān)控中心。
模擬井面固定管具備一定的硬度,放置時(shí)和水平面基本垂直,下端作為固定之用可以是實(shí)心或者空心。但是在固定端埋入之上,設(shè)置一個(gè)或者多個(gè)透壁孔。
顯示器可以是LED顯示器,也可以是聲音報(bào)警器。
這克服了如今的人工監(jiān)測(cè)方式,費(fèi)時(shí)、費(fèi)力,響應(yīng)時(shí)間慢。并且具有自動(dòng)監(jiān)測(cè),無(wú)人值守,響應(yīng)時(shí)間快,應(yīng)用范圍廣。
圖1是本實(shí)用新型原理示意圖;圖2、3是模擬井面裝置;圖4是水位集中監(jiān)控示意圖;圖5是結(jié)合無(wú)線通信鏈接器的超聲波測(cè)距線路圖;圖6是超聲波測(cè)距子程序;圖7是超聲波檢測(cè)原理圖。
具體實(shí)施方式
實(shí)施例1參照附圖2和3,一種水位檢測(cè)裝置,包括模擬井面裝置1,模擬井面裝置1為一中空的桿件,在其側(cè)壁設(shè)置有使內(nèi)腔與桿件外側(cè)通透連接的透水孔2。水位超聲波檢測(cè)裝置和信息輸出裝置固定在模擬井面裝置1上的上端空腔內(nèi)側(cè)。
如圖1所示,所述的水位超聲波檢測(cè)裝置包括與微處理器連接的定時(shí)器3、振蕩器4和電聲轉(zhuǎn)換器5,電聲轉(zhuǎn)換器包括電聲發(fā)送器和聲電接收器。
同時(shí),超聲波檢測(cè)裝置連接一用于發(fā)送信號(hào)及接收控制信號(hào)的無(wú)線信號(hào)連接器,無(wú)線信號(hào)連接器包括包括電源、微處理器,無(wú)線終端芯片;微處理器與無(wú)線終端芯片連接,微處理器連接有為系統(tǒng)及采集數(shù)據(jù)時(shí)提供時(shí)間參考的定時(shí)器3,為了微處理器擴(kuò)展地址,實(shí)現(xiàn)應(yīng)用程序的尋址功能、協(xié)調(diào)各芯片工作的譯碼器,微處理器與SIM卡讀卡器、與保存歷史數(shù)據(jù)的儲(chǔ)存器、復(fù)位器、GPS芯片連接。
參見(jiàn)圖6和圖7,超聲波檢測(cè)裝置的W78E58B通過(guò)外部引腳P1.6輸出脈沖寬度為250μs,載波為40kHz的10個(gè)脈沖的脈沖群,以推挽形式加到變壓器的初級(jí),經(jīng)升壓變換推動(dòng)電聲轉(zhuǎn)換器發(fā)射出去,通過(guò)模擬井面固定管向下發(fā)射出超聲波。在發(fā)射的同時(shí),P1.7輸出一個(gè)高電平啟動(dòng),給電容C4充電。發(fā)射結(jié)束時(shí)高電平翻轉(zhuǎn)為低電平,C4開(kāi)始對(duì)R2、R3組成的分壓器放電并輸出到比較器的負(fù)端。超聲波接收換能器將接收到的管內(nèi)井面反射的超聲波送到放大器進(jìn)行放大,這是一個(gè)高增益、低噪聲放大器,在對(duì)放大后的信號(hào)進(jìn)行檢波后將檢測(cè)回波送到比較器的正輸入端。發(fā)射時(shí)P1.7輸出的電平可以抑制比較器的翻轉(zhuǎn),這樣就可以抑制發(fā)射器發(fā)射的超聲波直接輻射到接收器而導(dǎo)致錯(cuò)誤檢測(cè)。測(cè)出回波和發(fā)射脈沖之間的時(shí)間間隔,利用S=Ct/2就可以算出距離,再在74LC373上顯示出來(lái)。
如圖4所示,在顯示器顯示的同時(shí),通過(guò)WCM(Wireless CommunicateModule)7將測(cè)量到的數(shù)據(jù)發(fā)射監(jiān)控中心6。這樣就形成了大區(qū)域水位集中監(jiān)控。
參見(jiàn)圖5,超聲波檢測(cè)的水位信號(hào)輸送到微處理器W78E58B中,由微處理器進(jìn)行數(shù)據(jù)處理分析后,發(fā)送給無(wú)線終端芯片無(wú)線通信模塊WCM(wirelesscommunicate module)將數(shù)據(jù)發(fā)送到無(wú)線通信網(wǎng)絡(luò)上。其中微處理器與定時(shí)器DS12887、指示器74LC373、復(fù)位器X25045、譯碼器EPM7032連接。
微處理器的尋址方式是通過(guò)譯碼器EPM7032。當(dāng)微處理器需要從不同的芯片讀取數(shù)據(jù)時(shí),譯碼器就能協(xié)調(diào)不同芯片的數(shù)據(jù)給微處理器。如需要讀取紅外告警信息時(shí),微處理器發(fā)送讀取紅外告警信號(hào)給譯碼器EPM7032,譯碼器EPM7032就把紅外告警信息的端口地址發(fā)給微處理器,微處理器就根據(jù)這一地址從應(yīng)用接口槽的相應(yīng)端口讀取紅外告警信息。
從信號(hào)源與無(wú)線鏈接處理器連接,無(wú)線鏈接處理器將模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號(hào),無(wú)線終端芯片通過(guò)無(wú)線網(wǎng)絡(luò)將數(shù)字信號(hào)傳送到中央網(wǎng)絡(luò)管理信息系統(tǒng)CNMIS(CENTER NETWORK MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM)和控制人員的手機(jī)等控制終端。
同理,CNMIS或者控制人員也可以通過(guò)控制終端把控制信號(hào)通過(guò)無(wú)線網(wǎng)絡(luò)發(fā)送到本裝置,無(wú)線終端芯片接收并將控制信號(hào)傳送到微處理芯片,以控制本裝置的運(yùn)行。
超聲波發(fā)射和接收頭分別安裝在垂直固定在河床上的空心管上。此空心管是為了關(guān)內(nèi)的井面相對(duì)平靜??招墓艿男螤羁梢允菆A形、方形或者其他形狀。管上設(shè)置一些透壁孔,這些透壁控是為了使管內(nèi)的水位和管外的水位基本保持一致。為提高管內(nèi)水位和管外水位的響應(yīng)速度,透壁孔的截面積總和大于管內(nèi)截面積。透壁孔的上端盡可能低。管內(nèi)截面積只要滿足安放超聲波探頭即可。
本實(shí)施例所用的顯示器可以是LED顯示器,也可以是聲音報(bào)警器。
權(quán)利要求1.一種水位檢測(cè)裝置,其特征在于包括模擬井面裝置,所述的模擬井面裝置為一中空的桿件,在其側(cè)壁設(shè)置有使內(nèi)腔與桿件外側(cè)通透連接的透水孔;它還包括水位超聲波檢測(cè)裝置和信息輸出裝置,固定在模擬井面裝置的上端空腔內(nèi)側(cè)。
2.如權(quán)利要求1所述的水位檢測(cè)裝置,其特征在于所述的超聲波檢測(cè)裝置包括與微處理器連接的定時(shí)器、振蕩器和電聲轉(zhuǎn)換器,電聲轉(zhuǎn)換器包括電聲發(fā)送器和聲電接收器。
3.如權(quán)利要求1所述的水位檢測(cè)裝置,其特征在于所述的超聲波檢測(cè)裝置連接一用于發(fā)送信號(hào)及接收控制信號(hào)的無(wú)線信號(hào)連接器,無(wú)線信號(hào)連接器包括包括電源、微處理器,無(wú)線終端芯片;微處理器與無(wú)線終端芯片連接,微處理器連接有為系統(tǒng)及采集數(shù)據(jù)時(shí)提供時(shí)間參考的定時(shí)器,為了微處理器擴(kuò)展地址,實(shí)現(xiàn)應(yīng)用程序的尋址功能、協(xié)調(diào)各芯片工作的譯碼器,微處理器與SIM卡讀卡器、GPS芯片連接。
4.如權(quán)利要求3所述的水位檢測(cè)裝置,其特征在于所述的微處理器與保存歷史數(shù)據(jù)的儲(chǔ)存器連接。
5.如權(quán)利要求4所述的水位檢測(cè)裝置,其特征在于所述的微處理器與復(fù)位器連接。
6.如權(quán)利要求2或3所述的水位檢測(cè)裝置,其特征在于所述的微處理器與指示器連接。
專利摘要本實(shí)用新型涉及一種水位檢測(cè)方法和裝置,在水中設(shè)置模擬井面裝置,通過(guò)超聲波取得模擬井面裝置中的水位信息,通過(guò)無(wú)線傳輸?shù)姆绞綄⑺恍畔魉偷郊锌刂浦行摹K粰z測(cè)裝置,包括模擬井面裝置,固定在模擬井面裝置上的水位超聲波檢測(cè)裝置和信息輸出裝置??梢詫?shí)現(xiàn)對(duì)大流域的水面進(jìn)行自動(dòng)水位檢測(cè)。
文檔編號(hào)G01F23/296GK2909420SQ20052011650
公開(kāi)日2007年6月6日 申請(qǐng)日期2005年11月17日 優(yōu)先權(quán)日2005年11月17日
發(fā)明者毛紹貝, 任建強(qiáng) 申請(qǐng)人:海鹽天鴻科技有限公司