一种自动采集数据存储的杆式测斜仪的制作方法

文档序号:10192271阅读:388来源:国知局
一种自动采集数据存储的杆式测斜仪的制作方法
【技术领域】
[0001]本实用新型涉及一种自动采集数据存储的杆式测斜仪,即可实现在线实时采集,也可定时自动采集并数据存储的模块,涉及到基坑、尾矿等安全监测行业领域。
【背景技术】
[0002]目前在基坑施工、尾矿库安全监测等领域,土体、坝体的位移变化是一个重要的监测对象,其中分为外部位移和内部位移,外部位移可通过GPS、全站仪等方法实现测量,而内部位移主要通过杆式测斜仪进行测量。基本原理是:杆式测斜仪的长度固定,通过倾斜角度的变化,通过三角函数的关系计算水平位移L=Len*Sin(a ),其中Len为杆式测斜仪的长度,α为倾斜角度。
[0003]为使得监测系统满足行业需求,实现多组参数的实时测量,传统测斜仪是一种动采集装置,其本身不具备自动采集功能以及数据保存功能,实际时使用时依靠工业总线的方式进行组网,并使用计算机系统进行控制实时采集、数据存储。这种系统结构当系统电源无法正常工作或计算机系统停止工作时,杆式测斜仪便无法自主采集数据,导致丢失关键时刻的数据信息。
[0004]上述传统监测系统实现存在以下的不足:
[0005]首先传统测斜仪无法做到自主采集,一旦控制计算机出现故障停止工作,测斜仪便无法采集数据,造成监测对象出现间断,甚至时在关键时刻采集不到数据等问题。
[0006]其次传统测斜仪无法做到数据保存以及时间记录,单次采集时,仅靠串口总线返回一帧数据,当出现串口总线通信失败等故障时,数据帧会丢失,且无法追溯数据。且传统测斜仪需要计算机控制进行采集,当监测对象数量比较多时,会出现占用系统资源的问题。
[0007]综上所述,传统的测斜仪功能单一、全时刻自主采集、数据存储等方面存在一定的局限性,难以满足当前工况下的要求。

【发明内容】

[0008]本实用新型要解决的技术问题就在于以下几点:(1)实现测斜仪自主定时采集,可按照需要设定自动采集间隔的时间,当定时时间达到时,测斜仪可自动完成一次数据采集工作。(2)可实现采集时间、采集数据的存储和读取功能,做到数据、时间可追溯。(3)当不需要自动采集时,可通过串口命令进行设定,并通过串口总线将数据存储器中的数据进行读取功能。彻底解决了传统测斜仪无法自动采集、数据存储、过度依赖控制计算机的问题。
[0009]为解决上述技术问题,本设计采用的以下技术方案:
[0010]一种自动采集数据存储的杆式测斜仪,该杆式测斜仪的内部包括有倾角传感器、模数转换器、微型控制器、RTC实时时钟电路、FLASH数据存储电路;
[0011]倾角传感器与模数转换器相连接,模数转换器与微型控制器相连接;
[0012]微型控制器与RTC实时时钟电路相连接,RTC实时时钟电路与晶体振荡器相连接,其中晶体振荡器作为实时时钟电路的时钟信号源;
[0013]微型控制器分别与FLASH数据存储电路、线性稳压电路、RS485驱动电路相连,RS485驱动电路用于串口总线通信。
[0014]使用倾角传感器作为敏感元件,其输出端的电压信号随其角度变化而变化。倾角传感器输出信号进入模数转换器进行转换,通过微型控制器对模数转换器的驱动、数据计算可实现倾角变化的测量。
[0015]实现定时功能的电路设计方案是:设计有RTC实时时钟电路,RTC电路主要完成系统时钟记录、定时闹铃功能,测斜仪每次采集的数据均将采集的时间共同存储于FLASH中,同时为实现定时自动采集,RTC电路还设置后闹铃触发功能,当定时器时间达到后,便启动触发进行数据自动采集。
[0016]实现数据存储功能的电路设计方案是:设计有FLASH存储器电路,作为采集数据、采集时间、采集间隔的存储介质。当需要执行数据读取命令时,微型控制器通过SPI总线将存储器中的数据进行读出并传输。
[0017]实现串口总线通信、数据传输功能的设计方案是:设计一个RS485驱动电路,用于串口命令的收发及数据的传输功能。
[0018]综上所述,本实用新型内部设计有倾角变化测量电路、RTC实时时钟电路、FLASH存储器电路、RS485驱动电路、线性稳压电路等,通过微型控制器的自动控制,可实现测斜采集、定时自动采集、数据存储功能,并通过无线串口总线进行传输,弥补了传统监测系统中不足。
【附图说明】
[0019]图1是本实用新型中的结构模块框图;
[0020]图2是本实用新型的自动采集数据存储的杆式测斜仪实际安装示意图;
[0021]图2中:11_自动采集数据存储的杆式测斜仪电子仓;12-滑动导轮;13-测斜仪杆体;14-采集控制计算机;
[0022]图3是本实用新型的RTC实时时钟电路的举例说明图;
[0023]图4是本实用新型的RS485驱动电路的举例说明图;
[0024]图5是本实用新型的FLASH存储器电路的举例说明图。
【具体实施方式】
[0025]下面结合附图对本实用新型进行详细描述:
[0026]一种自动采集数据存储的杆式测斜仪,该杆式测斜仪的内部包括有倾角传感器1、模数转换器2、微型控制器3、RTC实时时钟电路6、FLASH数据存储电路7 ;倾角传感器1与模数转换器2相连接,模数转换器2与微型控制器3相连接;
[0027]微型控制器3与RTC实时时钟电路6相连接,RTC实时时钟电路6与晶体振荡器5相连接,其中晶体振荡器5作为实时时钟电路的时钟信号源;
[0028]微型控制器3分别与FLASH数据存储电路7、线性稳压电路4、RS485驱动电路8相连,RS485驱动电路8用于串口总线通信。
[0029]如图2实际安装示意图:
[0030]将自动采集数据存储的杆式测斜仪,安装固定在测斜仪管内部,安装后注意调整其竖直方向,尽量保持竖直安装。
[0031]将自动采集数据存储的杆式测斜仪通过RS485转USB转换器与控制计算机相连,设置定时采集时间,即可断开控制计算机,之后测斜仪可完成自动采集、数据存储。
[0032]当需要读取内部存储器中的数据时,可连接控制计算机,关闭自动采集,读取存储数据,即可将存储器中的数据、采集时间读取到计算机当中。
[0033]图3是本实用新型的RTC实时时钟电路的举例说明图;图4是本实用新型的RS485驱动电路的举例说明图;图5是本实用新型的FLASH存储器电路的举例说明图。
[0034]图3、4、5仅仅是举例说明电路图,并不是本实用新型所保护的具体电路,实现该功能的电路多种多样,本领域技术人员能够实现,属于现有技术。
【主权项】
1.一种自动采集数据存储的杆式测斜仪,其特征在于:该杆式测斜仪的内部包括有倾角传感器(1)、模数转换器(2)、微型控制器(3)、RTC实时时钟电路(6)、FLASH数据存储电路(7); 倾角传感器(1)与模数转换器(2)相连接,模数转换器(2)与微型控制器(3)相连接; 微型控制器(3)与RTC实时时钟电路(6)相连接,RTC实时时钟电路(6)与晶体振荡器(5)相连接,其中晶体振荡器(5)作为实时时钟电路的时钟信号源; 微型控制器(3)分别与FLASH数据存储电路(7)、线性稳压电路(4)、RS485驱动电路(8)相连,RS485驱动电路(8)用于串口总线通信。
【专利摘要】本实用新型涉及一种自动采集数据存储的杆式测斜仪,内部包括有倾角传感器、模数转换器、微型控制器、RTC实时时钟电路、FLASH数据存储电路;倾角传感器与模数转换器相连接,模数转换器与微型控制器相连接;微型控制器与RTC实时时钟电路相连接,RTC实时时钟电路与晶体振荡器相连接,其中晶体振荡器作为实时时钟电路的时钟信号源;微型控制器分别与FLASH数据存储电路、线性稳压电路、RS485驱动电路相连,RS485驱动电路用于串口总线通信。本实用新型通过微型控制器的自动控制,可实现测斜采集、定时自动采集、数据存储功能,并通过无线串口总线进行传输,弥补了传统监测系统中不足。
【IPC分类】G01C1/00, G01C9/00
【公开号】CN205102831
【申请号】CN201520733110
【发明人】刘文峰, 刘付鹏, 王辅宋, 谢镇, 刘国勇, 李松
【申请人】江西飞尚科技有限公司
【公开日】2016年3月23日
【申请日】2015年9月22日
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