便携消毒式母牛发情鉴定仪的制作方法

文档序号:11324830阅读:531来源:国知局
便携消毒式母牛发情鉴定仪的制造方法与工艺

本实用新型属于母牛发情鉴定设备领域。



背景技术:

在对母牛进行人工授精之前,需要对母牛的发情期进行鉴定观察,这样才能够有效的提高母牛的受孕率。目前,鉴定母牛发情的方法有外部观察法、试情法、阴道检查法和直肠检查法等。上述四种方法的缺点是耗费人力成本,兽医必须24小时观察母牛,时间长,劳动强度大。

公告号为CN2056853的名称为“母牛发情鉴定及早期妊娠诊断仪”,公开了如下方案:

包括由多谐振荡器、结型场效应管、射流放大晶体管、直接耦合放大晶体管元件和整流器组成的主机,主机面板上有各种调节选择开关、指示器和电机插孔。在主机的电极插孔上接带有手柄的探测电极,探测电极上的玻璃电极在使用过程中可插入保温消毒装置内。

但是该种诊断仪在使用时,需要配合消毒装置,不利于兽医携带。同时,虽然该检测装置在检测过程中能够达到快速检测的目的。但是母牛的一个情期时间较长,仍然需要耗费大量的人力在情期内持续检测。



技术实现要素:

本实用新型是为了解决现有的母牛发情鉴定诊断仪,携带不便,浪费人力的问题,现提供便携消毒式母牛发情鉴定仪。

便携消毒式母牛发情鉴定仪,包括:信号源电路1、电极部2、无线电路一3、无线电路二4、放大器5、整流器6、指示器7和主机壳8;

信号源电路1的电压信号输出端连接电极部2的电压信号输入端,电极部2的电压信号输出端连接无线电路一3的电压信号输入端,

无线电路一3与无线电路二4之间为无线信号传输,

无线电路二4的无线信号输出端连接放大器5的信号输入端,放大器5的放大信号输出端连接整流器6的信号输入端,整流器6的整流信号输出端连接指示器7的信号输入端,

电极部2包括:探测电极21和电路盒23;

信号源电路1和无线电路一3均位于电路盒23内部,电路盒23上设有绑带22,

探测电极21通过绝缘导线24与电路盒23内部的信号源电路1和无线电路一3电气连接,

主机壳8上设有灭菌孔91,灭菌孔91内壁设有多个灭菌灯92。

探测电极21包括相互串联的电极电阻RS和分压电阻RM。

本实用新型的有益效果和优点:

本实用新型相较于现有诊断仪,取消了单独的灭菌设备,而是在诊断仪主机上设置灭菌孔,供电极部灭菌,重量轻,体积小,便于携带。

同时,本实用新型仅需一次将电极部直接置于母牛体内,既能够实时监测母牛体环境,不需要兽医多次反复操作,减少了工作人员的工作量。

附图说明

图1为便携消毒式母牛发情鉴定仪的整体结构示意图;

图2为便携消毒式母牛发情鉴定仪的电气原理图;

图3为信号源电路图;

图4为探测电极的电路图。

具体实施方式

具体实施方式一:参照图1和图2具体说明本实施方式,本实施方式所述的便携消毒式母牛发情鉴定仪,包括:信号源电路1、电极部2、无线电路一3、无线电路二4、放大器5、整流器6、指示器7和主机壳8;

信号源电路1的电压信号输出端连接电极部2的电压信号输入端,电极部2的电压信号输出端连接无线电路一3的电压信号输入端,

无线电路一3与无线电路二4之间为无线信号传输,

无线电路二4的无线信号输出端连接放大器5的信号输入端,放大器5的放大信号输出端连接整流器6的信号输入端,整流器6的整流信号输出端连接指示器7的信号输入端,

电极部2包括:探测电极21和电路盒23;

信号源电路1和无线电路一3均位于电路盒23内部,电路盒23上设有绑带22,

探测电极21通过绝缘导线24与电路盒23内部的信号源电路1和无线电路一3电气连接,

主机壳8上设有灭菌孔91,灭菌孔91内壁设有多个灭菌灯92。

信号源电路1为电极部2提供交流变电场,将带有交流变电场的探测电极21置于母牛体内,在电场的作用下,母牛体内粘液中带电离子的移动形成电流,当粘液导电率变化时,电极部2输出的电信号也随之发生变化,从指示器7上的指示值来判定母牛的发情状况。

为了使微弱的交变信号能推动电导率指示器7,因此设置放大器5将信号放大,并利用整流器6进一步稳定输出电压,使流经指示器7的电流不会随温度变化而变化。

本实施方式在实际应用时,首先开启多个灭菌灯92,让灭菌孔91内进行初步消毒,然后将探测电极21置于灭菌孔91内,对探测电极21进行消毒。然后,将消毒后的探测电极21置于母牛体内,然后利用绑带22将电路盒23绑在母牛的腿部或尾部。利用无线传输技术,就能够在外实时监测母牛体内状态。

当完成监测时,将探测电极21取出清洗,不用时,可将探测电极21置于灭菌孔91内,灭菌孔91同时用于探测电极21的承载孔,便于携带。

具体实施方式二:参照图4具体说明本实施方式,本实施方式是对具体实施方式一所述的便携消毒式母牛发情鉴定仪作进一步说明,本实施方式中,探测电极21包括相互串联的电极电阻RS和分压电阻RM。

本实施方式中,信号源电路1如图3所示,包括三极管BG1、三极管BG2、电阻R1、电阻R2、电阻R3、电容C1、电容C2、电容C3和变压器B;

电阻R2和电阻R3分别为三极管BG1和三极管BG2的基极偏流电阻,电容C1和电容C2为集电极基极耦合电容。电阻R1为限流电阻,防止流管三极管的电流过大。

电容C3和变压器B的初级为谐振电路,构成集电极的负载。振荡信号由变压器B的次级输出,变压器B的次级楚楚的交流信号电压施加在电极电阻RS和分压电阻RM组成的串联电路上。分压电阻RM上的电压作为放大器的输入电压,当探测电极之间的粘液导电不同时,分压电阻上的信号电压也就不同,这样就能够把粘液的导电率的变化转换成分压电阻RM上电信号的变化。

实际应用时,无线电路一3可采用无线传输电压采集器,或者在电极部2与无线电路一3之间增加模数转换电路;无线电路二4与放大器之间可增加数模转换电路。

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