本实用新型涉及气体检测领域,特别涉及一种通过串口屏实时显示气体浓度的检测装置。
背景技术:
随着全球工业化的发展和人类对地球的不断开发,人类开始面临着日益严峻的大气污染问题。对大气中的痕量气体进行定量分析,研发相应的气体分析检测仪器已经成为世界各国重点研究和解决的重要课题。
现有的气体检测装置中,大多数是通过工控机和液晶显示屏来显示得到的气体浓度值,直观的得出气体浓度参数。但采用工控机的气体检测装置结构复杂,不易集成。
技术实现要素:
本实用新型实施例所要解决的技术问题在于,提供一种结构简单、系统容易集成的通过串口屏实时显示气体浓度的检测装置。
为了解决上述技术问题,本实用新型实施例提出了一种通过串口屏实时显示气体浓度的检测装置,所述检测装置包括环境参数检测器,还包括串口屏,通过串口通讯电路连接于串口屏、且电连接于环境参数检测器的微控制器,及同时电连接于串口屏和微控制器的存储器。
进一步地,串口通讯电路为RS232串口通讯电路。
进一步地,RS232串口通讯电路的主体为MAX3232芯片,MAX3232芯片的管脚上电连接有电容。
进一步地,串口屏为串口触控屏。
进一步地,串口触控屏上设有SD卡插槽和/或USB接口。
进一步地,环境参数检测器包括用于检测CO、CH4浓度的气体浓度检测仪和/或用于检测光强度值的光强度检测仪。
本实用新型实施例通过提出一种通过串口屏实时显示气体浓度的检测装置, 所述检测装置包括环境参数检测器、串口屏、微控制器及存储器,通过串口通讯电路将串口屏与微控制器连接,结构简单且系统易集成,在显示出检测数据值的同时可以实现人机交互。
附图说明
图1是本实用新型实施例的结构示意图。
图2是本实用新型实施例的串口通讯电路示意图。
附图标号说明
环境参数检测器10
微控制器20
串口通讯电路30
串口屏40
存储器50。
具体实施方式
需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互结合,下面结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步详细说明。
本实用新型实施例中若有方向性指示(诸如上、下、左、右、前、后……)仅用于解释在某一特定姿态(如附图所示)下各部件之间的相对位置关系、运动情况等,如果该特定姿态发生改变时,则该方向性指示也相应地随之改变。
另外,在本实用新型中若涉及“第一”、“第二”等的描述仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示其相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。
请参照图1和图2,本实用新型实施例通过串口屏40实时显示气体浓度的检测装置包括环境参数检测器10、微控制器20、串口通讯电路30、串口屏40及存储器50。
环境参数检测器10为用于检测CO、CH4浓度的气体浓度检测仪和/或用于检测光强度值的光强度检测仪。
微控制器20电连接于环境参数检测器10。
串口通讯电路30为RS232串口通讯电路30。
串口屏40为串口触控屏,串口屏40通过串口通讯电路30连接于微控制器20。
存储器50同时电连接于串口屏40和微控制器20。
作为一种实施方式,串口通讯电路30的主体为MAX3232芯片, MAX3232芯片的管脚上电连接有电容;串口通讯电路30的串口对外连接的工作电平方式为RS232电平,通过MAX3232芯片完成电平转换;串口通讯电路30的串口配置为全双工通信方式,具体波特率设置为115200bps。
作为一种实施方式,串口触控屏上设有SD卡插槽和/或USB接口。
作为一种实施方式,存储器50存储人机交互界面的程序及微控制器20发送的数据。
本实用新型实施例的工作原理为:微控制器20根据环境参数检测器10检测出的数据计算得出气体浓度值,并将得出气体浓度值发送到存储器50并通过存储器50加载的人机交互系统实时地在串口屏40上显示出气体浓度值和气体浓度随时间变化的曲线;串口屏40通过串口通讯电路30与微控制器20连接,用户可通过串口屏40的触摸输入功能实现人机交互。
尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同范围限定。