一种多功能测量电子尺的制作方法

文档序号:12728068阅读:507来源:国知局

本实用新型涉及电子测量工具领域,具体的说涉及该领域中的一种用于距离测量的多功能测量电子尺。



背景技术:

尺子是家庭必备工具之一,在建筑和装修行业,经常看到从业者使用钢卷尺进行距离的测量。就钢卷尺而言,具有很大的局限性,首先是长度有限,若长度增加,则需要使用皮卷尺,而皮卷尺体积大,不便携带,误差较大;其次是使用不当容易损坏,而且在抽拉过程中,钢尺侧面易割伤手指;再次是普通卷尺无法测量不规则曲线以及一些不方便测量的空间距离,尺子需要人工读数,这不可避免地会造成人为的误差。因此,迫切需要一种能兼顾各种测量功能的尺子。



技术实现要素:

本实用新型所要解决的技术问题就是提供一种误差小、功能多的测量电子尺。

本实用新型采用如下技术方案:

一种多功能测量电子尺,其改进之处在于:所述的电子尺包括外壳,外壳表面设置用于超声信号发射和接收的超声传感器、缠绕拉线的拉线机构,拉线机构内设置拉线编码器,从拉线机构拉出拉线时会带动拉线编码器随拉线的移动而同步转动、滚轮机构,滚轮机构内设置滚轮编码器,滚动滚轮时带动滚轮编码器同步转动、显示器和按键;所述的外壳内设置主控电路和电源系统,其中主控电路分别与上述的超声传感器、拉线编码器、滚轮编码器、显示器和按键电连接、电源系统为电子尺内的各部件供电。

进一步的,所述的超声传感器与主控电路之间通过串口电连接。

进一步的,所述的拉线机构包括拉线收纳轮和拉线测量轮,拉线缠绕在拉线收纳轮上,拉线编码器固定安装在拉线测量轮上,拉线被拉出时会绕过拉线测量轮并带动其同步转动,拉线编码器亦随拉线测量轮转动并向主控电路传输转动距离脉冲信号。

进一步的,显示器采用128×32点阵的OLED显示器。

进一步的,所述的按键包括清零按键和功能按键,其中按压清零按键奇数次可向主控电路发出暂停指令,使主控电路保持此时显示器上的读数,按压清零按键偶数次可向主控电路发出清零指令,使主控电路清零此时显示器上的读数以便开启下一次测量,按压功能按键使主控电路在超声测量、拉线测量和滚轮测量三种模式之间切换。

进一步的,所述的电源系统由2节7号电池串联组成。

进一步的,所述的主控电路采用ATMEGA16L单片机作为主控芯片。

本实用新型的有益效果是:

本实用新型所公开的多功能测量电子尺,具有超声测量、拉线测量和滚轮测量三种测量模式,分别用于测量空间距离,直线距离和曲线距离,可以满足用户在不同应用场景下的测量需求,适于实用。用户可以通过按压按键使主控电路在超声测量、拉线测量和滚轮测量三种模式之间切换,非常方便。超声传感器、拉线编码器和滚轮编码器获得的距离信号均输入主控电路内,经主控电路运算转化为距离数值后通过显示器显示输出,避免了人工读数带来的误差。

本实用新型所公开的多功能测量电子尺,为了提高拉线测量的测量精度,在拉线收纳轮外增设拉线测量轮,并将拉线编码器固定安装在拉线测量轮上,不直接在拉线收纳轮上安装拉线编码器,可以避免拉线收纳轮因拉线缠绕太多造成内外圈直径不一致引起安装在其上的拉线编码器出现测量误差。

本实用新型所公开的多功能测量电子尺,通过按压清零按键的次数来区分暂停指令和清零指令,使用方便。暂停指令可以使主控电路保持此时显示器上的读数,方便用户记录。

附图说明

图1是本实用新型实施例1所公开的多功能测量电子尺的电路连接示意图。

具体实施方式

为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。

实施例1,如图1所示,本实施例公开了一种多功能测量电子尺,所述的电子尺包括外壳,外壳表面设置用于超声信号发射和接收的超声传感器1、缠绕拉线的拉线机构2,拉线机构2内设置拉线编码器21,从拉线机构拉出拉线时会带动拉线编码器随拉线的移动而同步转动、滚轮机构3,滚轮机构3内设置滚轮编码器31,滚动滚轮时带动滚轮编码器同步转动、显示器4和按键;所述的外壳内设置主控电路5和电源系统6,其中主控电路分别与上述的超声传感器、拉线编码器、滚轮编码器、显示器和按键电连接、电源系统为电子尺内的各部件供电。

作为一种可供选择的方式,在本实施例中,所述的超声传感器1与主控电路5之间通过串口11电连接。

作为一种可供选择的方式,在本实施例中,所述的拉线机构包括拉线收纳轮和拉线测量轮,拉线缠绕在拉线收纳轮上,拉线编码器固定安装在拉线测量轮上,拉线被拉出时会绕过拉线测量轮并带动其同步转动,拉线编码器亦随拉线测量轮转动并向主控电路传输转动距离脉冲信号。

作为一种可供选择的方式,在本实施例中,显示器采用128×32点阵的OLED显示器。OLED显示器主动发光且功耗低,不论白天晚上都很清晰。

作为一种可供选择的方式,在本实施例中,所述的按键包括清零按键71和功能按键72,其中按压清零按键奇数次可向主控电路发出暂停指令,使主控电路保持此时显示器上的读数,按压清零按键偶数次可向主控电路发出清零指令,使主控电路清零此时显示器上的读数以便开启下一次测量,按压功能按键使主控电路在超声测量、拉线测量和滚轮测量三种模式之间切换。

作为一种可供选择的方式,在本实施例中,所述的电源系统由2节7号电池串联组成。

作为一种可供选择的方式,在本实施例中,所述的主控电路采用ATMEGA16L单片机作为主控芯片。

本实施例所公开的多功能测量电子尺的工作过程为:

用户通过功能按键选择电子尺的工作模式,当前工作模式会在显示器上显示。

当用户选择超声测量模式时,超声传感器向外发射超声信号,同时接收空间反射回来的超声信号,用户将电子尺的超声传感器指向空间待测点,超声传感器即可将其与空间待测点之间的距离信号输入主控电路内,经主控电路运算转化为距离数值后通过显示器显示输出。

当用户选择拉线测量模式时,自待测直线距离的始端开始拉出拉线至终端结束,拉线被拉出时会绕过拉线测量轮并带动其同步转动,拉线编码器亦随拉线测量轮转动并向主控电路传输转动距离脉冲信号,主控电路将距离脉冲信号运算转化为距离数值后通过显示器显示输出。

当用户选择滚轮测量模式时,将滚轮沿待测曲线滚动,带动滚轮编码器随滚轮同步转动,滚轮编码器向主控电路传输转动距离脉冲信号,主控电路将距离脉冲信号运算转化为距离数值后通过显示器显示输出。

测量结束后,按压清零按键1次可向主控电路发出暂停指令,使主控电路保持此时显示器上的读数。按压清零按键2次可向主控电路发出清零指令,使主控电路清零此时显示器上的读数以便开启下一次测量。

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