一种投入式高精度水位传感器的制作方法

文档序号:13935541阅读:498来源:国知局

本实用新型涉及一种电子仪器技术领域,具体为一种投入式高精度水位传感器。



背景技术:

水位传感器是一种用来测量水位高低的仪器,它主要用来测量水位的变化,另外,在工农业生产中,水位计也有广泛的用途。随着我国经济社会的发展,对水文信息不断提出新的要求,对观测手段和方法以及水文监测技术的研发和应用提出了越来越高的要求;现代电子技术、传感技术、通信技术和计算机技术的迅速发展,也促进了水文监测技术自动化的发展。水的应用中,有时需采用水位传感器实现水位的控制和测量。水位检测单元的连接线较长,现有的水检测单元的连接线采用屏蔽线等的隔离措施,对水工业自动化系统造成了一定的经济损失和运行困难。现有的另一种水工业自动化系统,一般仅具备低水位、中水位和高水位的检测功能,由于水位检测单元的探头长期浸润在水中,容易因生锈氧化而失效,无法向水工业自动化控制系统传递准确的水位检测信号,造成重大的水量流失损失。现有生活中使用的水位传感器具有连接线插头和电极线,电极线的自由端部连接有电极探头,使用时,水位传感器竖直放置,使电极线自然下垂,当多根电极线的探头处于水面以下时,多根电极线在水中漂浮时容易缠绕在一起,影响电极探头对水位的检测。另外,电极线的电极探头还容易被污垢包裹,也影响检测结果。



技术实现要素:

本实用新型的目的在于提供一种投入式高精度水位传感器,以解决精度低和操作繁琐的问题。

为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案一种投入式高精度水位传感器,包括不锈钢体,所述不锈钢体设置有引压孔,且不锈钢体内部设置有高精度扩散硅压阻器,所述高精度扩散硅压阻器下部设置有模拟调理电路,所述模拟调理电路下部设置有电缆,且电缆的端部设置有封闭防水套筒,所述电缆设置有密封圈,且密封圈上部设置有连接阀,所述连接阀上部设置有电路盒,所述电路盒上部设置有保护壳体,所述保护壳体内部设置有模数转换器,所述模数转换器上部设置有微处理器,且微处理器右侧设置有固定螺纹,所述固定螺纹右侧设置有LED显示屏。

优选的,所述微处理器、模数转换器、LED显示屏、电路盒和高精度扩散硅压阻器电性连接。

优选的,所述电缆外部设置有带屏蔽的软胶套。

优选的,所述引压孔在不锈钢体的端部均匀分布,且引压孔设置有一层过滤膜。

优选的,所述电路盒内部设置有电流表、电阻器和小型蓄电池。

与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:结构简单,操作方便,安装灵活,校准便利,可在现场显示,采用高精度扩散硅和高精度模拟调理电路,可在0-1m的范围内实现精度±1mm的测量。

附图说明

图1为本实用新型结构示意图。

图中:1--LED显示屏、2--保护壳体、3--密封圈、4--引压孔、5--高精度扩散硅压阻器、6--模拟调理电路、7--封闭防水套筒、8--电缆、9--不锈钢体、10--固定螺纹、11--微处理器、12--模数转换器、13--电路盒、14--连接阀。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1,本实用新型提供一种技术方案:一种投入式高精度水位传感器,包括不锈钢体,所述不锈钢体9设置有引压孔4,引入水来测得水中压力,且不锈钢体9内部设置有高精度扩散硅压阻器5,感应水压,所述高精度扩散硅压阻器5下部设置有模拟调理电路6,生成并且整理模拟信号,所述模拟调理电路6下部设置有电缆8,传输信号到模数转换器12,且电缆8的端部设置有封闭防水套筒7,所述电缆8设置有密封圈3,防止灰尘进入设备中,影响数据精度,且密封圈3上部设置有连接阀14,连接设备,所述连接阀14上部设置有电路盒13,所述电路盒13上部设置有保护壳体2,保护内部装置不受损,防震,防水,所述保护壳体2内部设置有模数转换器12,将得到的模拟信号转换成数字信号,所述模数转换器12上部设置有微处理器11,处理得到的水压数据,且微处理器11右侧设置有固定螺纹10,可通过固定螺纹10固定在支架上,所述固定螺纹10右侧设置有LED显示屏1,显示水位,所述微处理器11、模数转换器12、LED显示屏1、电路盒13和高精度扩散硅压阻器5电性连接,所述电缆8外部设置有带屏蔽的软胶套,防止外界电磁干扰,所述引压孔4在不锈钢体9的端部均匀分布,且引压孔4设置有一层过滤膜,防止水中的杂质进入不锈钢体9内部,所述电路盒13内部设置有电流表、电阻器和小型蓄电池,组成电路系统。

工作原理:将不锈钢体9投入到水中,水从引压孔4进入到不锈钢体9,水接触到高精度扩散硅压阻器5,高精度扩散硅压阻器5得到模拟信号,经过模拟调理电路6传导到电缆8,从电缆8传导到电路盒13,由电路盒13传导到模数转换器12,模数转换器12将模拟信号转换为数字信号,再由微处理器11处理后在LED显示屏1中显示。

尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

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