手持气象站的制作方法

文档序号:15961011发布日期:2018-11-16 22:40阅读:546来源:国知局

本实用新型涉及气象检测设备技术领域,特别涉及一种手持气象站。



背景技术:

现有手持气象站一般采用机械结构的风杯式风向风速仪。风向、风速仪用于测量瞬时风速风向,具有自动显示功能。主要由支杆,风标,风杯,风速风向感应器组成,风标的指向即为来风方向,根据风杯的转速来计算出风速。这个方案测量的是风速风向的平均值,无法测得自然风中阵风脉动的高频成分。并且测量结构由机械运动部件组成,结构复杂,随着产品的使用时间,机械结构件磨损,影响测量精度和测量结果体积较大,不利于安装和收纳。



技术实现要素:

本实用新型提供一种手持气象站,解决现有上述的问题。

为解决上述问题,本实用新型实施例提供一种手持气象站,包括壳体,所述壳体由上至下设有校准部、检测部以及握持部,所述壳体的端部设有超声波风速风向传感器,所述校准部的内部设有气压传感器,所述校准部外表面设有气压校准口,所述气压校准口通过管路与所述气压传感器连通,所述检测部设有若干通风口,所述气压传感器与所述通风口连通。

作为一种实施方式,所述检测部的内部设有温湿度传感器,所述温湿度传感器与所述通风口连通。

作为一种实施方式,所述检测部与握持部之间还设有交互部,所述交互部的内部设有智能控制电路,所述超声波风速风向传感器和所述气压传感器耦接所述智能控制电路。

作为一种实施方式,所述交互部的外表面设有人机互动显示屏,所述人机互动显示屏耦接所述智能控制电路。

作为一种实施方式,所述握持部的内部设有用于放置电池的电池仓。

作为一种实施方式,所述检测部对应所述通风口设有防护百叶。

作为一种实施方式,所述校准部对应气压校准口设有堵头。

本实用新型相比于现有技术的有益效果在于:使用高精度数字化传感器电子部件代替机械结构,避免在运输和使用过程中,机械结构因撞击等发生形变,从而影响测量结果,以保证测量的长期稳定性,并且简化机械结构和安装过程;由于没有机械转动部件,不存在“机械惯性”,可捕捉瞬时的风速变化,不仅可测出常规风速(平均风速),也可测得任意方向上的风速分量,尤其可测出风速中的高频脉动成分;由于将体积较小的超声波风速风向传感器集成到手持气象站上,以达到手持气象站小型化,结构简单化的目的。

附图说明

图1为本实用新型的手持气象站的爆炸视图;

图2为本实用新型的手持气象站的内部模块连接图。

附图标注:1、超声波风速风向传感器;2、气压传感器;3、温湿度传感器;4、人机互动显示屏;5、智能控制电路;6、电池;11、校准部;111、气压校准口;12、检测部;121、防护百叶;13、握持部;14、交互部。

具体实施方式

以下结合附图,对本实用新型上述的和另外的技术特征和优点进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型的部分实施例,而不是全部实施例。

如图1至2所示,一种手持气象站,包括壳体,壳体由上至下设有校准部11、检测部12以及握持部13。壳体的端部设有超声波风速风向传感器1,超声波风速风向传感器1用来实时测量当前的风速风向值;校准部11的内部设有气压传感器2,校准部11外表面设有气压校准口111,气压校准口111通过管路与气压传感器2连通,通过该气压校准口111实现气压传感器2的快速校准;检测部12设有若干通风口,气压传感器2与通风口连通,气压传感器2通过通风口和大气相通,气压传感器2用来完成气压的检测;握持部13的内部设有用于放置电池6的电池6仓,电池6用于给手持气象站内各个模块供电。

除此之外,检测部12的内部设有温湿度传感器3,温湿度传感器3与通风口连通。检测部12与握持部13之间还设有交互部14,交互部14的内部设有智能控制电路5,交互部14的外表面设有人机互动显示屏4,超声波风速风向传感器1、气压传感器2、温湿度传感器3以及人机互动显示屏4均耦接智能控制电路5。当需要检测某项数据,通过智能控制电路5给相应传感器发送指令,传感器在读取指令后,完成风速风向或气压或温湿度等参数的检测工作,检测后将数据反馈至智能控制电路5,在由智能控制电路5处理后通过人机互动显示屏4实现人机交互。

在另一实施例中,检测部12对应通风口设有防护百叶121。手持气象站内部通过通风口和外界大气相通。如果直接将气压传感器2的气嘴接口暴露在手持气象站的外部,在气压的测量过程时,外界的空气流动,会影响测量结果。遇到阴雨天,出现降雨雪霜露天气时,可能会有水通过通风口,进入到仪器内部,导致设备损坏。在通风口上设置防护百叶121结构,既能保证手持气象站设备内部和大气相通,又能避免上述情况的发生。

在另一实施例中,校准部11对应气压校准口111设有堵头。在校准手持气象站气压时,只需将堵头去下即可。而不用拆解手持气象站壳体,达到快速校准的目的。校准手持气象站的气压传感器2时,用气管将校准口、气压标准器以及气压发生器相连,待气压稳定后,将气压标准器的值写入气压传感器2模块,完成校准工作。

在另一实施例中,超声波风速风向传感器1设于校准部11一侧的壳体端部,通过螺丝固定在壳体上即可。

本实用新型的手持气象站使用高精度数字化传感器电子部件代替机械结构,避免在运输和使用过程中,机械结构因撞击等发生形变,从而影响测量结果,以保证测量的长期稳定性,并且简化机械结构和安装过程;由于没有机械转动部件,不存在“机械惯性”,可捕捉瞬时的风速变化,不仅可测出常规风速(平均风速),也可测得任意方向上的风速分量,尤其可测出风速中的高频脉动成分;由于将体积较小的超声波风速风向传感器1集成到手持气象站上,以达到手持气象站小型化,结构简单化的目的。

以上所述的具体实施例,对本用新型的目的、技术方案和有益效果进行了进一步的详细说明,应当理解,以上所述仅为本实用新型的具体实施例而已,并不用于限定本实用新型的保护范围。特别指出,对于本领域技术人员来说,凡在本实用新型的精神和原则之内,所做的任何修改、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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