一种螺纹式超声波传感器探头的制作方法

文档序号:18146079发布日期:2019-07-13 08:00阅读:367来源:国知局
一种螺纹式超声波传感器探头的制作方法

本实用新型属于超声波传感器相关技术领域,具体涉及一种螺纹式超声波传感器探头。



背景技术:

超声波传感器是将超声波信号转换成其他能量信号(通常是电信号)的传感器,超声波是振动频率高于20kHz的机械波。具有频率高、波长短、绕射现象小,特别是方向性好、能够成为射线而定向传播等特点,超声波对液体、固体的穿透本领很大,尤其是在阳光不透明的固体中,超声波碰到杂质或分界面会产生显著反射形成反射回波,碰到活动物体能产生多普勒效应,超声波传感器广泛应用在工业、国防、生物医学等方面。

现有的超声波传感器探头技术存在以下问题:超声波传感器在民用中大多用于测距领域,即测距时通过探头进行发射和接收超声波,从而通过测算计量处相应的距离参数,但在实际的使用过程中,我们却发现当探头的传感器表面在出现水滴等液体覆盖粘连时,会影响测量的精度,造成一定的测量误差。



技术实现要素:

本实用新型的目的在于提供一种螺纹式超声波传感器探头,以解决上述背景技术中提出的超声波传感器在民用中大多用于测距领域,即测距时通过探头进行发射和接收超声波,从而通过测算计量处相应的距离参数,但在实际的使用过程中,我们却发现当探头的传感器表面在出现水滴等液体覆盖粘连时,会影响测量的精度,造成一定的测量误差的问题。

为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:

一种螺纹式超声波传感器探头,包括固定底板和支撑架,所述固定底板的左端端口处通过焊接垂直连接支撑架,所述支撑架的中部位置处设置有圆孔,所述圆孔左右贯穿支撑架的内部,所述圆孔的内部套接有探头框架,所述探头框架的外表面通过焊接固定连接有螺纹层,所述螺纹层的外表面设置有左带齿螺母,所述左带齿螺母位于支撑架的左侧,且左带齿螺母可在力的作用下在螺纹层的外表面进行转动,所述螺纹层的外表面的设置有右带齿螺母,所述右带齿螺母位于支撑架的右侧,所述右带齿螺母同样可在力的作用下在螺纹层的外表面进行转动,所述探头框架的左端端口处通过卡槽连接有镜头,所述镜头在探头框架的左端端口卡槽内通过密封胶进行密封,所述镜头的左端外表面通过静电吸附有疏水装置,所述探头框架的右端端口处通过焊接固定连接有壳体的左端,所述壳体的另一端设置有数据插头,所述数据插头通过数据线与壳体内部的线路板进行信息传递。

优选的,所述疏水装置包括PET材质层、微纳米涂层、高清硬化层和保护膜,所述PET材质层、微纳米涂层、高清硬化层和保护膜依次进行排列,所述 PET材质层位于微纳米涂层的一侧,所述高清硬化层的一侧位于微纳米涂层的另一侧,所述高清硬化层的另一侧设置有保护膜,所述PET材质层、微纳米涂层、高清硬化层和保护膜组成的疏水装置在使用时PET材质层位于最外侧。

优选的,所述PET材质层、微纳米涂层、高清硬化层和保护膜均通过静电进行吸附。

优选的,所述左带齿螺母和右带齿螺母的大小、规格尺寸均一致,且左带齿螺母和右带齿螺母的内壁均带有螺纹。

优选的,所述探头框架外表面的螺纹层与左带齿螺母和右带齿螺母内壁的螺纹相契合。

优选的,所述壳体的内部设置有电路板,所述数据线通过连接壳体内部的电路板将探头框架内部的探头所探测的信息进行传递。

优选的,所述疏水装置吸附在镜头的外表面时需要进行平整,且疏水装置覆盖在镜头的外表面时不能存在气泡。

优选的,所述固定底板的外表面设置有众多的贯穿孔,且固定底板外表面的贯穿孔需要通过连接螺丝和螺母组成的固定装置将固定底板进行固定。

与现有技术相比,本实用新型提供了一种螺纹式超声波传感器探头,具备以下有益效果:

疏水装置使用了PET材质层、微纳米涂层、高清硬化层和保护膜,其中使用了PET材质层,PET材质层可防止灰尘等物质粘连在镜头的表面,而其另一侧的微纳米涂层中分子结构小于水分子结构,可防止水分渗透膜层留在表面形水珠,并且在微纳米涂层的一端设置了高清硬化层,高清硬化层其本质可方便对对膜本体进行张贴,设置了保护膜,其一方面可吸附在镜头的外表面,另一方面可对吸附区域进行保护,防止镜头出现刮伤等现象,而PET材质层、微纳米涂层、高清硬化层和保护膜组成的疏水装置便于在环境潮湿或者雨天等情况下进行测量,避免雨滴滴落到镜头表面致使测量精度受限的情况。

附图说明

附图用来提供对本实用新型的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型的限制,在附图中:

图1为本实用新型提出的一种螺纹式超声波传感器探头整体结构示意图;

图2为本实用新型提出的疏水装置正视结构示意图;

图3为本实用新型提出的疏水装置内部结构示意图;

图4为本实用新型提出的螺纹式超声波传感器探头固定装置整体结构示意图;

图中:1、固定底板;2、支撑架;3、左带齿螺母;4、疏水装置;5、镜头;6、探头框架;7、螺纹层;8、圆孔;9、右带齿螺母;10、壳体;11、数据线;12、数据插头;41、PET材质层;42、微纳米涂层;43、高清硬化层; 44、保护膜。

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1-4,本实用新型提供一种技术方案:

一种螺纹式超声波传感器探头,包括固定底板1和支撑架2,固定底板1 的左端端口处通过焊接垂直连接支撑架2,支撑架2的中部位置处设置有圆孔 8,圆孔8左右贯穿支撑架2的内部,圆孔8的内部套接有探头框架6,探头框架6的外表面通过焊接固定连接有螺纹层7,螺纹层7的外表面设置有左带齿螺母3,左带齿螺母3位于支撑架2的左侧,且左带齿螺母3可在力的作用下在螺纹层7的外表面进行转动,螺纹层7的外表面的设置有右带齿螺母9,右带齿螺母9位于支撑架2的右侧,右带齿螺母9同样可在力的作用下在螺纹层7的外表面进行转动,探头框架6的左端端口处通过卡槽连接有镜头5,镜头5在探头框架6的左端端口卡槽内通过密封胶进行密封,镜头5的左端外表面通过静电吸附有疏水装置4,探头框架6的右端端口处通过焊接固定连接有壳体10的左端,壳体10的另一端设置有数据插头12,数据插头12通过数据线11与壳体10内部的线路板进行信息传递。

进一步,疏水装置4包括PET材质层41、微纳米涂层42、高清硬化层43 和保护膜44,PET材质层41、微纳米涂层42、高清硬化层43和保护膜44依次进行排列,PET材质层41位于微纳米涂层42的一侧,高清硬化层43的一侧位于微纳米涂层42的另一侧,高清硬化层43的另一侧设置有保护膜44, PET材质层41、微纳米涂层42、高清硬化层43和保护膜44组成的疏水装置 4在使用时PET材质层41位于最外侧,其中使用了PET材质层41,PET材质层41可防止灰尘等物质粘连在镜头5的表面,而其另一侧的微纳米涂层42 中分子结构小于水分子结构,可防止水分渗透膜层留在表面形水珠,并且在微纳米涂层42的一端设置了高清硬化层43,高清硬化层43其本质可方便对对膜本体进行张贴,设置了保护膜44,其一方面可吸附在镜头5的外表面,另一方面可对吸附区域进行保护,防止镜头5出现刮伤等现象,而PET材质层41、微纳米涂层42、高清硬化层43和保护膜44组成的疏水装置4便于在环境潮湿或者雨天等情况下进行测量,避免雨滴滴落到镜头5表面致使测量精度受限的情况。

进一步,PET材质层41、微纳米涂层42、高清硬化层43和保护膜44均通过静电进行吸附,这样可将涂层整体吸附在膜的表面。

进一步,左带齿螺母3和右带齿螺母9的大小、规格尺寸均一致,且左带齿螺母3和右带齿螺母9的内壁均带有螺纹,这样便于在使用中左带齿螺母3和右带齿螺母9进行相互转动。

进一步,探头框架6外表面的螺纹层7与左带齿螺母3和右带齿螺母9 内壁的螺纹相契合,这样便于在使用中左带齿螺母3和右带齿螺母9之间在螺纹层7的外表面进行相对转动。

进一步,壳体10的内部设置有电路板,数据线11通过连接壳体10内部的电路板将探头框架6内部的探头所探测的信息进行传递,这样可将测量处的信息传递至处理器设备中进行计算处理。

进一步,疏水装置4吸附在镜头5的外表面时需要进行平整,且疏水装置4覆盖在镜头5的外表面时不能存在气泡,这样一方面避免在进行测量时气泡处影响测量精度,另一方面可避免疏水装置4吸附不牢固出现脱落的现象。

进一步,固定底板1的外表面设置有众多的贯穿孔,且固定底板1外表面的贯穿孔需要通过连接螺丝和螺母组成的固定装置将固定底板1进行固定,这样便于在使用中对探头进行稳定的固定,防止探头出现因松动而产生的测量误差。

本实用新型的工作原理及使用流程:本实用新型安装好过后,在需要进行时,将固定底板1通过螺丝和螺母组成的固定装置固定相应的位置处,固定后,将焊接有螺纹层7的探头框架6套接在支撑架2中的圆孔8内部,套接后,将左带齿螺母3和右带齿螺母9套接在螺纹层7的外表面,套接后,在力的用下,使左带齿螺母3和右带齿螺母9以支撑架2为目标基点进行相对转动,转动到支撑架2的左右两侧后对探头框架6进行固定,固定后,将壳体10右侧连接有数据线11的数据插头12插入到处理器设备中,插入后,即可通过位于镜头5的右端,同样位于探头框架6内部的超声波发生器发出超声波进行测量,测量通过接收装置进行收集,收集后进行处理即可,在使用中使用了疏水装置4,疏水装置4使用了PET材质层41、微纳米涂层42、高清硬化层43和保护膜44,其中使用了PET材质层41,PET材质层41可防止灰尘等物质粘连在镜头5的表面,而其另一侧的微纳米涂层42中分子结构小于水分子结构,可防止水分渗透膜层留在表面形水珠,并且在微纳米涂层 42的一端设置了高清硬化层43,高清硬化层43其本质可方便对对膜本体进行张贴,设置了保护膜44,其一方面可吸附在镜头5的外表面,另一方面可对吸附区域进行保护,防止镜头5出现刮伤等现象,而PET材质层41、微纳米涂层42、高清硬化层43和保护膜44组成的疏水装置4便于在环境潮湿或者雨天等情况下进行测量,避免雨滴滴落到镜头5表面致使测量精度受限的情况。

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物限定。

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