酒精传感器及智能设备的制作方法

文档序号:30744107发布日期:2022-07-13 07:03阅读:148来源:国知局
酒精传感器及智能设备的制作方法

1.本技术属于气体检测技术领域,更具体地说,是涉及一种酒精传感器及智能设备。


背景技术:

2.酒精传感器是用来检测人体呼出气体酒精含量的测试工具,也是交警用来执法时检测司机是否饮酒或饮酒多少的检测工具,可以有效避免交通事故的发生,同时也可应用在一些高危领域或禁止酒后上岗的领域。
3.现有的酒精传感器包括壳体、反应组件和电路板,壳体上开设有容腔,电路板密封容腔底部的开口,反应组件安装于容腔中,并与电路板焊接相连。这种酒精传感器在装配时,反应组件由容腔底部装入,容腔的顶部设有凸缘止挡反应组件,容腔的底部安装压板,通过压板与凸缘配合限制反应组件移动;在装配电路板时既需要密封容腔底部的开口,又需要与反应组件进行焊接,装配时对位复杂,组装不方便,影响酒精传感器的装配效率。


技术实现要素:

4.本技术实施例的目的在于提供一种酒精传感器,以解决现有技术中存在的酒精传感器在装配时,装配时对位复杂,组装不方便,影响酒精传感器的装配效率的技术问题。
5.为实现上述目的,本技术采用的技术方案是:提供一种酒精传感器,包括:
6.壳体,所述壳体上开设有容纳槽;
7.电路板,安装于所述壳体上;
8.检测组件,用于检测所述容纳槽中酒精含量,所述检测组件安装于所述容纳槽中,且所述检测组件与所述电路板电连接;以及,
9.盖板,安装于所述壳体上,并密封所述容纳槽的开口,所述盖板上开设有与所述容纳槽相连通的进气孔。
10.通过容纳槽的底部与盖板配合,即可控制检测组件的位置;由于采用容纳槽安装检测组件,容纳槽的底部未贯穿,不需要电路板密封容纳槽,这样只需要盖板密封容纳槽的开口即可,电路板安装时仅需要考虑与检测组件电连接即可,简化了电路板的装配。这样简化了装配要求,降低了装配难度,使得装配更加简单方便,有利于提高酒精传感器的装配效率。
11.在一个实施例中,所述盖板上安装有透气膜,所述透气膜遮盖于所述进气孔远离所述容纳槽的底部的一端。
12.通过采用上述技术手段,能够防止灰尘或异物进入到进气孔。
13.在一个实施例中,所述盖板上开设有供所述透气膜配合置入的凹槽,所述进气孔开设于所述凹槽的底部。
14.通过采用上述技术手段,便于透气膜的对位和固定。
15.在一个实施例中,所述盖板的边缘朝向远离所述容纳槽底部的方向凸出形成有第一凸缘。
16.通过采用上述技术手段,能够避免透气膜凸出外露,保护透气膜。
17.在一个实施例中,所述壳体于所述容纳槽的边缘向外凸出形成有第二凸缘。
18.通过采用上述技术手段,能够避免透气膜凸出外露,保护透气膜。
19.在一个实施例中,所述容纳槽包括第一腔室和与所述第一腔室连通的第二腔室,所述检测组件安装于所述第一腔室中,所述盖板安装于所述第二腔室中,所述第一腔室与所述第二腔室相连部位形成止挡定位所述盖板的台阶结构。
20.通过采用上述技术手段,便于控制盖板的安装位置。
21.在一个实施例中,所述盖板靠近所述容纳槽底部的一侧设有止挡定位所述检测组件的凸框,所述凸框中形成有连通所述进气孔与所述容纳槽的进气道。
22.通过采用上述技术手段,便于将检测组件固定。
23.在一个实施例中,所述进气孔的横截面积小于所述进气道的横截面积。
24.通过采用上述技术手段,能够提高第一容腔中进气量的控制精度。
25.在一个实施例中,所述容纳槽的底部设有支撑所述检测组件的凸条。
26.通过采用上述技术手段,能够限制检测组件的移动。
27.在一个实施例中,所述检测组件包括一端伸入所述容纳槽中的第一催化丝、一端伸入所述容纳槽中的第二催化丝和安装于所述容纳槽内的第一固态电解质膜片,所述第一固态电解质膜片位于所述第一催化丝与所述第二催化丝之间,所述第一催化丝的另一端由所述容纳槽的侧壁穿出所述壳体与所述电路板电连接,所述第二催化丝的另一端由所述容纳槽的侧壁穿出所述壳体与所述电路板电连接。
28.通过采用上述技术手段,能够催化酒精反应,并实现对酒精含量的检测。
29.本技术实施例还提供一种智能设备,包括上述任一实施例中的酒精传感器。
30.通过采用上述技术手段,能够实现对酒精含量的检测。
附图说明
31.为了更清楚地说明本技术实施例中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
32.图1为本技术实施例提供的酒精传感器的立体结构示意图;
33.图2为本技术实施例提供的酒精传感器的爆炸图;
34.图3为本技术实施例提供的酒精传感器的侧视图;
35.图4为图3中沿a-a的剖视图;
36.图5为图1中酒精传感器的内部结构示意图。
37.其中,图中各附图标记:
38.10-壳体;101-容纳槽;1011-第一腔室;1012-第二腔室;1013-缓存槽;102-容纳腔;11-台阶结构;12-第二凸缘;13-凸条;
39.20-电路板;21-连接座;
40.30-检测组件;31-第一催化丝;32-第一固态电解质膜片;33-第二催化丝;34-第二固态电解质膜片;
41.40-盖板;401-进气孔;402-凹槽;41-第一凸缘;42-凸框;420-进气道;50-透气膜。
具体实施方式
42.为了使本技术所要解决的技术问题、技术方案及有益效果更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本技术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技术,并不用于限定本技术。
43.需要说明的是,当元件被称为“固定于”或“设置于”另一个元件,它可以直接在另一个元件上或者间接在该另一个元件上。当一个元件被称为是“连接于”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件或间接连接至该另一个元件上。
44.需要理解的是,术语“长度”、“宽度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本技术和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本技术的限制。
45.此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示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一个或者更多个该特征。在本技术的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。
46.请一并参阅图1至图3,现对本技术实施例提供的酒精传感器进行说明。酒精传感器包括壳体10、电路板20、检测组件30和盖板40,壳体10上开设有容纳槽101,电路板20安装于壳体10上;检测组件30用于检测容纳槽101中酒精含量,检测组件30安装于容纳槽101中,检测组件30与电路板20电连接;盖板40安装于壳体10上,并密封容纳槽101的开口,请一并参阅图4,盖板40上开设有进气孔401,进气孔401与容纳槽101相连通。这样在安装检测组件30时,通过容纳槽101的底部与盖板40配合,即可控制检测组件30的安装位置;由于采用容纳槽101安装检测组件30,容纳槽101的底部未贯穿,电路板20不需要密封容纳槽101,这样只需要盖板40密封容纳槽101的开口即可,电路板20安装时仅需要考虑与检测组件30电连接即可,简化了电路板20的装配。这样简化了装配要求,降低了装配难度,使得装配更加简单方便,有利于提高酒精传感器的装配效率。
47.在本技术的一个实施例中,请参阅图1、图2及图4,盖板40上安装有透气膜50,透气膜50遮盖进气孔401。这样能够利用透气膜50对进入到容纳槽101内的空气进行过滤,以避免灰尘或异物进入到容纳槽101内,影响检测组件30检测的准确性。可选地,透气膜50位于盖板40的外侧,这样使得透气膜50遮盖于进气孔401远离容纳槽101的底部的一端,能够防止灰尘或异物进入到进气孔401,避免进气孔401堵塞,保障进气流量。
48.在本技术的一个实施例中,请参阅图1、图2及图4,盖板40上开设有凹槽402,凹槽402供透气膜50配合置入,进气孔401开设于凹槽402的底部。这样便于控制透气膜50的安装位置,便于透气膜50的对位和固定。具体地,凹槽402位于盖板40远离容纳槽101底部的一侧,如此,可将透气膜50安装在进气孔401的进气端,以避免灰尘等进入到进气孔401中,且能够避免透气膜50凸出,保护透气膜50,防止透气膜50污损或磨破。
49.在本技术的一个实施例中,请参阅图2及图4,盖板40的边缘朝向远离容纳槽101底部的方向凸出形成有第一凸缘41。采用第一凸缘41能够增强盖板40边缘的结构强度,以便
于保障盖板40便于与容纳槽101内壁之间的密封,且第一凸缘41能够方便盖板40装配时将盖板40压入容纳槽101的开口中。进一步地,第一凸缘41高于透气膜50,这样能够避免透气膜50凸出外露,保护透气膜50,防止透气膜50污损或堵塞。
50.在本技术的一个实施例中,请参阅图2及图4,壳体10上向外凸出形成有第二凸缘12,第二凸缘12位于容纳槽101的边缘。第二凸缘12高于透气膜50,这样能够避免透气膜50凸出外露,保护透气膜50,防止透气膜50污损或堵塞。在本实施例中,盖板40的边缘朝向远离容纳槽101底部的方向凸出形成有第一凸缘41,这样通过第一凸缘41和第二凸缘12配合,能够便于对位,且能防止第一凸缘41或第二凸缘12断裂。
51.可选地,盖板40与壳体10通过热熔方式固定,这样便于密封盖板40与容纳槽101内壁之间的间隙,防止漏液。在热熔时,通过第一凸缘41与第二凸缘12配合,方便进行密封,且能够避免热熔高温影响检测组件30。
52.在本技术的一个实施例中,请参阅图2及图4,容纳槽101包括第一腔室1011和第二腔室1012,检测组件30安装于第一腔室1011中,第二腔室1012与第一腔室1011连通,盖板40安装于第二腔室1012中,第一腔室1011与第二腔室1012相连部位形成台阶结构11,台阶结构11止挡定位盖板40。这样能够利用台阶结构11控制盖板40的安装位置,以免盖板40挤压检测组件30。具体地,第一腔室1011的横截面积小于第二腔室1012的横截面积,如此,使得第一腔室1011与第二腔室1012相连部位的内壁形成台阶结构11。
53.在本技术的一个实施例中,请参阅图2、图4及图5,第一腔室1011的侧壁上开设有缓存槽1013,缓存槽1013用于容纳检测组件30析出的电解质。由于在酒精反应过程中,会产生水分,使得第一固态电解质膜片32和第二固态电解质膜片34中的电解质析出,采用缓存槽1013能够容纳析出的电解质,防止电解质溢出第一腔室1011。
54.在本技术的一个实施例中,请参阅图2及图4,盖板40靠近容纳槽101底部的一侧设有凸框42,凸框42止挡定位检测组件30,凸框42中形成有进气道420,进气道420连通进气孔401与第二腔室1012。在盖板40固定后,凸框42能够与容纳槽101的底面配合限制检测组件30沿容纳槽101的深度方向移动,以保障检测组件30位置的稳定,避免检测组件30位置移动对检测结果产生的干扰,且凸框42中的进气道420能够保障气体与检测组件30充分接触。可选地,凸框42热压固定于台阶结构11上,这样能够实现盖板40与容纳槽101的密封。
55.在本技术的一个实施例中,请参阅图1、图2及图4,容纳槽101的底部设有凸条13,凸条13支撑检测组件30,这样能够通过凸条13与凸框42配合限制检测组件30在容纳槽101中移动,保障检测组件30位置的稳定。而且,这样能够在容纳槽101的底部留置一定的间隙,如此能够使得第二固态电解质膜片34与容纳槽101的底部之间存在一定的空间,以便于在酒精反应过程中产生水分时,容纳水分和析出的电解质。另外,可以通过凸框42与凸条13配合,夹持检测组件30,以限制检测组件30在第一腔室1011中移动。
56.在本技术的一个实施例中,请参阅图1、图2及图4,进气孔401的横截面积小于进气道420的横截面积,如此能够提高进气孔401进气流量的控制精度,提高检测结果的准确性,且能够保障进入第一腔室1011的气体与检测组件30充分接触。可选地,凸条13的数量可以是多个,如此能够增加检测组件30的稳定性。另外,采用凸条13能够增加检测组件30与容纳槽101内壁之间的间隙,以便于液体流通,从而有利于酒精与检测组件30接触反应。
57.在本技术的一个实施例中,请参阅图2、图4及图5,检测组件30包括第一催化丝31、
第二催化丝33和第一固态电解质膜片32,第一催化丝31的一端伸入容纳槽101中,第二催化丝33的一端伸入容纳槽101中,第一固态电解质膜片32安装于容纳槽101内,第一固态电解质膜片32位于第一催化丝31与第二催化丝33之间,第一催化丝31的另一端由容纳槽101的侧壁穿出壳体10,第一催化丝31的另一端与电路板20相连,第二催化丝33的另一端由容纳槽101的侧壁穿出壳体10,第二催化丝33的另一端与电路板20相连。这样能够便于第一催化丝31和第二催化丝33与电路板20进行电连接。而且,这样能够使得电路板20和第一固态电解质膜片32分别位于壳体10的内外两侧,有利于防止第一固态电解质膜片32泄露的电解质与电路板20接触,防止电路板20被电解质腐蚀。
58.在本技术的一个实施例中,请参阅图2、图4及图5,检测组件30还包括安装于容纳槽101内的第二固态电解质膜片34,第一催化丝31位于第一固态电解质膜片32靠近容纳槽101顶部的一侧,第二固态电解质膜片34位于第二催化丝33靠近容纳槽101底部的一侧。通过设置第二固态电解质膜片34有利于提升酒精与膜片及催化丝的反应效果。
59.在本技术的一个实施例中,壳体10上还开设有容纳腔102,电路板20靠近容纳腔102的一侧设有元器件,元器件位于电路板20上对应容纳腔102的位置,这样便于利用容纳腔102容纳元器件,防止电路板20安装时,壳体10损伤元器件。
60.可选地,容纳腔102中填充有固定胶,固定胶将元器件与壳体10固定,保障元器件的稳定。固定胶可以是果冻胶等。
61.在本技术的一个实施例中,请参阅图1及图3,电路板20上设有连接座21,连接座21供外部电路连接,连接座21位于电路板20远离壳体10的一侧。这样便于将连接座21与外部线路进行连接,以便将检测机构的测量结果输出。可选地,连接座21可以是插接座或排线座等结构,以便于外部线路的可拆卸连接。
62.本技术实施例还提供一种智能设备,智能设备包括上述任一实施例中的酒精传感器。通过采用上述酒精传感器,能够对空气中的酒精含量进行检测。由于酒精传感器体积小,且测试准确,可广泛应用于手机,或者手环、手表、眼镜等日常穿戴设备。
63.可选地,智能设备包括主机体,酒精传感器安装于所述主机体上。从而使得主机体的功能更加多样,以提高用户体验。
64.以上所述仅为本技术的较佳实施例而已,并不用以限制本技术,凡在本技术的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本技术的保护范围之内。
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