便携式智能测温装置制造方法及图纸

技术编号:15121667 阅读:133 留言:0更新日期:2017-04-09 20:24
本实用新型专利技术公开了一种便携式智能测温装置,包括壳体,壳体内置有:测距模块,测量待测温物体相对壳体的距离,产生测距信号;红外测温模块,非接触地测量待测温物体的温度,产生温度信号;主控制器、在测距信号位于工作范围后,启动红外测温模块并接收温度信号;通讯模块,通讯主控制器接收的温度信号至移动终端;电源模块,供电红外测距模块、测温模块以及主控制器。本实用新型专利技术仅在壳体靠近待测量物体时,方可启动红外测温模块,对待测量物体进行非接触式测温,避免在壳体距离待测量物体较远时,红外测温模块测量测量取得明显存在误差的温度信号,防止误操作,同时能够降低实际使用的能耗。

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及测量
,特别涉及一种便携式智能测温装置
技术介绍
随着经济、社会的全面发展,健康成了人们日益关注的问题。作为恒温动物的人类,体温无疑是衡量人体健康状况的重要指标,通过对体温的实时监测,可以很直观地把握机体的生命状态,由此温度计成了日常家庭必备和临床医学的基本医用器具。水银温度计以低廉的价格、相对稳定的性能和较为准确的测量结果成为目前应用最为广泛的体温测量工具,但其弊端亦很明显,即水银温度计的读数很不方便且易破碎、暴露出来的水银对人体健康以及环境均有损害。在科学技术不断进步、医疗卫生条件的不断完善的当代,传统的体温测量技术已经不能为现代人所适用,人们正在探索更加快捷、更易操作的体温测量方式,远红外技术的发展使非接触式体温测量成为可能,红外体温计解决了传统体温计测量时必须接触的问题,它以较短的响应时间、较高的测量精度和准确度满足了人们的对现代体温测温的要求。在公开号为CN204133440U的专利文献(以下称之为对比文件1)中公开了一种非接触式红外体温计,对比文件1所提及的非接触式红外体温计一方面有效地解决了传统体温计必须接触测量的问题,并以较短的响应时间、较高的测量精度和准确度满足人们对不同测温方式的需求,另一方面,其不易受到环境等因素的干扰,性能稳定,读数方便,可以达到实时监测的目的,适合老人、儿童及病人监护使用。对比文件1所提及的非接触式红外体温计在使用时,其非接触式红外温度传感器,不论其有效范围内是否存在待检测的人体,均会工作产生信号,而此时产生的信号不存在测量价值,属于干扰信号。
技术实现思路
本技术的目的是克服或减缓至少上述缺点中的部分,特此提供一种便携式智能测温装置,包括壳体,所述壳体内置有:测距模块,测量待测温物体相对壳体的距离,产生测距信号;红外测温模块,非接触地测量待测温物体的温度,产生温度信号;主控制器、在所述测距信号位于工作范围后,启动所述红外测温模块并接收温度信号;通讯模块,通讯所述主控制器接收的温度信号至移动终端;电源模块,供电所述红外测距模块、测温模块以及主控制器。优选地,所述通讯模块包括USB接口电路和固定于壳体的USB接头,所述USB接头通过USB接口电路与主控制器连接。进一步,所述电源模块包括USB-HID供电电路,所述USB-HID供电电路的输入端与USB接头连接,输出端分别连接测距模块、红外测温模块以及主控制器的电源端。另外,所述壳体配套有壳套,所述壳套防护所述USB接头。更进一步,所述壳套与壳体旋转连接。优选地,所述壳套和壳体通过中空的转轴旋转连接,所述测距模块的探头以及红外测温模块的探头均设于所述转轴内。优选地,所述壳体连接有钥匙扣。本技术仅在壳体靠近待测量物体时,方可启动红外测温模块,对待测量物体进行非接触式测温,避免在壳体距离待测量物体较远时,红外测温模块测量测量取得明显存在误差的温度信号,防止误操作,同时能够降低实际使用的能耗。附图说明现在将参照所附附图更加详细地描述本技术的这些和其它方面,其所示为本技术的当前优选实施例。其中:图1为便携式智能测温装置的结构图;图2为图1的另一状态图;图3为壳体内部的电路框图;图4为便携式智能测温装置的工作流程图。图中:1、MicroUSB接头;2、转轴;3、钥匙扣;4、壳套;5、壳体。具体实施方式下面结合附图和具体实例,进一步阐明本技术,应理解这些实施例仅用于说明本技术而不用于限制本技术的范围,在阅读了本实用新型之后,本领域技术人员对本技术的各种等价形式的修改均落于本申请所附权利要求所限定的范围。如图1和图2所示,本实施例的便携式智能测温装置包括壳体5,在壳体5的一侧设有MicroUSB接头1,在壳体5的中部通过中空的转轴2旋转连接有壳套4,在壳套4上固定有钥匙扣3。那么,本实施例的MicroUSB接头1与外部设备对接,能够通过MicroUSB接头1与外部设备通讯且取得电源;另外,在MicroUSB接头1不对接外部设备时,通过旋转壳套4能够对MicroUSB接头1进行有效地防护,防止MicroUSB接头1被磨损或者受挤压产生形变。如图2所示,在壳体5内集成有测距模块、红外测温模块、主控制器、通讯模块以及电源模块。测距模块,能够测量待测温物体相对壳体5的距离,产生测距信号;红外测温模块,非接触地测量待测温物体的温度,产生温度信号;主控制器、在测距信号位于工作范围后,启动红外测温模块并接收温度信号;通讯模块,通讯模块包括USB接口电路和固定于壳体5的USB接头,USB接头通过USB接口电路与主控制器连接。电源模块,电源模块包括USB-HID供电电路,USB-HID供电电路的输入端与USB接头连接,输出端分别连接测距模块、红外测温模块以及主控制器的电源端。红外测温模块的探头通过中空的转轴2,朝向外界。在测距模块是激光测距模块时,其探头亦通过中空的转轴2,朝向红外测温模块的探头所指方向;在测距模块是超声波测距模块时,则其探头的安装位置,任意设置。那么,本实施例在MicroUSB接头1插接与外部设备的MicroUSB插槽后;USB-HID供电电路通过MicroUSB接头1取得电源,供电各模块以及主控制器;主控制器获得电源开始工作后,其通过USB接口电路与外部设备通讯,接收外部设备的操作指令。综合上述结构设计,本实施例的便携式智能测温装置的工作流程如图4所示。(1)MicroUSB接头1与外部设备的MicroUSB插槽连接,USB供电电路供电各模块与主控制器;(2)主控制器等待外部设备的操作指令;(3)主控制器在收到外部设备发出的工作指令后,启动工作状态一或工作状态二。工作状态一(对待测量物体的温度进行测量):(1)主控制器使能测距模块,测距模块测量壳体5相对待测量物体的距离后,经放大、模数转换后传输至主控制器;(2)主控制器解读所述测距信号,取得壳体5相对待测量物体间的实际距离并判断该实际距离是否达到要求;(3)在该实际距离达到要求后,启动红外测量模块,对待测量物体的温度进行测量,产生温度信号;(4)在温度测量结束后,主控制器接收经放大、模数转换的温度信号,读取实际温度;(5)主控制器通过USB接口通讯实际温度至外部设备。工作状态二(对环境的温度进行测量):本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种便携式智能测温装置,包括壳体,其特征在于,所述壳体内置有:测距模块,测量待测温物体相对壳体的距离,产生测距信号;红外测温模块,非接触地测量待测温物体的温度,产生温度信号;主控制器、在所述测距信号位于工作范围后,启动所述红外测温模块并接收温度信号;通讯模块,通讯所述主控制器接收的温度信号至移动终端;电源模块,供电所述红外测距模块、测温模块以及主控制器。

【技术特征摘要】
1.一种便携式智能测温装置,包括壳体,其特征在于,所述壳体内置有:
测距模块,测量待测温物体相对壳体的距离,产生测距信号;
红外测温模块,非接触地测量待测温物体的温度,产生温度信号;
主控制器、在所述测距信号位于工作范围后,启动所述红外测温模块并接收温度信号;
通讯模块,通讯所述主控制器接收的温度信号至移动终端;
电源模块,供电所述红外测距模块、测温模块以及主控制器。
2.根据权利要求1所述的便携式智能测温装置,其特征在于,所述通讯模块包括USB接口电路和固定于壳体的USB接头,所述USB接头通过USB接口电路与主控制器连接。
3.根据权利要求2所述的便携式智能测温装置,其...

【专利技术属性】
技术研发人员:姚柳青袁忠何姜晓青
申请(专利权)人:武汉长耳智能科技有限责任公司
类型:新型
国别省市:湖北;42

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