使用压力波的霉菌检测装置制造方法及图纸

技术编号:24796459 阅读:16 留言:0更新日期:2020-07-07 20:35
霉菌传感器配置有围封的腔,在该围封的腔中定位有用营养物处理的基质。霉菌传感器包括被配置为测量围封的腔内的压力波的性质的感测系统。控制器操作感测系统并且被编程为基于腔内的压力波响应的特性来检测在腔内生长的霉菌的存在。

【技术实现步骤摘要】
使用压力波的霉菌检测装置相关申请的交叉引用本申请要求2018年12月31日提交的美国临时申请序列号62/787057的权益,该文献的公开内容通过引用以其整体并入到本文中。
本申请总体上涉及用于检测环境中的霉菌的集成传感器。
技术介绍
在许多环境中,霉菌能够成为严重的问题。长时间暴露于霉菌可能会导致健康问题。过度的霉菌生长可能会弄脏或降解结构的表面。此外,霉菌的存在可以指示结构中的水分问题。通常,霉菌问题可能存在一段时间而不被检测到。在一些情形中,霉菌生长很容易看到,并且能够通过视觉检查而检测到。在许多情形中,霉菌存在但是不能被观察者容易地看到。在理想情况下,期望的是,在霉菌可能会导致健康或结构问题之前检测到霉菌。霉菌通过在空气中释放孢子而传播。当霉菌孢子落在条件适合生长的介质(medium)上时,它们可以生长。适合生长的条件包括适当水平的营养物、水和pH平衡。没有落在这种介质上的霉菌孢子可以保持无活性,并且能够被空气携带。在大多数空气中都发现了一定浓度的霉菌孢子。问题区域可能具有更高的霉菌孢子浓度。检测霉菌的典型方法是在受影响的位置中收集表面或空气样本。颗粒物质可以被积累或放置在显微镜玻片上。专家可以通过显微镜观察玻片,以识别霉菌并确定霉菌浓度和存在的霉菌类型。这些方法通常要求采集样本并将样本发送到在霉菌检测方面具有专业知识的实验室。这种过程往往是劳动密集的并且相当昂贵。此外,接收结果可能会花费一些时间。现有方法不允许对区域连续采样。
技术实现思路
霉菌检测装置可以包括被配置为使用诸如声波的压力波来检测霉菌的感测装置。在一些配置中,感测装置包括集成的音频源和音频接收器。在一些配置中,感测装置包括单独的音频源和音频接收器。在一些配置中,感测装置被配置为检测从生长表面反射的声波。在一些配置中,感测装置被配置为检测传输通过生长表面的声波。感测装置可以被配置为测量在生长表面上生长的霉菌的竖直生长距离。霉菌传感器包括限定腔的壳体和被处理以促进霉菌生长并且被暴露在腔内的基质。霉菌传感器包括扬声器,该扬声器设置在腔内并且被配置为将输入信号转换为朝向基质被引导的声波。霉菌传感器包括麦克风,该麦克风设置在腔中并且配置成生成表征从基质反射的声波的电信号。霉菌传感器包括控制器,该控制器被编程为生成输入信号以驱动扬声器、接收电信号、并基于该电信号输出指示在基质上的霉菌生长的信号。控制器可以进一步被编程为生成输入信号,以在预定频率范围中扫掠(sweep)声波的频率,并在每个频率处测量电信号,以得出频率响应特性。控制器可以进一步被编程为根据频率响应特性的改变而改变信号。控制器可进一步被编程为通过测量输入信号的发射和与输入信号相对应的电信号的接收之间的时间偏移来估计基质上的平面外生长,并基于该平面外生长生成信号。控制器可以进一步被编程为通过将电信号的衰减与在开始霉菌检测循环之前测量的基线信号的衰减进行比较来估计霉菌生长,并基于该衰减来生成信号。扬声器可以被配置为输出在超声频率范围中的声。控制器可以进一步被编程为生成脉冲作为输入信号,并测量在发送脉冲与在麦克风处接收反射脉冲之间的时间。控制器可以进一步被编程为响应于时间的减少而引起信号指示更大量的霉菌生长。霉菌传感器可以进一步包括第二扬声器,该第二扬声器在腔内联接到壳体,并且控制器可以进一步被编程为驱动扬声器和第二扬声器以产生立体声效果。壳体可以是音频隔离的,以最小化到腔中的和离开腔的声传输。霉菌传感器包括限定腔的壳体和经处理以促进霉菌生长并且被暴露在腔内的基质。霉菌传感器包括扬声器,该扬声器设置在腔内并且被配置为将输入信号转换为朝向基质引导的声波。霉菌传感器包括麦克风,该麦克风联接到基质下方的表面并且被配置为生成表征传输通过基质的声波的电信号。霉菌传感器包括控制器,该控制器被编程为生成输入信号以驱动扬声器、接收电信号、并基于该电信号输出指示在基质上的霉菌生长的信号。控制器可以进一步被编程为通过将电信号的衰减与在开始霉菌检测循环之前测量的基线信号的衰减进行比较来估计霉菌生长,并基于该衰减来生成信号。扬声器可以被配置为输出在超声频率范围中的声波。控制器可以进一步被编程为生成输入信号,以在预定频率范围中扫掠声波的频率,并在每个频率处测量电信号以得出频率响应特性。控制器可以进一步被编程为根据频率响应特性的改变而改变信号。霉菌传感器包括:限定腔的壳体;以及经处理以促进霉菌生长并且被暴露在腔内的基质。霉菌传感器包括压电材料,该压电材料在基质上设置在至少两个导电地带之间,被配置为基于基质的偏转在导电地带处生成电信号,并且被配置为响应于施加在导电地带上的电压而引起基质的偏转。霉菌传感器包括扬声器,该扬声器在腔内联接到壳体并且被配置为将输入信号转换为被引导朝向基质的声波。霉菌传感器包括控制器,该控制器被编程为生成输入信号以驱动扬声器、接收电信号、并基于该电信号输出指示在基质上的霉菌生长的信号。控制器可以进一步被编程为通过将霉菌生长周期期间的电信号的响应与在开始霉菌生长周期之前测量的基线信号进行比较来估计霉菌生长,并基于差异来生成信号。控制器可以进一步被编程为响应于电信号相对于基线信号被衰减大于预定量而生成指示霉菌生长超过预定阈值的信号。扬声器可以被配置为输出在超声频率范围中的声。控制器可以进一步被编程为在导电地带上施加电压脉冲,并且测量对在导电地带上的电压脉冲的对应的频率响应,并且基于与基线测量结果相比的频率响应的变化来生成信号。附图说明图1描绘了具有集成传感器模块的单腔霉菌传感器配置。图2描绘了具有多件式传感器的单腔霉菌传感器配置。图3描绘了具有集成传感器的单腔霉菌传感器的替代性配置。图4描绘了具有多件式传感器的单腔霉菌传感器的替代性配置。图5描绘了多腔霉菌传感器配置的示例。图6描绘了配置为使表面暴露于单腔外部的气流的单腔霉菌传感器的示例。图7描绘了配置为使表面暴露于单腔外部的气流的单腔霉菌传感器的第二示例。图8描绘了包括不同营养物处理的条的生长表面。图9描绘了具有交替的表面类型区段的生长表面。图10描绘了包括不同营养物处理的地带的生长表面。图11描绘了基于带的表面更换机构的示例。图12A和图12B描绘了基于滚筒的表面更换机构的不同视图。图13A描绘了基于盘的表面更换机构的示例。图13B描绘了用于基于盘的表面更换机构的盘配置的示例。图14描绘了用于检测生长表面上的霉菌的电容型传感器的可能配置。图15描绘了具有集成电接触件的生长表面的可能配置。图16描绘了具有导电条的生长表面的示例。图17描绘了用于与生长表面的导电条相互作用的基于滚动件的电接触件的示例。图18A和图18B描绘了用于与生长表面的导电条相互作用的基于电极的电接触件的不同视图。图19描绘了被配置为测量和控制生长表面的pH水平的生长表面的示例。图20描绘了包括霉菌传感器和通信网络的霉菌传感器系统。图2本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种霉菌传感器,所述霉菌传感器包括:/n壳体,所述限定腔;/n基质,所述基质被处理以促进霉菌生长并且被暴露在所述腔内;/n扬声器,所述扬声器设置在所述腔内并且被配置为将输入信号转换为朝向所述基质被引导的声波;/n麦克风,所述麦克风设置在所述腔中并且配置成生成表征从所述基质反射的声波的电信号;以及/n控制器,所述控制器被编程为生成所述输入信号以驱动所述扬声器、接收所述电信号、并基于所述电信号输出指示在所述基质上的霉菌生长的信号。/n

【技术特征摘要】
20181231 US 62/787057;20191212 US 16/7120221.一种霉菌传感器,所述霉菌传感器包括:
壳体,所述限定腔;
基质,所述基质被处理以促进霉菌生长并且被暴露在所述腔内;
扬声器,所述扬声器设置在所述腔内并且被配置为将输入信号转换为朝向所述基质被引导的声波;
麦克风,所述麦克风设置在所述腔中并且配置成生成表征从所述基质反射的声波的电信号;以及
控制器,所述控制器被编程为生成所述输入信号以驱动所述扬声器、接收所述电信号、并基于所述电信号输出指示在所述基质上的霉菌生长的信号。


2.根据权利要求1所述的霉菌传感器,其中,所述控制器进一步被编程为生成所述输入信号,以在预定频率范围中扫掠声波的频率,并在每个频率处测量所述电信号,以得出频率响应特性。


3.根据权利要求2所述的霉菌传感器,其中,所述控制器进一步被编程为根据频率响应特性的改变而改变信号。


4.根据权利要求1所述的霉菌传感器,其中,所述控制器进一步被编程为通过测量所述输入信号的发射和与所述输入信号相对应的电信号的接收之间的时间偏移来估计所述基质上的平面外生长,并基于所述平面外生长来生成信号。


5.根据权利要求1所述的霉菌传感器,其中,所述控制器进一步被编程为通过将电信号的衰减与在开始霉菌检测循环之前测量的基线信号的衰减进行比较来估计霉菌生长,并基于所述衰减来生成信号。


6.根据权利要求1所述的霉菌传感器,其中,所述扬声器被配置为输出在超声频率范围中的声。


7.根据权利要求1所述的霉菌传感器,其中,所述控制器进一步被编程为生成脉冲作为输入信号,并测量在发送所述脉冲与在所述麦克风处接收反射脉冲之间的时间。


8.根据权利要求7所述的霉菌传感器,其中,所述控制器进一步被编程为响应于时间的减少而引起信号指示更大量的霉菌生长。


9.根据权利要求1所述的霉菌传感器,所述霉菌传感器进一步包括第二扬声器,所述第二扬声器在所述腔内联接到壳体,并且其中,所述控制器进一步被编程为驱动所述扬声器和所述第二扬声器以产生立体声效果。


10.根据权利要求1所述的霉菌传感器,其中,所述壳体是音频隔离的,以最小化到所述腔中和离开所述腔的声传输。


11.一种霉菌传感器,所述霉菌传感器包括:
壳体,所述限定腔;
基质,所述基质被处理以促进霉菌生长并且被暴露在所述腔内;
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【专利技术属性】
技术研发人员:SY余F莱尔默T罗茨尼克
申请(专利权)人:罗伯特·博世有限公司
类型:发明
国别省市:德国;DE

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