基于低功耗蓝牙的煤气泄漏检测与报警装置制造方法及图纸

技术编号:11068735 阅读:96 留言:0更新日期:2015-02-25 08:54
本发明专利技术公开了一种基于低功耗蓝牙的煤气泄漏检测与报警装置,包括带有煤气泄漏检测电路板的主机单元和带有煤气泄漏报警电路板的从机单元,煤气泄漏检测电路板包括主机电源模块、主机充电管理模块、气体采样模块和主机低功耗蓝牙模块,气体采样模块的输出端与主机低功耗蓝牙模块相连;煤气泄漏报警电路板包括从机电源模块、从机充电管理模块、从机低功耗蓝牙模块、驱动电路和报警模块,从机低功耗蓝牙模块、驱动电路和报警模块依次相连。本发明专利技术能够实时高精度检测煤气是否泄漏,并对泄露严重程度进行判断,最大限度的保证煤气使用安全,功耗非常低,适合家庭、火锅店、饭店等需要频繁使用煤气的场合。

【技术实现步骤摘要】
基于低功耗蓝牙的煤气泄漏检测与报警装置
本专利技术涉及煤气泄漏检测与报警技术,具体涉及一种基于低功耗蓝牙的煤气泄漏检测与报警装置。
技术介绍
随着智能家居、智能硬件的技术的发展,出现了很多煤气泄漏报警器。根据出现时间,可分为两类:固定式报警器和智能型报警器。固定式报警器通常安装在使用者的厨房或煤气出气处,内部集成高分贝蜂鸣器,当检测到煤气异常时,发出响亮的报警声。这种报警器比较流行,也比较实用,其缺点是体积较大,且报警方式不够人性化,如在夜晚发生报警时,容易造成人员恐慌,产生骚乱。而大体积不易安装,尤其是在大型餐饮场所,如火锅店这种每张火锅桌下都有煤气管或煤气瓶的场合。这种报警器还需要定期更换电池,使用较为麻烦。智能型报警器出现于智能硬件兴起之时,通常在室内多点安装检测器,检测器通过低功耗蓝牙与手机通信,手机上安装手机应用软件(APP),APP可实时接收到来自检测器的煤气检测情况。这种结构适合使用者在检测区域的情况,如使用者在家时可实时查看,一旦离开这无从得知,若利用远程传输方式(如GPRS),则成本较高。另一方面,能与低功耗蓝牙配对的手机并未完全普及,以安卓系统手机为例,通常要求其配置为蓝牙4.0,安卓系统4.3的版本。目前绝大部分使用中的智能手机版本还在安卓2.0~安卓4.0之间。与此同时,部分人群,与需要长时间在家的老年人还没有智能手机,且对操作手机也不熟练。
技术实现思路
本专利技术要解决的技术问题是提供一种能够实时高精度检测煤气是否泄漏,并对泄露严重程度进行判断,最大限度的保证煤气使用安全,功耗非常低,适合家庭、火锅店、饭店等需要频繁使用煤气的场合的基于低功耗蓝牙的煤气泄漏检测与报警装置。为解决上述技术问题,本专利技术采用的技术方案为:一种基于低功耗蓝牙的煤气泄漏检测与报警装置,包括带有煤气泄漏检测电路板的主机单元和带有煤气泄漏报警电路板的从机单元,所述煤气泄漏检测电路板包括主机电源模块、主机充电管理模块、气体采样模块和主机低功耗蓝牙模块,所述主机电源模块分别与主机充电管理模块、气体采样模块、主机低功耗蓝牙模块相连,所述气体采样模块的输出端与主机低功耗蓝牙模块相连;所述煤气泄漏报警电路板包括从机电源模块、从机充电管理模块、从机低功耗蓝牙模块、驱动电路和报警模块,所述从机电源模块分别与从机充电管理模块、从机低功耗蓝牙模块、驱动电路、报警模块相连,所述主机低功耗蓝牙模块和从机低功耗蓝牙模块通过蓝牙相连,所述从机低功耗蓝牙模块、驱动电路和报警模块依次相连。所述主机单元包括呈环状的硅胶体,所述煤气泄漏检测电路板为柔性电路板,所述煤气泄漏检测电路板封装于所述硅胶体的内部。所述从机单元包括呈环状的硅胶体,所述煤气泄漏报警电路板为柔性电路板,所述煤气泄漏报警电路板封装于所述硅胶体的内部。所述主机电源模块包括电源转换芯片U1_1和U1_2,锂电池BAT1,按键PB1,电阻R1_1~R1_11,电容C1_1~C1_5,三极管Q1_1、Q1_2,TVS管T1_1,电感L1_1~L1_2;锂电池BAT1的正极通过按键PB1与TVS管T1_1的阴极、电容C1_1的一端、电源转换芯片U1_1的11脚及13脚相连接,TVS管T1_1的阳极与电容C1_1的另一端、电容C1_2的一端、锂电池BAT1的负极、电源转换芯片U1_1的15脚相连接,电容C1_2的另一端与电源转换芯片U1_1的9脚相连接,电源转换芯片U1_1的1脚通过电感L1_1与电源转换芯片U1_1的7脚及14脚相连接,电源转换芯片U1_1的14脚还通过电阻R1_1电源转换芯片U1_1的7脚相连接,并通过电阻R1_2与电源转换芯片U1_1的5脚及电阻R1_3的一端相连接;电阻R1_3的另一端与锂电池BAT1的负极相连接,并通过电容C1_3与电源转换芯片U1_1的14脚相连接,电源转换芯片U1_1的14脚输出2V电压;三极管Q1_1的发射极与电源转换芯片U1_1的11脚相连接,并通过电阻R1_4与三极管Q1_1的基极、电阻R1_5的一端相连接,电阻R1_5的另一端与主机低功耗蓝牙模块相连接;三极管Q1_1的集电极与电源转换芯片U1_2的5脚相连接;电源转换芯片U1_2的2脚通过电感L1_2与电源转换芯片U1_2的4脚相连接,电源转换芯片U1_2的6、7、8脚相连接后通过电容C1_4与电源转换芯片U1_2的9脚相连接,并接至锂电池BAT1的负极;电源转换芯片U1_2的1脚输出5V电压,并通过电阻R1_6与电源转换芯片U1_2的10脚及电阻R1_7的一端相连接;电阻R1_7的另一端与电源转换芯片U1_2的3脚相连接后接至锂电池BAT1的负极,并通过电容C1_5与电源转换芯片U1_2的1脚相连接;三极管Q1_2的基极通过电阻R1_8与主机低功耗蓝牙模块相连接、集电极通过电阻R1_9与电源转换芯片U1_1的11脚相连接、发射极通过电阻R1_10与电阻R1_11相连接,电阻R1_11的另一端接至锂电池BAT1的负极;电阻R1_10与电阻R1_11的公共端与主机低功耗蓝牙模块相连接。所述主机充电管理模块包括电阻R2_1~R2_3,microUSB接口J2_1,二极管D2_1,电容C2_1~C2_4,充电管理芯片U2_1,发光二极管LED2_1;microUSB接口J2_1的电源正极输入端VBUS与二极管D2_1的阳极相连接,二极管D2_1的阴极与电容C2_1的正极、电阻R2_1的一端、电容C2_2的一端及充电管理芯片U2_1的1脚相连接;电容C2_1的负极与microUSB接口J2_1的电源负极端GND相连接,并接至锂电池BAT1的负极;电容C2_2的另一端与充电管理芯片U2_1的2脚相连接,并接至锂电池BAT1的负极;电阻R2_1的另一端与发光二极管LED2_1的阳极、充电管理芯片U2_1的4脚相连接;发光二极管LED2_1的阴极与充电管理芯片U2_1的3脚相连接;充电管理芯片U2_1的4脚通过电容C2_3接至锂电池BAT1的负极;充电管理芯片U2_1的5脚与锂电池BAT1的正极相连接,并通过电容C2_4接至BAT1的负极,同时通过电阻R2_2与电阻R2_3的一端相连接,电阻R2_3的另一端接至锂电池BAT1的负极;电阻R2_2与电阻R2_3的公共端与主机低功耗蓝牙模块相连接。所述气体采样模块包括电阻R3_1~R3_5,三极管Q3_1和Q3_2,半导体气体传感器U3_1,运算放大器U3_2;三极管Q3_1的发射极通过电阻R3_1与电阻R3_2的一端、三极管Q3_1的基极相连接,并与主机电源模块中电源转换芯片U1_1的14脚相连接;电阻R3_2的另一端与主机低功耗蓝牙模块相连接;三极管Q3_1的集电极与半导体气体传感器U3_1的1脚、3脚相连接;三极管Q3_2的发射极通过电阻R3_3与电阻R3_4的一端、三极管Q3_2的基极相连接,并与主机电源模块中电源转换芯片U1_2的1脚相连接;电阻R3_4的另一端与主机低功耗蓝牙模块相连接;三极管Q3_2的集电极与半导体气体传感器U3_1的2脚相连接;半导体气体传感器U3_1的4脚和6脚相连接后,与运算放大器U3_2的正向输入端相连接,并通过电阻R3_5与半导体气体传感器U3_1的5脚相连接,半导体气体传感器U3_1的5脚接至锂电池BAT本文档来自技高网...
基于低功耗蓝牙的煤气泄漏检测与报警装置

【技术保护点】
一种基于低功耗蓝牙的煤气泄漏检测与报警装置,其特征在于:包括带有煤气泄漏检测电路板的主机单元(1)和带有煤气泄漏报警电路板的从机单元(2),所述煤气泄漏检测电路板包括主机电源模块(11)、主机充电管理模块(12)、气体采样模块(13)和主机低功耗蓝牙模块(14),所述主机电源模块(11)分别与主机充电管理模块(12)、气体采样模块(13)、主机低功耗蓝牙模块(14)相连,所述气体采样模块(13)的输出端与主机低功耗蓝牙模块(14)相连;所述煤气泄漏报警电路板包括从机电源模块(21)、从机充电管理模块(22)、从机低功耗蓝牙模块(23)、驱动电路(24)和报警模块(25),所述从机电源模块(21)分别与从机充电管理模块(22)、从机低功耗蓝牙模块(23)、驱动电路(24)、报警模块(25)相连,所述主机低功耗蓝牙模块(14)和从机低功耗蓝牙模块(23)通过蓝牙相连,所述从机低功耗蓝牙模块(23)、驱动电路(24)和报警模块(25)依次相连。

【技术特征摘要】
1.一种基于低功耗蓝牙的煤气泄漏检测与报警装置,其特征在于:包括带有煤气泄漏检测电路板的主机单元(1)和带有煤气泄漏报警电路板的从机单元(2),所述煤气泄漏检测电路板包括主机电源模块(11)、主机充电管理模块(12)、气体采样模块(13)和主机低功耗蓝牙模块(14),所述主机电源模块(11)分别与主机充电管理模块(12)、气体采样模块(13)、主机低功耗蓝牙模块(14)相连,所述气体采样模块(13)的输出端与主机低功耗蓝牙模块(14)相连;所述煤气泄漏报警电路板包括从机电源模块(21)、从机充电管理模块(22)、从机低功耗蓝牙模块(23)、驱动电路(24)和报警模块(25),所述从机电源模块(21)分别与从机充电管理模块(22)、从机低功耗蓝牙模块(23)、驱动电路(24)、报警模块(25)相连,所述主机低功耗蓝牙模块(14)和从机低功耗蓝牙模块(23)通过蓝牙相连,所述从机低功耗蓝牙模块(23)、驱动电路(24)和报警模块(25)依次相连;所述主机电源模块(11)包括电源转换芯片U1_1和U1_2,锂电池BAT1,按键PB1,电阻R1_1~R1_11,电容C1_1~C1_5,三极管Q1_1、Q1_2,TVS管T1_1,电感L1_1~L1_2;锂电池BAT1的正极通过按键PB1与TVS管T1_1的阴极、电容C1_1的一端、电源转换芯片U1_1的11脚及13脚相连接,TVS管T1_1的阳极与电容C1_1的另一端、电容C1_2的一端、锂电池BAT1的负极、电源转换芯片U1_1的15脚相连接,电容C1_2的另一端与电源转换芯片U1_1的9脚相连接,电源转换芯片U1_1的1脚通过电感L1_1与电源转换芯片U1_1的7脚及14脚相连接,电源转换芯片U1_1的14脚还通过电阻R1_1电源转换芯片U1_1的7脚相连接,并通过电阻R1_2与电源转换芯片U1_1的5脚及电阻R1_3的一端相连接;电阻R1_3的另一端与锂电池BAT1的负极相连接,并通过电容C1_3与电源转换芯片U1_1的14脚相连接,电源转换芯片U1_1的14脚输出2V电压;三极管Q1_1的发射极与电源转换芯片U1_1的11脚相连接,并通过电阻R1_4与三极管Q1_1的基极、电阻R1_5的一端相连接,电阻R1_5的另一端与主机低功耗蓝牙模块(14)相连接;三极管Q1_1的集电极与电源转换芯片U1_2的5脚相连接;电源转换芯片U1_2的2脚通过电感L1_2与电源转换芯片U1_2的4脚相连接,电源转换芯片U1_2的6、7、8脚相连接后通过电容C1_4与电源转换芯片U1_2的9脚相连接,并接至锂电池BAT1的负极;电源转换芯片U1_2的1脚输出5V电压,并通过电阻R1_6与电源转换芯片U1_2的10脚及电阻R1_7的一端相连接;电阻R1_7的另一端与电源转换芯片U1_2的3脚相连接后接至锂电池BAT1的负极,并通过电容C1_5与电源转换芯片U1_2的1脚相连接;三极管Q1_2的基极通过电阻R1_8与主机低功耗蓝牙模块(14)相连接、集电极通过电阻R1_9与电源转换芯片U1_1的11脚相连接、发射极通过电阻R1_10与电阻R1_11相连接,电阻R1_11的另一端接至锂电池BAT1的负极;电阻R1_10与电阻R1_11的公共端与主机低功耗蓝牙模块(14)相连接。2.根据权利要求1所述的基于低功耗蓝牙的煤气泄漏检测与报警装置,其特征在于:所述主机单元(1)包括呈环状的硅胶体,所述煤气泄漏检测电路板为柔性电路板,所述煤气泄漏检测电路板封装于所述硅胶体的内部。3.根据权利要求2所述的基于低功耗蓝牙的煤气泄漏检测与报警装置,其特征在于:所述从机单元(2)包括呈环状的硅胶体,所述煤气泄漏报警电路板为柔性电路板,所述煤气泄漏报警电路板封装于所述硅胶体的内部。4.根据权利要求3所述的基于低功耗蓝牙的煤气泄漏检测与报警装置,其特征在于:所述主机充电管理模块(12)包括电阻R2_1~R2_3,microUSB接口J2_1,二极管D2_1,电容C2_1~C2_4,充电管理芯片U2_1,发光二极管LED2_1;microUSB接口J2_1的电源正极输入端VBUS与二极管D2_1的阳极相连接,二极管D2_1的阴极与电容C2_1的正极、电阻R2_1的一端、电容C2_2的一端及充电管理芯片U2_1的1脚相连接;电容C2_1的负极与microUSB接口J2_1的电源负极端GND相连接,并接至锂电池BAT1的负极;电容C2_2的另一端与充电管理芯片U2_1的2脚相连接,并接至锂电池BAT1的负极;电阻R2_1的另一端与发光二极管LED2_1的阳极、充电管理芯片U2_1的4脚相连接;发光二极管LED2_1的阴极与充电管理芯片U2_1的3脚相连接;充电管理芯片U2_1的4脚通过电容C2_3接至锂电池BAT1的负极;充电管理芯片U2_1的5脚与锂电池BAT1的正极相连接,并通过电容C2_4接至BAT1的负极,同时通过电阻R2_2与电阻R2_3的一端相连接,电阻R2_3的另一端接至锂电池BAT1的负极;电阻R2_2与电阻R2_3的公共端与主机低功耗蓝牙模块(14)相连接。5.根据权利要求4所述的基于低功耗蓝牙的煤气泄漏检测与报警装置,其特征在于:所述气体采样模块(13)包括电阻R3_1~R3_5,三极管Q3_1和Q3_2,半导体气体传感器U3_1,运算放大器U3_2;三极管Q3_1的发射极通过电阻R3_1与电阻R3_2的一端、三极管Q3_1的基极相连接,并与主机电源模块(11)中电源转换芯片U1_1的...

【专利技术属性】
技术研发人员:周玲姚冰郭玉坤杨春旺李东风
申请(专利权)人:安徽芯核防务装备技术股份有限公司
类型:发明
国别省市:安徽;34

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1