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一种道路用柔性阵列压力检测系统及其制造方法技术方案

技术编号:27530688 阅读:20 留言:0更新日期:2021-03-03 11:07
本发明专利技术涉及一种道路用柔性阵列压力检测系统及其制造方法,压力检测系统包括传感器模块、转接板、单片机和显示模块,传感器模块和显示模块分别与单片机相连,传感器模块通过转接板与单片机相连,传感器模块为柔性阵列压力传感器。压力检测系统的制造方法具体为:进行柔性印刷电路板的与绘制;切割压敏单元,使用导电银胶将导线橡胶粘接在柔性印刷电路板上;正负极分别置于导电橡胶的上下表面,使电流流经压敏单元;连接各部件,同时将参数设定方法和数据采集方法写入单片机;完成压力检测系统的制备。与现有技术相比,本发明专利技术具有精度和灵敏度高、抗干扰能力强、实用性好、制备简单、成本低等优点。低等优点。低等优点。

【技术实现步骤摘要】
一种道路用柔性阵列压力检测系统及其制造方法


[0001]本专利技术涉及交通运输工程
,尤其是涉及一种道路用柔性阵列压力检测系统及其制造方法。

技术介绍

[0002]随着公路交通基础设施的逐步完善和汽车保有量的大幅增加,道路交通安全问题逐渐成为交通管理工作的重中之重。建立在通信技术、计算机信息技术的基础之上,各类车辆检测技术向全面化、范围覆盖化、智能化与实时化的方向发展。检测车辆行驶的轮迹有助于车道偏离预警、异常驾驶行为预警以及车辆冲突预警等,降低道路交通安全事故风险。
[0003]目前国内外对车辆轮迹的检测多基于数字图像技术,通过识别道路标线来获取车辆位置信息。但此类方法在标线不清、光线不足的情况下应用有限,且易受天气影响,不易实现道路的全覆盖监测。微波检测技术、主动/被动式红外检测技术、超声波检测技术以及视频检测技术等尚处于发展不完善的阶段,还存在一些不足之处。一方面是抗环境干扰能力还比较弱,包括雨雪雾大风在内的天气、温度与对流、光影变化等,另一方面技术的漏检率较高,检测精度还有待提升。
[0004]相对来说,压力检测技术作为埋入式检测,检测精度和抗环境干扰能力较强,成本低;但另一方面,由于埋入式检测技术的安装过程需要挖开路面才能进行检测设备的铺设,给车辆通行带来不便,此外,安装完成的修补区域也容易在交通荷载的反复作用下成为道路损伤易发区域。

技术实现思路

[0005]本专利技术的目的就是为了克服上述现有技术存在的缺陷而提供一种精度和灵敏度高、抗干扰能力强、实用性好、制备简单、成本低的道路用柔性阵列压力检测系统及其制造方法。
[0006]本专利技术的目的可以通过以下技术方案来实现:
[0007]与现有技术相比,本专利技术具有以下优点:
[0008]一、精度和灵敏度高,抗干扰能力强:本专利技术中的压力检测系统压敏单元呈阵列结构排布,采用但不限于9个压敏元件,可以测得传感器各个位置的压力分布,而不仅仅是传感器受到的平均压力,系统的精度和灵敏度都比较高;同时由于传感器采用柔性印刷电路板作为基底,可以弯曲变形,根据传感器的具体用途折叠传感器,从而使传感器的应用范围更广,抗干扰能力更强。
[0009]二、实用性好:本专利技术中的压力检测系统直接安装在预制混凝土板的板底,来监测路面的车辆信息,可用于车辆的动态称重、车道偏离预警以及异常驾驶行为预警等,不会对路面造成破坏,提高了实用性。
[0010]三、制备步骤简单,成本低:本专利技术中的压力检测系统结构简单,制备步骤简单,制造成本较低。
附图说明
[0011]图1为本专利技术中压力检测系统的结构示意图;
[0012]图2为本专利技术中柔性阵列压力传感器的结构示意图;
[0013]图3为本专利技术实施例中采用MTS压力试验机对导电橡胶进行加载时的示意图;
[0014]图4为本专利技术实施例中测试的9块导电橡胶的压敏特性曲线;
[0015]图5为本专利技术实施例中柔性印刷电路板的电路结构示意图;
[0016]图6为本专利技术实施例中进行电极设计时的示意图;
[0017]图7为本专利技术中柔性传感目的示意图;
[0018]图8为本专利技术中传感网络示意图;
[0019]图9为本专利技术中柔性阵列压力传感器埋设示意图;
[0020]图10为道路中裂纹示意图。
[0021]图中标号所示:
[0022]1、传感器模块,2、转接板,3、单片机,4、显示模块,5、封装单元,6、柔性基底单元,7、压敏单元。
具体实施方式
[0023]下面将结合本专利技术实施例中的附图,对本专利技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本专利技术的一部分实施例,而不是全部实施例。基于本专利技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都应属于本专利技术保护的范围。
[0024]一种道路用柔性阵列压力检测系统,其结构如图1所示,包括:传感器模块1、转接板2、单片机3和显示模块4,传感器模块1和显示模块4分别与单片机3相连,传感器模块1通过转接板2与单片机3相连,传感器模块1为柔性阵列压力传感器。
[0025]压力检测系统的主要功能是将外部的压力信号以电阻的形式显示在显示模块上,实现外部荷载的可视化测量。
[0026]本实施例中的柔性阵列压力传感器的结构如图2所示,包括压敏单元7、柔性基底单元6和封装单元5,压敏单元7和柔性基底单元6分别安装在封装单元内,压敏单元7与柔性基底单元6相连。
[0027]压敏单元包括导电硅橡胶压敏基体和炭黑导电填料,炭黑导电填料填充在导电硅橡胶压敏基体内。柔性基底单元为柔性印刷电路板,柔性印刷电路板的铜箔厚度为1oz,涂胶采用环氧树脂胶,绝缘材料采用聚酰亚胺,柔性印刷电路板采用正反双面布线。柔性印刷电路板上设有通过有机可焊性抗氧化处理形成厚度为0.2~0.6μm的致密有机覆盖层。
[0028]本实施例中的压敏单元的数量为9个,采用3*3阵列均匀分布在柔性基底单元上,每两个相邻的柔性阵列压力传感器的横纵距离均为3cm。
[0029]单片机中内嵌有用于传感器模块1的参数设定方法,具体为:
[0030]首先串口序列选择对应连接串口,以实现串口初始化、串口读写和关闭串口通信功能;
[0031]其次进行延时函数的初始化,使函数能够正常运行;
[0032]然后设置终端优先级分组,防止某一时刻多个终端同时发生时,单片机由于无法
确定执行哪个终端应用请求而发生故障;
[0033]随后根据本实施例设计传输数据的物理特性,选择单片机进行串口通信时的波特率为19200;
[0034]最后进行模数转换器ADC的初始化,使单片机能够将连续变量的模拟信号转换为离散数字信号。
[0035]单片机中内嵌有用于传感器模块1的数据采集方法,具体为:
[0036]依次将PB0、PB1和PB2三个电源输入端端口中的一个端口设置为3.3V高电平,其余两个端口设置为0V低电平,每一个端口连接有三个柔性阵列压力传感器;
[0037]将PB0置为高电平时,PB1和PB2为低电平,此时与PB0相连的三个柔性阵列压力传感器通电进行工作,PA1、PA2和PA3三个引脚分别采集此刻与之相连三个柔性阵列压力传感器的电压,并将采集的信息存储到字符串中,实现电阻信息的获取。
[0038]本实施例中的参数设定方法和数据采集方法均通过LABVIEW进行设计。
[0039]本实施例中的压力检测系统的制造方法具体为:
[0040]步骤1:确定柔性阵列压力传感器的阵列分布,使用Altium Designer进行柔性印刷电路板的与绘制,压敏单元采用3*3阵列分布,每两个相邻的压敏单元之间的横纵距离均为3cm,柔性印刷电路板采用正反双面布线;
[0041]步骤2:将压敏单元中的导电橡胶切割成圆盘形状,使用导电银胶将导线橡胶粘接在柔性印刷电路板上;
[0042]步本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种道路用柔性阵列压力检测系统,其特征在于,所述的压力检测系统包括传感器模块(1)、转接板(2)、单片机(3)和显示模块(4);所述的传感器模块(1)和显示模块(4)分别与单片机(3)相连;所述的传感器模块(1)通过转接板(2)与单片机(3)相连;所述的传感器模块(1)为柔性阵列压力传感器。2.根据权利要求1所述的一种道路用柔性阵列压力检测系统,其特征在于,所述的柔性阵列压力传感器包括压敏单元、柔性基底单元和封装单元;所述的压敏单元和柔性基底单元分别安装在封装单元内;所述的压敏单元与柔性基底单元相连。3.根据权利要求2所述的一种道路用柔性阵列压力检测系统,其特征在于,所述的压敏单元包括导电硅橡胶压敏基体和炭黑导电填料;所述的炭黑导电填料填充在导电硅橡胶压敏基体内。4.根据权利要求3所述的一种道路用柔性阵列压力检测系统,其特征在于,所述的柔性基底单元为柔性印刷电路板;所述的柔性印刷电路板的铜箔厚度为1oz,涂胶采用环氧树脂胶,绝缘材料采用聚酰亚胺,柔性印刷电路板采用正反双面布线。5.根据权利要求4所述的一种道路用柔性阵列压力检测系统,其特征在于,所述的柔性印刷电路板上设有通过有机可焊性抗氧化处理形成厚度为0.2~0.6μm的致密有机覆盖层。6.根据权利要求2所述的一种道路用柔性阵列压力检测系统,其特征在于,所述的柔性阵列压力传感器中压敏单元的数量为9个。7.根据权利要求6所述的一种道路用柔性阵列压力检测系统,其特征在于,所述的压敏单元采用3*3阵列均匀分布在柔性基底单元上,每两个相邻的压敏单元的的横纵距离均为3cm。8.根据权利要求1所述的一种道路用柔性阵列压力检测系统...

【专利技术属性】
技术研发人员:朱兴一周旭东叶方永
申请(专利权)人:同济大学
类型:发明
国别省市:

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