一种全站仪的控制系统技术方案

技术编号:33203433 阅读:33 留言:0更新日期:2022-04-24 00:44
本发明专利技术公开了一种全站仪的控制系统,包括全站仪控制盒、服务器以及控制终端,所述全站仪控制盒通过所述服务器通信连接所述控制终端,所述全站仪控制盒还电连接全站仪,所述全站仪控制盒包括主控单元、4G通信单元以及RS232串口通信单元,其中,所述主控单元分别电连接所述4G通信单元以及所述RS232串口通信单元,所述4G通信单元通信连接所述服务器,且所述RS232串口通信单元电连接所述全站仪;本发明专利技术可实现全站仪的全天侯全时段在线,以及全站仪的离线无人值守和控制,另外,由于无需使用人工现场测量,不仅降低了测量人员的工作强度,还提高了测量精度。还提高了测量精度。还提高了测量精度。

【技术实现步骤摘要】
一种全站仪的控制系统


[0001]本专利技术属于全站仪自动控制
,具体涉及一种全站仪的控制系统。

技术介绍

[0002]随着我国基础设施建设的不断加强,全国出现了大量的大坝、边坡、隧道、桥梁和超高层建筑等大型工程,而在工程建设中,必不可少的则是施工测量,目前,我国在这一领域的测量主要是通过全站仪来实现,以此来保证施工的正常进行。
[0003]全站仪,即全站型电子测距仪,是一种集电子经纬仪、光电测距仪以及微处理器为一体的高技术测量仪器,也是集水平角、垂直角、距离(斜距和平距)以及高差测量功能于一体的测绘仪器系统,其可将人工光学测微读数代之以自动记录和显示读数,使测角操作简单化,且可避免读数误差的产生,因其一次安置仪器就可完成该测站上的全部测量工作,而被广泛应用于大型建筑和地下隧道施工等精密工程测量或变形监测领域。
[0004]目前,全站仪的使用方式是:通过测量人员现场操作测量设备来实现测量,此方式存在测量人员的工作强度大,测量时段无法全覆盖以及测量精度不高的问题,因此,如何在保证全站仪的测量时段全覆盖的同时,降低测量人员的工本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种全站仪的控制系统,其特征在于,包括:全站仪控制盒、服务器以及控制终端;所述全站仪控制盒通过所述服务器通信连接所述控制终端,用于接收所述控制终端下发的控制指令;所述全站仪控制盒还电连接全站仪,用于将所述控制指令传输至所述全站仪,以使所述全站仪根据所述控制指令动作;所述全站仪控制盒包括主控单元、4G通信单元以及RS232串口通信单元,其中,所述主控单元分别电连接所述4G通信单元以及所述RS232串口通信单元;所述4G通信单元通信连接所述服务器,用于接收所述控制指令;所述RS232串口通信单元电连接所述全站仪,用于将所述控制指令传输至所述全站仪和/或接收所述全站仪传输的测量数据,且所述4G通信单元还用于将所述测量数据传输至所述服务器。2.如权利要求1所述的一种全站仪的控制系统,其特征在于,所述4G通信单元包括:EC20CEHCLG

MINIPCIE

CB型4G通信芯片、第一电平转换电路以及第二电平转换电路;所述EC20CEHCLG

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CB型4G通信芯片的接收端通过第一电平转换电路电连接所述主控单元的发送端,所述EC20CEHCLG

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CB型4G通信芯片的发送端通过第二电平转换电路电连接所述主控单元的接收端,以通过所述第一电平转换电路和所述第二电平转换电路进行端口间的电平转换。3.如权利要求2所述的一种全站仪的控制系统,其特征在于,所述第一电平转换电路包括:第一三极管(Q4)、第一电阻(R14)、第二电阻(R15)以及第一电容(C40);所述第一三极管(Q4)的发射极电连接所述主控单元的发送端,所述第一三极管(Q4)的集电极电连接所述EC20CEHCLG

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CB型4G通信芯片的接收端,且所述第一三极管(Q4)的基极电连接所述第一电容(C40)和所述第一电阻(R14)的一共连端;所述第一电容(C40)和所述第一电阻(R14)的另一共连端电连接所述EC20CEHCLG

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CB型4G通信芯片的第一供电端,且所述EC20CEHCLG

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CB型4G通信芯片的供电端与接收端之间还并联有所述第二电阻(R15)。4.如权利要求2所述的一种全站仪的控制系统,其特征在于,所述第二电平转换电路包括:第二三极管(Q5)、第三电阻(R17)、第四电阻(R16)以及第二电容(C45);所述第二三极管(Q5)的发射极电连接所述EC20CEHCLG

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【专利技术属性】
技术研发人员:沈永全郭有安王川罗中权李洪波万飞刘创唐润廖贵能张鹏吴光耀茶宏强
申请(专利权)人:华能澜沧江水电股份有限公司中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司
类型:发明
国别省市:

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