基于多变量的深海自容式传感器制造技术

技术编号:8512063 阅读:134 留言:0更新日期:2013-03-30 09:29
一种基于多变量的深海自容式传感器,深海自容式传感器部分包括传感单元、数据采集存储单元、供电模块;传感单元包括加速度传感器、倾角传感器和温湿度传感器;数据采集存储单元包括MCU、存储器、时钟电路及通信接口,通信接口包括USB、串口及无线接口。数据通过通信接口到计算机上,可监测海洋平台结构振动的加速度和倾角变化,亦可以监测海洋环境的温湿度变化。本实用新型专利技术可以同时监测多变量,具有测试精度高、稳定性好、功耗低、体积小等特点。同时,提出的将海洋平台的振动能转换成可用的电能,为所开发的传感器供电,节能环保,有效地延长传感器的工作时间。(*该技术在2022年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

基于多变量的深海自容式传感器
本技术属于海洋平台结构监测
,涉及一种基于多变量的深海自容式 传感器,具体地说是一种利用传感技术进行加速度、结构倾角及海水温湿度的数据采集,再 对采集到的数据进行分析,实现对海洋平台下海洋环境以及海洋平台结构本身监测的目 的。
技术介绍
海洋平台结构是开发海洋油气资源的最重要的基础设施,它是海上生产作业和生 活的基地。目前,全世界大约有6500多座海洋平台结构在53个国家的海域作业,为世界创 造了巨大的财富。一般海洋平台的服役期为20年,但由于海洋平台造价昂贵、结构复杂、体 积庞大,许多海洋平台都是超期服役。由于海洋平台长期在海洋中的恶劣环境下服役,海洋 环境的变化对其有很大的影响,加上海水的冲击、侵蚀,海洋平台面临着材料老化等诸多问 题,在突发的恶劣情况下,海洋平台极易发生突发状况。因此,对海洋平台下的海洋环境监 测具有重要的意义。随着结构参数识别、损伤分析和安全度评估理论及技术研究的不断深入,以及各 种传感元件、测试设备和计算机硬件、软件系统的发展,重大工程结构的在线监测与安全评 估已经得到国内外科技和产业部门的高度重视。近年来对海洋平台结构监测有许多方面 环境载荷影响,腐蚀损伤,平台构件的缺陷和裂纹,以及机械损伤、疲劳效应的扩展等。对于 深海环境的监测,目前国际上可以适用于深海观测的传感器如温度、压力、浊度、海流等。基 于多变量的深海自容式传感器可以同时采集深海的加速度、倾角、温湿度的数据,通过对采 集到的信号分析,可以实现监测海洋平台下海洋环境的目的,对海洋平台的监测、维护起到 重要作用。
技术实现思路
本技术提供了一种安装简便的基于多变量的深海自容式传感器。本技术的技术方案如下基于多变量的深海自容式传感器,该深海自容式传 感器包括传感单元、数据采集存储单元、供电模块;传感单元包括加速度传感器、倾角传感 器和温湿度传感器,其中加速度传感器采用LIS344ALH加速度传感器,LIS344ALH是低功耗 三轴线性加速度传感器,包括传感器件和IC接口,能够从传感器件获得信息,并向外界提 供模拟信号;倾角传感器采用SCA103T高精度倾角传感器,该倾角传感器是高分辨率单轴 倾角传感器,测量范围为±15度或±30度,长期稳定性非常好,温度特性优良,抗冲击能力 强;温湿度传感器采用SHTll温湿度传感器,SHTll是瑞士 Sensirion公司推出的一款数字 温湿度传感器芯片,该芯片高度集成化,将温度感测、湿度感测、信号变换、A/D转换和加热 器等功能集成到一个芯片上,测量精确度高,由于同时集成温湿度传感器,可以提供温度补 偿的湿度测量值和高质量的露点计算功能,传输可靠性高,接口简单。数据采集存储单元包括MSP430低功耗MCU、大容量存储器、时钟电路及通信接口,通信接口设计包括USB、串口及无线接口。传感单元经滤波电路、A/D转换后与低功耗 MCU的接口连接,通信接口、数据采集存储单元、时钟电路通过总线直接与MCU连接。供电模块由供能系统、电源稳压芯片及电池组成,其中供能系统由电磁线性 发电机、超级电容和电压倍增电路组成;电池采用锂电池。基于多变量的深海自容式传感器 的供能系统,包括电磁线性发电机,电压倍增电路,可以承受无限次充放电的超级电容。当 有振动能产生时,电磁线性发电机将振动能转换成电能,由一个电压倍增电路对输出的电 能加强和纠正后,输出1V,50HZ的交流电,用一个超级电容来存储电能,MSP430低功耗MCU 监视超级电容的电压,当提供的电压达到阈值电压时,超级电容为锂电池充电,完成整个供 能过程。基于多变量的深海自容式传感器的耐压壳体采用抗侵蚀、防水的密封耐压钛合金 夕卜壳。上述的深海自容式传感器的供能方法如下将基于多变量的深海自容式传感器捆绑在海洋平台的腿柱上,海水冲击海洋平台 产生振动,通过线性电磁发电机,将收集到的振动能转换成可用的电能。电磁发电机位于供 能系统的左上角;由一个电压倍增电路对输出的电能加强和纠正后,输出1V,50HZ的交流 电;用一个超级电容来存储电能,MSP430低功耗MCU监视超级电容的电压,当提供的电压 达到阈值电压时,超级电容为锂电池充电。单片机激活传感器,传感器开始采集存储数据。 完成一段时间的数据采集后,取出传感器,可以通过USB/串口或者无线向计算机上导入数 据。本技术的有益效果是选用基于MEMS技术的传感器芯片来感应信号,并选用 了加速度传感器、倾角传感器和温湿度传感器,可以监测多变量。系统采用多通信接口设 计,包括USB、串口和无线的设计。由传感单元、数据采集存储单元形成基于多变量的深海 自容式传感器。多通信接口和计算机完成了数据的接收。基于本技术提出的基于多变量的深海自容式传感器及其供能方法,该自 容式传感器防水、耐压、易于安装拆除,体积小、低功耗、使用时间长,利用环保的振动能供 能的方法,且检测精度高等特点决定了其广阔的前景和实用价值。附图说明图1是基于多变量的深海自容式传感器结构框图。图2是基于多变量的深海自容式传感器供能系统结构框图。具体实施方式以下结合技术方案和附图详细叙述本技术的具体实施。本技术的基于多变量的深海自容式传感器结构框图如图1所示。传感单元选 用基于MEMS技术的传感器芯片来感应信号,数据采集存储单元负责将MEMS芯片感应的加 速度、倾角、温湿度数据存储到Flash存储器中,需要导出数据时,可以通过通信接口将数 据导出到计算机上。供电模块由供能系统、电源稳压芯片及电池组成,其中供能系统由电磁 线性发电机、超级电容和电压倍增电路组成;电池采用锂电池。耐压壳体采用抗侵蚀、防水 的密封耐压钛合金外壳。本技术的基于多变量的深海自容式传感器供能系统结构框图如图2所示。供能系统包含在耐压壳体内部,当海水冲击到海洋平台时,海洋平台产生的振动能,被电磁线性发电机收集,产生电能。输出的电能经过倍增电路的加强和纠正后,产生的交流电给超级电容充电,已下载程序的单片机监测超级电容的电压,当电压达到阈值电压时,超级 电容给锂电池充电,然后锂电池为整个电路系统供电,包括为传感器供电,传感器采集存储数据。权利要求1.一种基于多变量的深海自容式传感器,其特征在于该深海自容式传感器包括传感单元、数据采集存储单元、供电模块;其中传感单元包括加速度传感器、倾角传感器和温湿度传感器;数据采集存储单元包括MCU、存储器、时钟电路及通信接口,通信接口包括USB、串口及无线接口 ;传感单元经滤波电路、A/D转换后与低功耗MCU的接口连接,通信接口、数据采集存储单元、时钟电路通过总线直接与MCU连接。2.根据权利要求1所述的深海自容式传感器,其特征在于供电模块由供能系统、电源稳压芯片及电池组成,其中供能系统由电磁线性发电机、超级电容和电压倍增电路组成;电池采用锂电池。3.根据权利要求1或2所述的深海自容式传感器,其特征在于耐压壳体采用抗侵蚀、防水的密封耐压钛合金外壳。专利摘要一种基于多变量的深海自容式传感器,深海自容式传感器部分包括传感单元、数据采集存储单元、供电模块;传感单元包括加速度传感器、倾角传感器和温湿度传感器;数据采集存储单元包括MCU、存储器、时钟电路及通信接口,通信接口包括本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种基于多变量的深海自容式传感器,其特征在于:该深海自容式传感器包括传感单元、数据采集存储单元、供电模块;其中传感单元包括加速度传感器、倾角传感器和温湿度传感器;数据采集存储单元包括MCU、存储器、时钟电路及通信接口,通信接口包括USB、串口及无线接口;传感单元经滤波电路、A/D转换后与低功耗MCU的接口连接,通信接口、数据采集存储单元、时钟电路通过总线直接与MCU连接。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:喻言宋阳欧进萍
申请(专利权)人:大连理工大学
类型:实用新型
国别省市:

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