[发明专利]基于物联网的智能型压力变送器无效

专利信息
申请号: 201210476414.2 申请日: 2012-11-21
公开(公告)号: CN102928130A 公开(公告)日: 2013-02-13
发明(设计)人: 盖广洪;邓勇生;赵新;高波 申请(专利权)人: 陕西电器研究所
主分类号: G01L1/00 分类号: G01L1/00;G08C17/02
代理公司: 西安文盛专利代理有限公司 61100 代理人: 李中群
地址: 710025 陕西省*** 国省代码: 陕西;61
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摘要:
搜索关键词: 基于 联网 智能型 压力变送器
【说明书】:

技术领域

发明属于传感器技术领域,涉及一种压力变送器,特别涉及一种具有定位及信息传输等物联网功能的智能型压力变送器。

背景技术

目前在工业领域对于压力信号的采集主要是通过压力变送器进行测量的。传统的压力变送器多采用有线传输数据的方式,这样在安装使用时必须铺设信号传输电缆,一个不利因素是铺设电缆的花费比较大,不仅对于比较特殊的应用环境,比如偏远山区、沙漠地带铺设电缆不太现实,并且其后期的维护费用也比较高。近几年来,随着物联网概念的提出和工业信息化建设的发展,急需对有压力测量需求的生产现场进行远距离测控和信息网络共享,实现真正的人机互通。就此而言,研究开发出能够适合上述压力测试环境需要的基于物联网的智能型压力变送器系统无疑具有深远的意义。

发明内容

本发明的目的在于对现有技术存在的问题加以解决,提供一种结构合理、成本低、信息传输灵活、安全性好、便于集中管理和监控的基于物联网的智能型压力变送器。

为实现上述发明目的而采用的技术解决方案是这样的:所提供的基于物联网的智能型压力变送器具有一个配装在引压连接管上的壳体,壳体外带有接插件,在壳体内设有和引压连接管相连的感压芯片,其特征是在壳体内还封装有与感压芯片压力输出端联接的信号调理模块,所说信号调理模块由GPS定位单元、信号综合处理单元、A/D采集模块以及与上位机通信连接的信号通信单元组成,GPS定位单元的输出端通过串行口传输到信号综合处理单元的定位输入端,信号综合处理单元与信号通信单元通过串行口交互通信联接,信号通信单元向上位机发送变送器压力值信号和自身地理位置信息,并接受上位机发来的指令信息,A/D采集模块的输出端接至信号综合处理单元的压力采集信号输入端。实际应用中,该智能型压力变送器能够可靠地测量出相应的压力值并对自身的地理位置信息加以汇总,进而在上位机的指令下进行信号的传输。

本发明的技术解决方案还在于:所说的GPS定位单元包括GPS信息接收机和天线,GPS信息接收机的输出端通过串行口传输到信号综合处理单元的定位输入端。

本发明的技术解决方案还在于:所说的信号通信单元包括采用GPRS技术的用于发送压力值信息、经度信息及纬度信息内容的多个信号通信子单元,并且信号通信子单元中含有一张sim卡,各信号通信子单元均与信号综合处理单元通过串行口交互通信联接。

本发明的信号综合处理单元负责各个信号通信子单元的综合调度,在压力信号测量方面,该单元采用均值和滑动滤波相结合的方法来提高测量的准确性;发送到上位机的信号采用加密算法进行处理,保证发送的信息不被窃取和篡改。

与现有技术相比,本发明所述技术方案的有益效果是:

(一)、具有GPS定位功能——本发明所提供的变送器中集成了GPS定位功能,可以获取所安装位置的经度、纬度等位置信息,便于集中管理和监控;

(二)、具有无线传输功能——本发明内部集成了GPRS处理模块,可以通过无线网络的方式传输相应的信息,增加了信息传输的灵活性,减少了在地面铺设信号传输电缆的成本;

(三)、信号传输采用了加密算法——为了保证信号传输的过程信号不被窃取和篡改,本变送器采用加密传输的方式来发送和接受信号,因此具有更高的安全性。

附图说明

图1为本发明所提供智能型压力变送器的总体结构剖视示意图。

图2为本发明感压芯片的示意图。

图3为本发明信号调理模块系统组成的结构功能图。

附图中各数字标号的名称分别是:1-壳体;2-信号调理模块;3-感压芯片;4-引压连接管。

具体实施方式

以下将结合附图对本发明内容做进一步地详细描述,但本发明的实际应用结构并不仅限于下述的实施例。

参见附图,本发明提出的基于物联网的的智能型压力变送器的总体结构如图1所示,它由带螺纹和密封环的引压连接管1、感压芯体2、信号调理模块3和壳体4组成。其中所述的感压芯体2采用溅射薄膜工艺制作而成,所述的信号调理模块4内含有信号定位、调理硬件电路和信号调理算法,该模块和感压芯体2最终都被封装在壳体4中,引压连接管1与管道螺纹连接。

感压芯体2采用了溅射方法制作,其制法是选用17-4PH不锈钢作为承压膜片的基础材料,经研磨和抛光之后,在其上溅射绝缘层和合金层,最后再利用光刻和刻蚀制作而成。制备完的芯体表面集成了4个电阻(R1、R2、R3、R4),如图2所示,处于承压膜片的最大变形区,通过光刻工艺把它们组成惠斯顿电桥,进而把压力信号转化为桥路输出电压信号。

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