[实用新型]以自采能供电为主的双电源传感器装置有效

专利信息
申请号: 201220481311.0 申请日: 2012-09-19
公开(公告)号: CN202814559U 公开(公告)日: 2013-03-20
发明(设计)人: 杨志强;汪俊;安羽;田斌 申请(专利权)人: 珠海一多监测科技有限公司
主分类号: G01K1/00 分类号: G01K1/00;H02J9/06;H02N11/00
代理公司: 北京金信立方知识产权代理有限公司 11225 代理人: 黄威;王智
地址: 516000 广*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 供电 为主 双电源 传感器 装置
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及一种以自采能供电为主的双电源传感器装置。

背景技术

物联网技术概念已得到广泛认同,但物联网应用的瓶颈在于传感器工作电能的获取方式,以及对电池的依赖,理论上电池在非连续工作状态下可10年,但实际上受多种因素影响,如环境温度、负荷大小,致使实际寿命大大缩短。随着通讯与网络技术应用的发展普及,各行各业各种环境下应用传感器越来越多,这使得各种就地采能传感器的技术方案成为焦点。

在现有的无线传感网络中,传感器节点大部分使用电池供电的方式。目前商用的电池寿命普遍2-5年,需要定期更换或维护,增加了传感器节点的维护成本。目前,很多低功率无线传感器和控制器的供能系统正逐步转向采用可替代能源作为主要或辅助供能方式;最理想的节点供能方式是:完全免除增设有线电源或电池的需要,利用物理电源产生电能转换正在成为许多应用领域的适用电源,当然也是无线传感器供能方式的探求方向。

获取环境能源给节点补充能源甚至是永久供电,是传感器网络节点的一种重要的能量来源。目前商业上可行的解决方案主要有太阳能、风能等,另外,振动能、环境温差、潮汐、雨滴动能等新型环境能源也处于研究中,并且在某些特殊场合得以应用,然而这些能源供给方式往往受到周围环境的限制,因而不能保证连续供电。由于众多无线传感器、远程监视器和其他低功率应用设备正逐渐发展成为只使用收集能量的近“零”功率器件,因此结合现有使用环境(监测发热电气连接点温度)开发一种热电能量收集系统为无线传感器节点供电成为可能。现有技术中的温差供电传感器主要指半导体温差发电器件,它是采用单电源供电方式为测温传感器供电,当温差无法满足工作需要的情况则无法正常工作,另外测温传感器无法工作的情况下并不能判断测温传感器的能量采集部分出现故障或是数据传输部分出现故障,无法实现测温传感器的连续供电,这是现有技术中的缺陷。

实用新型内容

本实用新型所要解决的技术问题是克服现有技术的不足,提供一种以自采能供电为主的双电源传感器装置,它在温差满足工作需要的情况下以半导体温差发电器件自采能供电为主,在温差无法满足工作需要的情况下切换为电池供电,实现测温传感器的连续供电。

本实用新型所采用的技术方案是:本实用新型涉及的以自采能供电为主的双电源传感器装置,包括附着于被测设备上的壳体,该壳体内设置有PCB组件且所述PCB组件上具有用于测量该被测设备温度的测温传感器,所述PCB组件还包括:

为所述测温传感器提供第一电源的半导体温差发电器件,该半导体温差发电器件具有一冷端和一热端,该热端直接与所述被测设备热传导以使热端的温度等于被测设备的温度;

为所述测温传感器提供第二电源的电池;以及

一切换电路,用于切换第一电源和第二电源;当所述冷端和热端之间温差低于某定值时切换为第二电源,当所述冷端和热端之间温差在该定值以上时切换为第一电源。

具体来说,所述测温传感器包括第一测温元件和第二测温元件,该第一测温元件的感温面与所述热端的感温面相接触,该第二测温元件的感温面与所述冷端的感温面相接触。该第一测温元件测得的温度即为所需测量的被测设备的温度,该温度的数据可以通过无线的发送给采集监测系统中。

进一步,所述PCB组件上还设置有散热器,该散热器与所述冷端接触,冷端的热量通过散热器散发至外界,使其与热端形成一定的温差。

进一步,所述壳体附着于被测设备上的方式包括:通过捆绑式安装于被测设备上;或者通过一高导热材料的安装支架固定于被测设备上,所述热端与该安装支架接触。

进一步,所述PCB组件的接地极与安装支架之间通过一对金属螺栓螺母组件来连接,以安装支架与被测设备作为地极,通过金属螺栓螺母组件的高导电性,使PCB组件的接地极良好接地。

进一步,所述PCB组件还包括无线发射天线,可以用于对外发射测得的温度数据,在所述壳体上设置有与该无线发射天线形状相适配的保护罩。

进一步,在所述壳体上设置有一用于将内部的PCB组件整体灌封的灌封口,该灌封口上盖设有防水帽。

进一步,所述PCB组件上还设置有工作电源开关,所述壳体上具有一向壳体内部延伸的开关保护罩以防止该工作电源开关被灌封,这样在无必要时可以关闭该装置的工作电源开关,以免造成不必要的浪费。

进一步,上述的切换电路主要包括以下元件:

一比较器,用于判断所述半导体温差发电器件的供电储能电容的电压值是否超过比较器的上限阀值;

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