[实用新型]甲烷存储保护电子纽扣有效

专利信息
申请号: 201420405520.6 申请日: 2014-07-14
公开(公告)号: CN203966162U 公开(公告)日: 2014-11-26
发明(设计)人: 刘青 申请(专利权)人: 刘青
主分类号: G06K19/07 分类号: G06K19/07;G08C17/02;G01N33/00;A44B1/00
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 311300 浙江省杭州*** 国省代码: 浙江;33
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摘要:
搜索关键词: 甲烷 存储 保护 电子 纽扣
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及一种小型电子设备,尤其涉及一种甲烷存储保护电子纽扣。

背景技术

传统的甲烷泄漏检测设备主要以人工操作的检测仪器或者通过电缆固定安装的甲烷检测设备为主,这些设备主要功能是检测甲烷存储设备是否发生了甲烷气体泄漏,而对于甲烷存储设备发生甲烷气体泄漏后,诱发甲烷气体发生危险的危险源(例如甲烷存储设备长期形成的表面静电)却基本没有相关的检测设备,这样对于大量拥有甲烷存储设备的仓库来说,是一个比较大的安全隐患。并且传统的甲烷泄漏检测设备,由于采用人工定期检测或者设备采用电缆连接安装,会存在检测覆盖范围小、对甲烷浓度检测随机性比较大、准确性比较低以及安装连接复杂、成本高等缺点。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种甲烷存储保护电子纽扣,能够通过远程无线网络检测甲烷存储设备是否发生了甲烷气体泄漏以及检测甲烷存储设备表面的静电数量是否超标,并能够在超标时及时清除静电。

为了实现上述目的,本实用新型的技术方案是:

一种甲烷存储保护电子纽扣,包括纽扣壳、静电触条、静电感应电路、数字甲烷传感电路、RF低频收发器、锂电池,所述的静电触条、静电感应电路、数字甲烷传感电路、RF低频收发器及锂电池分别设置在所述的纽扣壳上,所述的静电触条与所述的静电感应电路连接,所述的RF低频收发器分别与所述的静电感应电路、数字甲烷传感电路及锂电池连接,所述的静电感应电路与所述的锂电池连接。

所述的静电触条包括阳极触条和阴极触条,所述的阳极触条中心设置有3个静电触头,所述的阴极触条两端分别设置有2个静电触头。

所述的静电感应电路包括静电电压感应模块和电流搭接电路。

所述的数字甲烷传感电路采用I2C数字接口与所述的RF低频收发器连接。

所述的RF低频收发器采用片内嵌HCS08-MCU的Zigbee无线芯片。

本实用新型通过固定在甲烷存储设备的表面,能够准确检测甲烷存储设备周围甲烷气体浓度和检测甲烷存储设备表面的静电情况,并在静电超标时启动静电清除操作,能够有效保证整个甲烷存储设备表面无静电积累,从而消除了在发生甲烷气体异常泄漏时所存在的安全隐患;所采用的数字甲烷传感电路为全数字通讯接口,能够高效快速的输出数字格式的甲烷气体浓度数值,而无须后续的数据转换和数据处理等操作,因此效率高、设计方便。

附图说明

图1是本实用新型甲烷存储保护电子纽扣的内部各部件的分布示意图。

图2是本实用新型甲烷存储保护电子纽扣的原理框图。

具体实施方式

以下结合附图进一步说明本实用新型的实施例。

参见图1、图2所示,一种甲烷存储保护电子纽扣,包括纽扣壳1、静电触条2、静电感应电路3、数字甲烷传感电路4、RF低频收发器5、锂电池6,所述的静电触条2、静电感应电路3、数字甲烷传感电路4、RF低频收发器5及锂电池6分别设置在所述的纽扣壳1上,所述的静电触条2与所述的静电感应电路3连接,所述的RF低频收发器5分别与所述的静电感应电路3、数字甲烷传感电路4及锂电池6连接,所述的静电感应电路3与所述的锂电池6连接。

所述的静电触条2包括阳极触条9和阴极触条10,所述的阳极触条9中心设置有3个静电触头,所述的阴极触条10两端分别设置有2个静电触头。所述的静电触条2通过所述的阳极触条9和阴极触条10来感应甲烷存储设备表面的积累电荷。

所述的静电感应电路3包括静电电压感应模块12和电流搭接电路13。所述的静电电压感应模块12用于计算静电触条2所感应的积累电荷数值,所述的静电感应电路3将积累电荷数值传送给所述的RF低频收发器5,RF低频收发器5再将积累电荷数值通过无线网络传输到计算机上。在甲烷存储设备表面积累静电超标时,所述的RF低频收发器5将控制所述的静电感应电路3中的电流搭接电路13将静电触条2上的积累电荷直接导入到锂电池6来实现对积累电荷的消除处理。

所述的数字甲烷传感电路4采用I2C数字接口与所述的RF低频收发器5连接。

所述的RF低频收发器5采用片内嵌HCS08-MCU的Zigbee无线芯片。

本实用新型通过固定在甲烷存储设备的表面,能够准确检测甲烷存储设备周围甲烷气体浓度和检测甲烷存储设备表面的静电情况,并在静电超标时启动静电清除操作,能够有效保证整个甲烷存储设备表面无静电积累,从而消除了在发生甲烷气体异常泄漏时所存在的安全隐患;所采用的数字甲烷传感电路为全数字通讯接口,能够高效快速的输出数字格式的甲烷气体浓度数值,而无须后续的数据转换和数据处理等操作,因此效率高、设计方便。

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