[发明专利]可穿戴式伽马射线检测装置在审

专利信息
申请号: 201711235818.1 申请日: 2017-11-30
公开(公告)号: CN107797136A 公开(公告)日: 2018-03-13
发明(设计)人: 王雨池;司大山;曾杰;韩业明 申请(专利权)人: 七星瓢虫环境科技(苏州)有限公司
主分类号: G01T1/202 分类号: G01T1/202;G01T7/00
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 215300 江苏省苏州市*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 穿戴 伽马射线 检测 装置
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种伽马射线检测装置,尤其涉及一种小型化的可穿戴式伽马射线测装置。

背景技术

电离辐射是指一切能引起物质电离的辐射总称,其种类很多,如高速带电粒子有α粒子、β粒子、质子,以及不带电粒子有中子、X射线、γ射线。常见的电离辐射包括:医院的透射仪,实验室能谱仪,家庭装修所用的矿物质大理石,工业用各种放射源,核工业废料,接受放射治疗的病人,核电站,以及来自宇宙的射线,以上所述的电离辐射主要是指穿透力强、危害大的中子、X射线、γ射线辐射。γ射线辐射能够导致细胞的损伤,特别是DNA的损伤,增加致癌可能性,当损伤发生在性腺生殖细胞,则可能将错误的遗传信息传递给后代而引起遗传效应。目前市面上的γ射线辐射检测设备多为专业人员使用的专业检测设备,采用的是盖格计数器检测伽马射线,但盖格计数管体积较大,而且需要额外提供高压电源,因此专业的检测设备需占用较大的空间且存在触电的安全隐患。由于该等专业检测设备价格昂贵,体积较大,且随身携带不方便,因此不适合普通家庭消费,也无法实现实时检测使用者所处环境的伽马辐射状况。

发明内容

为解决上述技术问题,本发明公开了一种可穿戴式伽马射线检测装置,包括上壳、下壳、开关按键、伽马传感器以及控制PCB,所述开关按键、伽马传感器分别与控制PCB电性连接,其中所述上壳和/或下壳设置有限位结构,所述控制PCB为U形结构,所述伽马传感器设置于所述U形结构与限位结构形成的立体收容空间内。

优选地,所述上壳具有第三凹槽,所述开关按键设置在所述第三凹槽内。

优选地,所述第三凹槽具有一第一底面,所述底面上设置有第一通孔以及第三导线卡口。

优选地,所述开关按键包括按键上壳、按键PCB以及按键下壳,所述按键PCB与控制PCB电性连接。

优选地,所述限位结构可以是在所述上壳上设置有若干第一加强筋,所述第一加强筋上设置有第一凹槽;和/或在所述下壳上设置有若干第二加强筋,所述第二加强筋上设置有第二凹槽。

优选地,所述下壳设置有若干第三加强筋,所述第三加强筋设置成方形结构,所述下壳还设置有第四加强筋,第四加强筋将所述第三加强筋方形结构分割成两部分。

优选地,所述第三加强筋形成的方形结构外侧设置有螺丝固定柱。

优选地,所述按键一侧设置有开关,另一侧设置有。

优选地,所述控制具有PCB主板,所述PCB主板一侧设置有两个子PCB板,所述的两个子PCB板与PCB主板形成U型结构,所述子PCB板与PCB主板可以是一体结构或者是分体结构。

优选地,所述控制PCB一侧设置有微控制单元、无线通信模块以及报警器;另一侧设置有电池与接口,所述伽马传感器、无线通信模块、报警器、电池与接口分别与所述微控制单元电性连接。

本发明公开的可穿戴式伽马射线检测装置,通过特殊的壳体构造与PCB构造以实现结构简单,体积小,成本低、可实时检测使用者所处环境的伽马射线辐射状况等优点。

附图说明

图1为本发明可穿戴式伽马射线检测装置整体示意图;

图2为本发明可穿戴式伽马射线检测装置分体示意图;

图3为本发明可穿戴式伽马射线检测装置爆炸示意图 ;

图4为本发明图3中上壳内侧放大示意图;

图5为本发明图3中上壳外侧放大示意图;

图6为本发明图3中下壳内侧放大示意图;

图7为本发明图3中下壳外侧放大示意图;

图8为本发明图3中控制PCB正面放大示意图;

图9为本发明图3中控制PCB反面放大示意图;

图10为本发明图3中开关按键放大示意图;

图11为本发明图10开关按键爆炸示意图;

图12为本发明图11中按键上壳另一视角的放大示意图;

图13为本发明图11中按键下壳俯视图;

图14为本发明图11中按键下壳立体示意图;

图15为本发明图11中按键下壳另一视角的立体示意图。

具体实施方式

为了便于理解本发明,下面将参照相关附图对本发明进行更全面的描述。附图中给出了本发明的较佳实施例。但是,本发明可以以许多不同的形式来实现,并不限于本文所描述的实施例。相反地,提供这些实施例的目的是使对本发明的公开内容的理解更加透彻全面。

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