一種通過(guò)多級(jí)激光網(wǎng)采集信號(hào)的高靈敏度空氣檢測(cè)儀的制作方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本發(fā)明涉及空氣質(zhì)量檢測(cè)領(lǐng)域,具體是一種通過(guò)多級(jí)激光網(wǎng)照射空氣粒子,利用多個(gè)光電轉(zhuǎn)換器信號(hào)疊加顯示數(shù)值,從而精確檢測(cè)空氣中PM2.5和PMlO含量的高靈敏度空氣檢測(cè)儀。
【背景技術(shù)】
[0002]工業(yè)化進(jìn)程和城鎮(zhèn)化進(jìn)程的推進(jìn)很大程度上促進(jìn)了國(guó)民生活水平的提升,但是同樣的也衍生了嚴(yán)重的環(huán)境問(wèn)題,甚至直逼居民健康底線,誘發(fā)諸多疾病,將市民的健康懸于一線之間,空氣中PM2.5和PMlO的含量,已經(jīng)成為整個(gè)社會(huì)關(guān)注的熱點(diǎn)問(wèn)題之一。
[0003]為了檢測(cè)空氣中PM2.5和PMlO的含量,目前市面上已經(jīng)有一些檢測(cè)儀器,其中,一些檢測(cè)儀利用激光照射空氣粒子,通過(guò)光電轉(zhuǎn)換的方式檢測(cè)PM2.5和PM10。但是,現(xiàn)有的激光檢測(cè)儀僅僅憑借一個(gè)激光頭照射,激光照射到的空氣粒子所占吸入空氣的比例很小,導(dǎo)致檢測(cè)出的數(shù)據(jù)誤差很大,不滿足精確測(cè)量的標(biāo)準(zhǔn)。
【發(fā)明內(nèi)容】
[0004]為了解決上述的問(wèn)題,本發(fā)明提供了一種高靈敏度空氣檢測(cè)儀,可以通過(guò)設(shè)置的多級(jí)激光照射裝置,利用激光照射裝置組成的激光網(wǎng)對(duì)空氣粒子進(jìn)行照射,結(jié)合光電信號(hào)轉(zhuǎn)換器和信號(hào)疊加的方式,從而獲得吸入空氣PM2.5和PMlO的平均值。
[0005]本發(fā)明采用以下技術(shù)方案:一種通過(guò)多級(jí)激光網(wǎng)采集信號(hào)的高靈敏度空氣檢測(cè)儀,包括傳感器、氣泵、電路板和外殼,所述的傳感器包括半導(dǎo)體激光器、集光鏡、腔體、光陷阱、進(jìn)氣口和出氣口,其特征在于,所述的半導(dǎo)體激光器為多個(gè),且半導(dǎo)體激光器均設(shè)置在傳感器殼體的同一側(cè)面,所述的傳感器還設(shè)有光電轉(zhuǎn)換器,所述的光電轉(zhuǎn)換器與半導(dǎo)體激光器一一對(duì)應(yīng),且光電轉(zhuǎn)換器的主光軸與半導(dǎo)體激光器的主光軸相垂直。
[0006]進(jìn)一步的,所述的腔體內(nèi)設(shè)有隔板,所述隔板的兩側(cè)設(shè)有通孔。
[0007]進(jìn)一步的,所述的電路板包括信號(hào)處理模塊和顯示模塊,所述的顯示模塊包括顯示屏驅(qū)動(dòng)芯片和液晶顯示屏,所述的信號(hào)處理模塊包括信號(hào)放大器、多路信號(hào)疊加器、A/D轉(zhuǎn)換模塊、計(jì)數(shù)器,每一個(gè)光電轉(zhuǎn)換器均通過(guò)一個(gè)信號(hào)放大器與多路信號(hào)疊加器連接,多路信號(hào)疊加器依次連接A/D轉(zhuǎn)換模塊、計(jì)數(shù)器和顯示模塊。
[0008]進(jìn)一步的,所述的信號(hào)處理模塊還包括信號(hào)移位單元、信號(hào)疊加單元和積分單元,所述信號(hào)移位單元的輸入端連接一個(gè)或多個(gè)信號(hào)放大器,所述信號(hào)移位單元的輸出端連接信號(hào)疊加單元輸入端,所述信號(hào)疊加單元的輸入端還連接信號(hào)放大器的輸出端,所述信號(hào)疊加單元的輸出端連接積分單元輸入端,積分單元的輸入端還連接多路信號(hào)疊加器的輸出端,積分單元輸出端連接顯示模塊。
[0009]本發(fā)明的有益效果是:
1、采用多個(gè)半導(dǎo)體激光器,并結(jié)合使用的光電轉(zhuǎn)換器采集多路數(shù)據(jù),利用信號(hào)疊加處理方式,保證腔體內(nèi)空氣測(cè)量的范圍和數(shù)量最大化,實(shí)現(xiàn)PM2.5和PMlO數(shù)值的精確顯示。
[0010]2、腔體內(nèi)設(shè)置了擋板,防止進(jìn)氣口和出氣口的對(duì)流,使得吸入的空氣在腔體內(nèi)停留的時(shí)間更長(zhǎng),保證采樣時(shí)間的充足,從而有效提高測(cè)量的穩(wěn)定性和精確性。
【附圖說(shuō)明】
[0011]圖1為本發(fā)明傳感器的立體結(jié)構(gòu)示意圖;
圖2是本發(fā)明傳感器的內(nèi)部結(jié)構(gòu)示意圖;
圖3是基于圖1結(jié)構(gòu)下一種實(shí)施方式的工作原理框圖;
圖4是基于圖1結(jié)構(gòu)下另一種實(shí)施方式的工作原理框圖。
[0012]圖1和圖2中:11傳感器殼體,12集光鏡,13光陷講,14進(jìn)氣口,15出氣口,16半導(dǎo)體激光器,17光電轉(zhuǎn)換器,18腔體,19擋板,191通孔。
【具體實(shí)施方式】
[0013]一種通過(guò)多級(jí)激光網(wǎng)采集信號(hào)的高靈敏度空氣檢測(cè)儀,包括傳感器、氣泵、電路板和外殼。
[0014]如圖1和圖2所示,所述的傳感器包括半導(dǎo)體激光器16、集光鏡12、腔體18、光陷阱13、進(jìn)氣口 14和出氣口 15,所述的半導(dǎo)體激光器16為3個(gè),且半導(dǎo)體激光器16均設(shè)置在傳感器殼體11的同一側(cè)面,所述的傳感器還設(shè)有光電轉(zhuǎn)換器17,所述的光電轉(zhuǎn)換器17有三個(gè),并且與半導(dǎo)體激光器一一對(duì)應(yīng),對(duì)于每一組相互對(duì)應(yīng)的光電轉(zhuǎn)換器和半導(dǎo)體激光器,光電轉(zhuǎn)換器的主光軸與半導(dǎo)體激光器的主光軸相垂直。所述的腔體18內(nèi)設(shè)有隔板19,所述隔板的兩側(cè)設(shè)有通孔191。
[0015]通過(guò)在腔體內(nèi)加裝擋板,避免進(jìn)氣口和出氣口直接對(duì)流,同時(shí),從進(jìn)氣口吸入的氣流經(jīng)過(guò)擋板阻擋,速度會(huì)降低,并通過(guò)兩邊的通孔擴(kuò)散到擋板下方的腔體內(nèi),在擴(kuò)散方式下,擋板下方腔體內(nèi)的氣體分布更加均勻,停留的時(shí)間更長(zhǎng),從而盡可能使得不同光電轉(zhuǎn)換器測(cè)量到的數(shù)據(jù)更加接近,使得信號(hào)疊加的誤差更小,數(shù)值更精確。
[0016]在上述結(jié)構(gòu)下,可以配備不同的電路板,從而獲得不一樣的顯示數(shù)值。
[0017]實(shí)施方式I
如圖3所示,所述的電路板包括信號(hào)處理模塊和顯示模塊,所述的顯示模塊包括顯示屏驅(qū)動(dòng)芯片和液晶顯示屏,所述的信號(hào)處理模塊包括信號(hào)放大器、多路信號(hào)疊加器、A/D轉(zhuǎn)換模塊、計(jì)數(shù)器,每一個(gè)光電轉(zhuǎn)換器均通過(guò)一個(gè)信號(hào)放大器與多路信號(hào)疊加器連接,多路信號(hào)疊加器依次連接A/D轉(zhuǎn)換模塊、計(jì)數(shù)器和顯示模塊。
[0018]本檢測(cè)裝置采用多個(gè)光電轉(zhuǎn)換器和多個(gè)半導(dǎo)體激光器一一對(duì)應(yīng),由于吸入空氣在腔體內(nèi)的分布不均勻,而每一個(gè)半導(dǎo)體激光器的照射路徑不同,因此每一個(gè)光電轉(zhuǎn)換器采集到的數(shù)據(jù)也不一樣,通過(guò)對(duì)所有光電轉(zhuǎn)換器采集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行信號(hào)疊加處理,可以綜合整個(gè)腔體內(nèi)的數(shù)值,獲得更加接近平均值的讀數(shù)。
[0019]實(shí)施例2
如圖4所示,所述的電路板包括信號(hào)處理模塊和顯示模塊,所述的顯示模塊包括顯示屏驅(qū)動(dòng)芯片和液晶顯示屏,所述的信號(hào)處理模塊包括信號(hào)放大器、多路信號(hào)疊加器、A/D轉(zhuǎn)換模塊、計(jì)數(shù)器、信號(hào)移位單元、信號(hào)疊加單元和積分單元,每一個(gè)光電轉(zhuǎn)換器均通過(guò)一個(gè)信號(hào)放大器與多路信號(hào)疊加器連接,多路信號(hào)疊加器依次連接A/D轉(zhuǎn)換模塊、計(jì)數(shù)器和顯示模塊;所述信號(hào)移位單元的輸入端連接一個(gè)或多個(gè)信號(hào)放大器,所述信號(hào)移位單元的輸出端連接信號(hào)疊加單元輸入端,所述信號(hào)疊加單元的輸入端還連接信號(hào)放大器的輸出端,所述信號(hào)疊加單元的輸出端連接積分單元輸入端,積分單元的輸入端還連接多路信號(hào)疊加器的輸出端,積分單元輸出端連接顯示模塊。
[0020]在此實(shí)施例下,一方面,多只光電轉(zhuǎn)換器檢測(cè)到的信號(hào)疊加,不進(jìn)獲取的信號(hào)加強(qiáng),而且獲取的信號(hào)可以得到一定的修正,提高準(zhǔn)確率;另一方面,將一部分光電轉(zhuǎn)換器獲取的信號(hào)移位后,再將沒(méi)有移位和移位的信號(hào)疊加,最后求積分,可以進(jìn)一步修正檢測(cè)到的信號(hào),并準(zhǔn)確得出不同粒徑的總幾何體積。
[0021]除本發(fā)明所述的結(jié)構(gòu)外,其余均為現(xiàn)有技術(shù)。
[0022]以上所述只是本發(fā)明的優(yōu)選實(shí)施方式,對(duì)于本技術(shù)領(lǐng)域的普通技術(shù)人員來(lái)說(shuō),在不脫離本發(fā)明原理的前提下,還可以做出若干改進(jìn)和潤(rùn)飾,這些改進(jìn)和潤(rùn)飾也被視為本發(fā)明的保護(hù)范圍。
【主權(quán)項(xiàng)】
1.一種通過(guò)多級(jí)激光網(wǎng)采集信號(hào)的高靈敏度空氣檢測(cè)儀,包括傳感器、氣泵、電路板和外殼,所述的傳感器包括半導(dǎo)體激光器、集光鏡、腔體、光陷阱、進(jìn)氣口和出氣口,其特征在于,所述的半導(dǎo)體激光器為多個(gè),且半導(dǎo)體激光器均設(shè)置在傳感器殼體的同一側(cè)面,所述的傳感器還設(shè)有光電轉(zhuǎn)換器,所述的光電轉(zhuǎn)換器與半導(dǎo)體激光器一一對(duì)應(yīng),且光電轉(zhuǎn)換器的主光軸與半導(dǎo)體激光器的主光軸相垂直。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種通過(guò)多級(jí)激光網(wǎng)采集信號(hào)的高靈敏度空氣檢測(cè)儀,其特征在于,所述的腔體內(nèi)設(shè)有隔板,所述隔板的兩側(cè)設(shè)有通孔。
3.根據(jù)權(quán)利要求1或2所述的一種通過(guò)多級(jí)激光網(wǎng)采集信號(hào)的高靈敏度空氣檢測(cè)儀,其特征在于,所述的電路板包括信號(hào)處理模塊和顯示模塊,所述的顯示模塊包括顯示屏驅(qū)動(dòng)芯片和液晶顯示屏,所述的信號(hào)處理模塊包括信號(hào)放大器、多路信號(hào)疊加器、A/D轉(zhuǎn)換模塊、計(jì)數(shù)器,每一個(gè)光電轉(zhuǎn)換器均通過(guò)一個(gè)信號(hào)放大器與多路信號(hào)疊加器連接,多路信號(hào)疊加器依次連接A/D轉(zhuǎn)換模塊、計(jì)數(shù)器和顯示模塊。
4.根據(jù)權(quán)利要求3所述的一種通過(guò)多級(jí)激光網(wǎng)采集信號(hào)的高靈敏度空氣檢測(cè)儀,其特征在于,所述的信號(hào)處理模塊還包括信號(hào)移位單元、信號(hào)疊加單元和積分單元,所述信號(hào)移位單元的輸入端連接一個(gè)或多個(gè)信號(hào)放大器,所述信號(hào)移位單元的輸出端連接信號(hào)疊加單元輸入端,所述信號(hào)疊加單元的輸入端還連接信號(hào)放大器的輸出端,所述信號(hào)疊加單元的輸出端連接積分單元輸入端,積分單元的輸入端還連接多路信號(hào)疊加器的輸出端,積分單元輸出端連接顯示模塊。
【專利摘要】本發(fā)明提供了一種通過(guò)多級(jí)激光網(wǎng)采集信號(hào)的高靈敏度空氣檢測(cè)儀,包括傳感器、氣泵、電路板和外殼,所述的傳感器包括半導(dǎo)體激光器、集光鏡、腔體、光陷阱、進(jìn)氣口和出氣口,所述的半導(dǎo)體激光器為多個(gè),且半導(dǎo)體激光器均設(shè)置在傳感器殼體的同一側(cè)面,所述的傳感器還設(shè)有光電轉(zhuǎn)換器,所述的光電轉(zhuǎn)換器與半導(dǎo)體激光器一一對(duì)應(yīng),且光電轉(zhuǎn)換器的主光軸與半導(dǎo)體激光器的主光軸相垂直。采用多個(gè)半導(dǎo)體激光器,并結(jié)合使用的光電轉(zhuǎn)換器采集多路數(shù)據(jù),利用信號(hào)疊加處理方式,保證腔體內(nèi)空氣測(cè)量的范圍和數(shù)量最大化,實(shí)現(xiàn)PM2.5和PM10數(shù)值的精確顯示。
【IPC分類】G01N15-06
【公開(kāi)號(hào)】CN104677798
【申請(qǐng)?zhí)枴緾N201510142852
【發(fā)明人】葉向東, 李慧梅, 田中郁夫, 大衛(wèi)·戈登, 克瑞斯·詹姆斯
【申請(qǐng)人】濟(jì)南新活電器有限公司
【公開(kāi)日】2015年6月3日
【申請(qǐng)日】2015年3月30日