水下呼吸檢測(cè)器的制造方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本實(shí)用新型涉及智能檢測(cè)領(lǐng)域,尤其涉及一種用于檢測(cè)水下植物產(chǎn)氧量的水下呼吸檢測(cè)器。
【背景技術(shù)】
[0002]水下藻類植物會(huì)定期釋放出氧氣等氣體,這些氣體中氧氣所占的比例是一種反映水下藻類植物呼吸狀況的重要指標(biāo),并且水下藻類植物釋放的氣體中的氧氣量和水體內(nèi)部的含氧量的比較,也是反映整個(gè)水體環(huán)境是否健康的一個(gè)重要指標(biāo)。目前,水體的氧離子檢測(cè)設(shè)備只能單一檢測(cè)水體內(nèi)部的含氧量,而無法檢測(cè)水下藻類植物釋放的氣體中的氧氣量數(shù)值。
【實(shí)用新型內(nèi)容】
[0003]本實(shí)用新型的目的是提供一種水下呼吸檢測(cè)器,能夠同時(shí)檢測(cè)水體內(nèi)部的含氧量和水下藻類植物釋放的氣體中的氧氣量。為解決上述技術(shù)問題,本實(shí)用新型采用以下技術(shù)方案:
[0004]一種水下呼吸檢測(cè)器,包括檢測(cè)部件、集氣腔體和漂浮平板,所述的檢測(cè)部件包括氣體檢測(cè)棒、水體檢測(cè)棒及采集控制電路,所述的氣體檢測(cè)棒集成有極差電極、信號(hào)放大采樣器,所述的水體檢測(cè)棒集成有熒光照射區(qū)、固定光反射接收模塊,所述的采集控制電路集成有微處理電路、定時(shí)記錄器、無線通訊電路及電池,所述的微處理電路分別與所述的信號(hào)放大采樣器、固定光反射接收模塊、定時(shí)記錄器、無線通訊電路及電池連接,所述的極差電極與所述的信號(hào)放大采樣器連接,所述的熒光照射區(qū)與所述的固定光反射接收模塊連接。
[0005]所述的信號(hào)放大采樣器采用了高速放大器芯片LMH6550。
[0006]所述的熒光照射區(qū)包括一組藍(lán)光LED和一個(gè)紅光感應(yīng)LED。
[0007]所述的微處理電路采用了飛思卡爾公司的微控制器芯片MC9S12G。
[0008]所述的定時(shí)記錄器采用高精度時(shí)鐘芯片RTL-4553。
[0009]本實(shí)用新型水下呼吸檢測(cè)器漂浮在水面上,通過內(nèi)部不同長度的氣體檢測(cè)棒和水體檢測(cè)棒同時(shí)實(shí)現(xiàn)對(duì)水下藻類植物釋放的氣體中氧氣濃度和水體中氧離子濃度的檢測(cè),并能夠通過無線網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程將數(shù)據(jù)傳輸?shù)接?jì)算機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析處理。整個(gè)檢測(cè)器采用智能終端設(shè)計(jì),能夠獨(dú)立長時(shí)間工作在野外,性能穩(wěn)定。
【附圖說明】
[0010]圖1為本實(shí)用新型的結(jié)構(gòu)分布圖。
[0011]圖2為本實(shí)用新型的工作原理框圖。
【具體實(shí)施方式】
[0012]以下結(jié)合圖1、圖2進(jìn)一步說明本實(shí)用新型的實(shí)施例。
[0013]見圖1和圖2,本實(shí)用新型涉及的一種水下呼吸檢測(cè)器,包括檢測(cè)部件1、集氣腔體2和漂浮平板3,所述的檢測(cè)部件I包括氣體檢測(cè)棒4、水體檢測(cè)棒5及采集控制電路6,所述的氣體檢測(cè)棒4集成有極差電極7、信號(hào)放大采樣器8,所述的水體檢測(cè)棒5集成有熒光照射區(qū)9、固定光反射接收模塊10,所述的采集控制電路6集成有微處理電路11、定時(shí)記錄器12、無線通訊電路13及電池14,所述的微處理電路11分別與所述的信號(hào)放大采樣器8、固定光反射接收模塊10、定時(shí)記錄器12、無線通訊電路13及電池14連接,所述的極差電極7與所述的信號(hào)放大采樣器8連接,所述的熒光照射區(qū)9與所述的固定光反射接收模塊10連接。
[0014]所述的漂浮平板3使整個(gè)檢測(cè)器漂浮在水面上,同時(shí)集氣腔體2充滿水后通過底部的進(jìn)氣孔收集水下氣體。進(jìn)入集氣腔體2的氣體將能夠?qū)⒓瘹馇惑w2內(nèi)的部分水排出,使集氣腔體2下部為水體,上部為氣體,檢測(cè)部件I能夠通過不同長度的氣體檢測(cè)棒4和水體檢測(cè)棒5同時(shí)實(shí)現(xiàn)對(duì)氣體中氧氣濃度和水體中氧離子濃度的檢測(cè),所述的氣體檢測(cè)棒4通過極差電極7和信號(hào)放大采樣器8來實(shí)現(xiàn)對(duì)氣體中氧氣濃度的檢測(cè),所述的水體檢測(cè)棒5通過熒光照射區(qū)9、固定光反射接收模塊10對(duì)熒光進(jìn)行照射并接收反射光,同時(shí)通過定時(shí)記錄器12記錄反射光產(chǎn)生時(shí)間來實(shí)現(xiàn)對(duì)水體中氧離子濃度的檢測(cè),所述的微處理電路11將檢測(cè)的數(shù)據(jù)通過無線通訊電路13遠(yuǎn)程傳輸?shù)接?jì)算機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析處理。
[0015]所述的信號(hào)放大采樣器8采用了高速放大器芯片LMH6550。
[0016]所述的熒光照射區(qū)9包括一組藍(lán)光LED和一個(gè)紅光感應(yīng)LED。所述的藍(lán)光LED用于發(fā)射照射用的藍(lán)光,所述的紅光感應(yīng)LED用于接收紅光反射信號(hào)。
[0017]所述的微處理電路11采用了飛思卡爾公司的微控制器芯片MC9S12G。
[0018]所述的定時(shí)記錄器12采用高精度時(shí)鐘芯片RTL-4553。
[0019]本實(shí)用新型水下呼吸檢測(cè)器漂浮在水面上,通過內(nèi)部不同長度的氣體檢測(cè)棒和水體檢測(cè)棒同時(shí)實(shí)現(xiàn)對(duì)水下藻類植物釋放的氣體中氧氣濃度和水體中氧離子濃度的檢測(cè),并能夠通過無線網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程將數(shù)據(jù)傳輸?shù)接?jì)算機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析處理。整個(gè)檢測(cè)器采用智能終端設(shè)計(jì),能夠獨(dú)立長時(shí)間工作在野外,性能穩(wěn)定。
【主權(quán)項(xiàng)】
1.一種水下呼吸檢測(cè)器,其特征在于:包括檢測(cè)部件(I)、集氣腔體(2)和漂浮平板(3),所述的檢測(cè)部件(I)包括氣體檢測(cè)棒(4)、水體檢測(cè)棒(5)及采集控制電路(6),所述的氣體檢測(cè)棒(4)集成有極差電極(7)、信號(hào)放大采樣器(8),所述的水體檢測(cè)棒(5)集成有熒光照射區(qū)(9)、固定光反射接收模塊(10),所述的采集控制電路(6)集成有微處理電路(11)、定時(shí)記錄器(12)、無線通訊電路(13)及電池(14),所述的微處理電路(11)分別與所述的信號(hào)放大采樣器(8)、固定光反射接收模塊(10)、定時(shí)記錄器(12)、無線通訊電路(13)及電池(14)連接,所述的極差電極(7)與所述的信號(hào)放大采樣器⑶連接,所述的熒光照射區(qū)(9)與所述的固定光反射接收模塊(10)連接。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的水下呼吸檢測(cè)器,其特征在于:所述的信號(hào)放大采樣器(8)采用了高速放大器芯片LMH6550。
3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的水下呼吸檢測(cè)器,其特征在于:所述的熒光照射區(qū)(9)包括一組藍(lán)光LED和一個(gè)紅光感應(yīng)LED。
4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的水下呼吸檢測(cè)器,其特征在于:所述的微處理電路(11)采用了飛思卡爾公司的微控制器芯片MC9S12G。
5.根據(jù)權(quán)利要求1所述的水下呼吸檢測(cè)器,其特征在于:所述的定時(shí)記錄器(12)采用高精度時(shí)鐘芯片RTL-4553。
【專利摘要】本實(shí)用新型公開了一種水下呼吸檢測(cè)器,包括檢測(cè)部件、集氣腔體和漂浮平板,檢測(cè)部件包括氣體檢測(cè)棒、水體檢測(cè)棒及采集控制電路,氣體檢測(cè)棒集成有極差電極、信號(hào)放大采樣器,水體檢測(cè)棒集成有熒光照射區(qū)、固定光反射接收模塊,采集控制電路集成有微處理電路、定時(shí)記錄器、無線通訊電路及電池,微處理電路分別與信號(hào)放大采樣器、固定光反射接收模塊、定時(shí)記錄器、無線通訊電路及電池連接,極差電極與信號(hào)放大采樣器連接,熒光照射區(qū)與固定光反射接收模塊連接。本實(shí)用新型水下呼吸檢測(cè)器采用了智能終端設(shè)計(jì),能夠獨(dú)立長時(shí)間工作在野外,性能穩(wěn)定。
【IPC分類】G01N27-00, G01N21-64
【公開號(hào)】CN204462059
【申請(qǐng)?zhí)枴緾N201520224037
【發(fā)明人】劉青
【申請(qǐng)人】劉青
【公開日】2015年7月8日
【申請(qǐng)日】2015年4月6日