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一种电梯测量仪

阅读:3发布:2021-01-22

专利汇可以提供一种电梯测量仪专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本实用新型公开了一种 电梯 测量仪,包括:壳体、激光收发单元、集成 电路 单元和 电池 ,壳体包括前壳、后壳和按键键帽,集成电路单元位于前壳与后壳之间,激光收发单元固定在后壳的卡槽上,电池电连接激光收发单元和集成电路单元。本实用新型所提供的电梯测量仪,利用两套激光测距元件,以 相位 检测法实现方便、精准、快速、高效的电梯距离参数检测,在进行电梯相关参数尺寸检测时,可以根据被检测参数的距离及其所要求的 精度 自动变换激光测距原件,可以实现不同精度的距离检测,实现提高检测精准性和及测量数据可靠性的目的。,下面是一种电梯测量仪专利的具体信息内容。

1.一种电梯测量仪,其特征在于,包括:壳体、激光收发单元、集成电路单元和电池,所述壳体包括前壳、后壳和按键键帽,所述集成电路单元位于所述前壳与所述后壳之间,所述激光收发单元固定在所述后壳的卡槽上,所述电池电连接所述激光收发单元和所述集成电路单元;
所述激光收发单元包括激光发射器和光电接收装置,所述集成电路单元包括电路板板体,以及固定在所述电路板板体上的主控振荡器、滤波整流电路、显示屏、微处理器、时间间隔测量芯片、信号混频装置、第一选频放大器、第二选频放大器、第一比较器、第二比较器和按键键轴;
其中,所述主控振荡器、所述激光发射器、所述光电接收装置、所述滤波整流电路、所述信号混频装置、所述第一选频放大器、所述第一比较器、所述时间间隔测量芯片依次电连接;
所述主控振荡器、所述信号混频装置、所述第二选频放大器、所述第二比较器和所述时间间隔测量芯片依次电连接;
所述时间间隔测量芯片、所述微处理器和所述显示屏依次电连接;
所述微处理器还电连接所述激光发射器。
2.根据权利要求1所述的一种电梯测量仪,其特征在于,所述信号混频装置包括模拟乘法器和本地振荡器,其中,所述滤波整流电路、所述模拟乘法器、所述本地振荡器和所述第一选频放大器依次电连接,所述主控振荡器、所述模拟乘法器、所述本地振荡器和所述第二选频放大器依次电连接。
3.根据权利要求2所述的一种电梯测量仪,其特征在于,所述第一比较器包括第一滤波比较器和第一电压比较器,所述第一选频放大器、所述第一滤波比较器、所述第一电压比较器和所述时间间隔测量芯片依次电连接;
所述第二比较器包括第二滤波比较器和第二电压比较器,所述第二选频放大器、所述第二滤波比较器、所述第二电压比较器和所述时间间隔测量芯片依次电连接。
4.根据权利要求3所述的一种电梯测量仪,其特征在于,所述激光发射器包括测尺频率调制器,所述微处理器电连接所述测尺频率调制器。
5.根据权利要求1-4任一项所述的一种电梯测量仪,其特征在于,所述前壳与所述集成电路单元之间和所述集成电路单元与所述后壳之间均通过螺钉连接。
6.根据权利要求1-4任一项所述的一种电梯测量仪,其特征在于,所述光电接收装置包括光电二极管

说明书全文

一种电梯测量仪

技术领域

[0001] 本实用新型涉及电梯质量检测技术领域,具体涉及一种电梯测量仪。

背景技术

[0002] 随着越来越多的高楼大厦拔地而起,电梯作为一种特殊的高层建筑交通工具,其定期检测和安全评估也显得越来越重要。而现有的光学电梯距离参数检测设备方面,由于光学设备的限定特性,在保证高精度测量的条件下就无法保证测量的范围,在保证测量范围的条件下就无法保证测量精度,所以大部分测量仪只适合对电梯单一参数进行测量,适用性很差。实用新型内容
[0003] 针对现有技术中存在的根据电梯相关参数检测精度自动调节不易的缺陷,本实用新型的目的在于提供一种电梯测量仪,可根据测量精度自动调节、适合所有参数距离,实现方便、精准的电梯参数测量。
[0004] 为实现上述目的,本实用新型采用的技术方案如下:
[0005] 一种电梯测量仪,包括:壳体、激光收发单元、集成电路单元和电池,所述壳体包括前壳、后壳和按键键帽,所述集成电路单元位于所述前壳与所述后壳之间,所述激光收发单元固定在所述后壳的卡槽上,所述电池电连接所述激光收发单元和所述集成电路单元;
[0006] 所述激光收发单元包括激光发射器和光电接收装置,所述集成电路单元包括电路板板体,以及固定在所述电路板板体上的主控振荡器、滤波整流电路、显示屏、微处理器、时间间隔测量芯片、信号混频装置、第一选频放大器、第二选频放大器、第一比较器、第二比较器和按键键轴;
[0007] 其中,所述主控振荡器、所述激光发射器、所述光电接收装置、所述滤波整流电路、所述信号混频装置、所述第一选频放大器、所述第一比较器、所述时间间隔测量芯片依次电连接;
[0008] 所述主控振荡器、所述信号混频装置、所述第二选频放大器、所述第二比较器和所述时间间隔测量芯片依次电连接;
[0009] 所述时间间隔测量芯片、所述微处理器和所述显示屏依次电连接;
[0010] 所述微处理器还电连接所述激光发射器。
[0011] 进一步,如上所述的一种电梯测量仪,所述信号混频装置包括模拟乘法器和本地振荡器,其中,所述滤波整流电路、所述模拟乘法器、所述本地振荡器和所述第一选频放大器依次电连接,所述主控振荡器、所述模拟乘法器、所述本地振荡器和所述第二选频放大器依次电连接。
[0012] 进一步,如上所述的一种电梯测量仪,所述第一比较器包括第一滤波比较器和第一电压比较器,所述第一选频放大器、所述第一滤波比较器、所述第一电压比较器和所述时间间隔测量芯片依次电连接;
[0013] 所述第二比较器包括第二滤波比较器和第二电压比较器,所述第二选频放大器、所述第二滤波比较器、所述第二电压比较器和所述时间间隔测量芯片依次电连接。
[0014] 进一步,如上所述的一种电梯测量仪,所述激光发射器包括测尺频率调制器,所述微处理器电连接所述测尺频率调制器。这样本装置可以根据被检测参数的距离及其所要求的精度自动变换激光测距原件,实现不同精度的距离检测。
[0015] 进一步,如上所述的一种电梯测量仪,所述前壳与所述集成电路单元之间和所述集成电路单元与所述后壳之间均通过螺钉连接。
[0016] 进一步,如上所述的一种电梯测量仪,所述光电接收装置包括光电二极管
[0017] 本实用新型的有益效果在于:本实用新型所提供的电梯测量仪,以相位检测法实现方便、精准、快速、高效的电梯距离参数检测,在进行电梯相关参数尺寸检测时,可以根据被检测参数的距离及其所要求的精度自动变换激光测距原件,可以实现不同精度的距离检测,实现提高检测精准性和及测量数据可靠性的目的。附图说明
[0018] 图1为本实用新型实施例中提供的一种电梯测量仪的结构示意图;
[0019] 图2为本实用新型实施例中提供的激光收发单元的结构示意图;
[0020] 图3为本实用新型实施例中提供的一种电梯测量仪的结构示意图;
[0021] 图4为本实用新型实施例中提供的一种电梯测量仪的工作流程图
[0022] 附图中,1、壳体,11、前壳,12、后壳,13、按键键帽,2、激光收发单元,21、激光发射器,22、光电接收装置,3、集成电路单元,32、主控振荡器,33、滤波整流电路,34、显示屏,35、微处理器,36、时间间隔测量芯片,37、信号混频装置,371、模拟乘法器,372、本地振荡器,38、第一选频放大器,39、第二选频放大器,40、第一比较器,401、第一滤波比较器,402、第一电压比较器,41、第二比较器,411、第二滤波比较器,412、第二电压比较器,4、电池。

具体实施方式

[0023] 下面结合说明书附图与具体实施方式对本实用新型做进一步的详细说明。
[0024] 如图1-4所示,一种电梯测量仪,包括:壳体1、激光收发单元2、集成电路单元3和电池4,壳体1包括前壳11、后壳12和按键键帽13,集成电路单元3位于前壳11与后壳12之间,激光收发单元2固定在后壳12的卡槽上,电池4电连接激光收发单元2和集成电路单元3;
[0025] 如图2所示,激光收发单元2包括激光发射器21和光电接收装置22,集成电路单元3包括电路板板体,以及固定在电路板板体上的主控振荡器32、滤波整流电路33、显示屏34、微处理器35、时间间隔测量芯片36、信号混频装置37、第一选频放大器38、第二选频放大器39、第一比较器40、第二比较器41和按键键轴;
[0026] 其中,主控振荡器32、激光发射器21、光电接收装置22、滤波整流电路33、信号混频装置37、第一选频放大器38、第一比较器40、时间间隔测量芯片36依次电连接;
[0027] 主控振荡器32、信号混频装置37、第二选频放大器39、第二比较器41和时间间隔测量芯片36依次电连接;
[0028] 时间间隔测量芯片36、微处理器35和显示屏34依次电连接;
[0029] 微处理器35还电连接激光发射器21。
[0030] 如图4所示,信号混频装置37包括模拟乘法器371和本地振荡器372,其中,滤波整流电路33、模拟乘法器371、本地振荡器372和第一选频放大器38依次电连接,主控振荡器32、模拟乘法器371、本地振荡器372和第二选频放大器39依次电连接。
[0031] 第一比较器40包括第一滤波比较器401和第一电压比较器402,第一选频放大器38、第一滤波比较器401、第一电压比较器402和时间间隔测量芯片36依次电连接;
[0032] 第二比较器41包括第二滤波比较器411和第二电压比较器412,第二选频放大器39、第二滤波比较器411、第二电压比较器412和时间间隔测量芯片36依次电连接。
[0033] 激光发射器32包括测尺频率调制器,微处理器35电连接测尺频率调制器。
[0034] 前壳11与集成电路单元3之间和集成电路单元3与后壳12之间均通过螺钉连接。
[0035] 光电接收装置22包括硅光电二极管
[0036] 在进行轿厢顶部空间检测等较长距离检测时,测量仪将自动切换为长范围低精度测尺,在进行电梯间隙参数距离检测等短距离检测时,测量仪将自动切换为短范围高精度测尺。
[0037] 检测员按下按键后,主控振荡器输出调制发射信号并经放大后传至激光发射器,激光发射器接收到发射信号,发射激光至通道顶板,经过上顶板反射后,反射光反射至光电接收装置,由硅光电二极管响应接收,Si二极管输出高频测距电流信号至滤波整流电路,此时该高频测距电流信号经过滤波与放大后输出为后续电路处理需要的测距电压信号,该高频测距电压信号输出至模拟乘法器,使高频测距电压信号与本地振荡器输出的本振信号混频,使其在保留原有高频相位信息的基础上转为低频测距信号A,以增大测量的精确度与可靠性。与此同时,主控振荡器输出的高频发射信号也通过模拟乘法器与本振信号混频成为低频发射信号B。
[0038] 将低频测距信号A输出至第一选频放大器、第一滤波比较器、第一电压比较器以输出成为测距方波信号A1。将此测距方波信号作为时间间隔测量芯片的开始信号。将低频发射信号B经第二选频放大器、第二滤波比较器、第二电压比较器后输出的方波信号B1作为时间间隔测量芯片的停止信号。
[0039] 时间间隔测量芯片由上升沿触发法分析得到两信号(测距方波信号A1和方波信号B1)时间差,接着将时间信息输至微处理器分析,从而得到被测距离并最终反馈至显示屏进行显示。
[0040] 在微处理器分析距离的同时,距离信号将被分析并最终反馈至激光发射器的测尺频率调制器。若距离位于短距离测量范围内时,微处理器输出反馈信号至激光发射器,使激光测尺频率调至高精度测尺频率,以保证测试距离的精确度。若距离位于长距离测量范围内时,微处理器输出反馈信号至激光发射器,使激光测尺频率调至长距离测尺频率,以保证有效测量范围。
[0041] 显然,本领域的技术人员可以对本实用新型进行各种改动和变型而不脱离本实用新型的精神和范围。这样,倘若本实用新型的这些修改和变型属于本实用新型权利要求及其同等技术的范围之内,则本实用新型也意图包含这些改动和变型在内。
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