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一种灯光测试仪无线电信号收发装置

阅读:82发布:2020-05-13

专利汇可以提供一种灯光测试仪无线电信号收发装置专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 公开了一种灯光测试仪无线电 力 及 信号 收发装置。包括通讯充电装置、第一正 电极 、第一负电极、第一红外发送器和第一红外接收器,所述通讯充电装置包括通讯 控制器 、第二正电极、第二负电极、第二红外接收器和第二红外发送器,通讯控制器与第二红外接收器、第二红外发送器分别连接,第二正电极、第二负电极分别与外界电源连接;第一正电极、第一负电极分别与灯光测试仪的 电池 组 连接,第一红外发送器、第一红外接收器分别与灯光测试仪的灯光仪控制器相连。本发明的优点是可以在自由空间内任意收发无线信号,信号不容易受到周围电器、人为干扰,抗干扰性强,同时避免了外接过多电线的不便,方便仪器操作。,下面是一种灯光测试仪无线电信号收发装置专利的具体信息内容。

1.一种灯光测试仪无线电信号收发装置,其特征在于:包括通讯充电装置(17)、第一正电极(13)、第一负电极(14)、第一红外发送器(15)和第一红外接收器(16),所述通讯充电装置(17)包括通讯控制器(7)、第二正电极(13-1)、第二负电极(14-1)、第二红外接收器(15-1)和第二红外发送器(16-1),通讯控制器(7)与第二红外接收器(15-1)、第二红外发送器(16-1)分别连接,第二正电极(13-1)、第二负电极(14-1)分别与外界电源连接;
第一正电极(13)、第一负电极(14)分别与灯光测试仪的电池组(1)连接,第一红外发送器(15)、第一红外接收器(16)分别与灯光测试仪的灯光仪控制器(2)相连;
当灯光测试仪进行测试时,来自计算机的控制信号依次经由通讯控制器(7)、第二红外发送器(16-1)、第一红外接收器(16)传递给灯光仪控制器(2),灯光仪控制器(2)根据所接收到的控制信号控制灯光测试仪进行相应的移动以使灯光测试仪能够检测到机动车的灯光信号,所述灯光信号依次经由灯光测试仪的控制器(2)、第一红外发送器(15)、第二红外接收器(15-1)、通讯控制器(7)传递到计算机;
当灯光测试仪完成测试后,随着灯光测试仪的移动,第一正电极(13)能够与第二正电极(13-1)接触且第一负电极(14)能够与第二负电极(14-1)接触而对所述电池组(1)进行充电。
2.根据权利要求1所述的一种灯光测试仪无线电力及信号收发装置,其特征在于:还包括磁(5)和霍尔传感器(8),霍尔传感器(8)与灯光测试仪的充电指示灯电连接;当灯光测试仪完成测试后,随着灯光测试仪的移动,霍尔传感器(8)能够进入到所述磁钢(5)的磁场内,并在电池组(1)处于充电状态时能够引起灯光测试仪的充电指示灯亮。

说明书全文

一种灯光测试仪无线电信号收发装置

技术领域

[0001] 本发明属于机动车灯光测试领域,涉及一种灯光测试仪无线电力及信号收发装置。

背景技术

[0002] 机动车前照灯是机动车在夜间或者光线较暗情况下行驶时为机动车驾驶员提供照明的重要设备,它对机动车的安全行驶至关重要。根据国家标准规定,夜间机动车所有前照灯同时照明时应能使驾驶员看清前方100米距离以内的交通障碍物。要满足这个要求,前照灯的光强和照射方向至关重要。目前,通常采用机动车灯光测试仪来检测机动车前照灯的光强和照射方向。现有的机动车灯光测试仪大多数采用电机驱动,电机直接通过电线与外部电源相连,同时,灯光测试仪的信号主要是通过有线的方式进行传输,这都照成使用该测试仪时必须外接大量的电线电缆,给检测过程中灯光测试仪的行走带来了极大的不便。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于克服现有技术的不足,提供一种灯光测试仪无线电力及信号收发装置。
[0004] 为实现上述目的,本发明所采取的技术方案是:本发明灯光测试仪无线电力及信号收发装置包括通讯充电装置、第一正电极、第一负电极、第一红外发送器和第一红外接收器,所述通讯充电装置包括通讯控制器、第二正电极、第二负电极、第二红外接收器和第二红外发送器,通讯控制器与第二红外接收器、第二红外发送器分别连接,第二正电极、第二负电极分别与外界电源连接;第一正电极、第一负电极分别与灯光测试仪的电池组连接,第一红外发送器、第一红外接收器分别与灯光测试仪的灯光仪控制器相连。
[0005] 当灯光测试仪进行测试时,来自计算机的控制信号依次经由通讯控制器、第二红外发送器、第一红外接收器传递给灯光仪控制器,灯光仪控制器根据所接收到的控制信号控制灯光测试仪进行相应的移动以使灯光测试仪能够检测到机动车的灯光信号,所述灯光信号依次经由灯光测试仪的控制器、第一红外发送器、第二红外接收器、通讯控制器传递到计算机。
[0006] 当灯光测试仪完成测试后,随着灯光测试仪的移动,第一正电极能够与第二正电极接触且第一负电极能够与第二负电极接触而对所述电池组进行充电。
[0007] 进一步地,本发明还包括磁和霍尔传感器,霍尔传感器与灯光测试仪的充电指示灯电连接;当灯光测试仪完成测试后,随着灯光测试仪的移动,霍尔传感器能够进入到所述磁钢的磁场内,并在电池组处于充电状态时能够引起灯光测试仪的充电指示灯亮。
[0008] 与现有技术相比,本发明的有益效果是:(1)本发明采用红外线无线信号传输装置,信号不容易受到周围电器、人为干扰,抗干扰性强。
[0009] (2)本发明采用无线电力驱动装置,相比外接有线电力驱动更加安全。
[0010] (3)本发明能够使灯光测试仪避免外接过多的电线,简化了电线的布置,方便灯光测试仪的移动操作。附图说明
[0011] 图1为本发明灯光测试仪无线电力及信号收发装置所涉及的一种灯光测试仪的结构示意图;图2为灯光测试仪的底座示意图;
图3为本发明的通讯充电装置示意图;
图中,1、电池组,2、灯光仪控制器,3、平行走电机,4、垂直行走电机,5、磁钢,6、电源,7、通讯控制器,8、霍尔传感器,9、光电箱,10、底座,11、导柱,12、导轨,13、第一正电极,(13-1)、第二正电极,14、第一负电极,14-1、第二负电极,15、第一红外发送器,15-1、第二红外接收器,16第一红外接收器,16-1、第二红外发送器,17、通讯充电装置。

具体实施方式

[0012] 下面根据附图详细说明本发明的结构与工作过程。
[0013] 如图1至图3所示,本发明一种灯光测试仪无线电力及信号收发装置主要包括通讯充电装置17、第一正电极13、第一负电极14、第一红外发送器15和第一红外接收器16。其中,如图3所示,通讯充电装置17可包括通讯控制器7、第二正电极13-1、第二负电极
14-1、第二红外接收器15-1、第二红外发送器16-1和磁钢5。通常,通讯充电装置17还可包括一个外框,以便将通讯控制器7、第二正电极13-1、第二负电极14-1、第二红外接收器
15-1、第二红外发送器16-1和磁钢5分别固定安装于通讯充电装置17的外框上。通讯控制器7与第二红外接收器15-1和第二红外发送器16-1分别相连,第二正电极13-1和第二负电极14-1分别与外界电源6相连接。
[0014] 如图1所示,本发明所涉及到的灯光测试仪主要包括垂直行走电机4、光电箱9、底座10、导柱11;光电箱9安装于导柱11上并能通过垂直行走电机4驱动沿导柱11上下运动,底座10安装于导轨12上且能通过水平行走电机3驱动沿导轨12横向行走,导轨12则安装于水平地面上。
[0015] 如图2所示,通常可将本发明中的第一正电极13、第一负电极14、第一红外发送器15和第一红外接收器16安装于灯光测试仪的底座10上。灯光测试仪的底座10上通常还安装有电池组1、灯光仪控制器2和水平行走电机3。其中,电池组1的接口分别与第一正电极13、第一负电极14相连,灯光仪控制器2分别与第一红外发送器15、第一红外接收器
16相连。电池组1为水平行走电机3和垂直行走电机4提供动力,灯光仪控制器2用于控制灯光测试仪沿导轨12横向行走和光电箱9沿导柱11上下运动。
[0016] 本发明中的通讯充电装置17通常固定安装于导轨12的一侧,并且保证随着灯光测试仪的移动,通讯充电装置17上的第二正电极13-1能够与灯光测试仪的底座10上的第一正电极13接触,通讯充电装置17上的第二负电极14-1能够与灯光测试仪的底座10上的第二负电极14相接触。
[0017] 本发明可不使用磁钢5和霍尔传感器8。然而,如果使用磁钢5和霍尔传感器8,则便于直观地判断电池组1是否正常充电。具体地说,可将磁钢5固定安装于通讯充电装置17的外框内,霍尔传感器8固定安装于底座10的外框上,霍尔传感器8与灯光测试仪的充电指示灯电连接。当灯光测试仪完成测试后,随着灯光测试仪的移动,霍尔传感器8能够进入到磁钢5的磁场内,并在电池组1处于充电状态时能够引起灯光测试仪的充电指示灯亮,从而直观地判断第一正电极13是否与第二正电极13-1接触,以及第一负电极14是否与第二负电极14-1接触。由此,通过观察充电指示灯亮来直观地判断电池组1正在进行充电。
[0018] 本发明灯光测试仪无线电力及信号收发装置未工作或完成测试时,可将第一正电极13与第二负电极13-1接触且第一负电极14与第二负电极14-1接触,此时电池组1处于充电状态以使电池组1具有足够的电能来驱动灯光测试仪移动。当灯光测试仪工作时,首先将被检测机动车停放在检测位置,打开被检机动车的前照灯,待前照灯灯光稳定后开启灯光测试仪,此时通讯控制器7将来自计算机的控制信号通过与其相连的第二红外发送器16-1传递给位于灯光测试仪的底座10上的第一红外接收器16,第一红外接收器16将接受到的控制信号传递给灯光测试仪的灯光仪控制器2,灯光仪控制器2根据接收到的控制信号控制灯光测试仪进行相应的移动,以使灯光测试仪的光电箱9的中心位置与灯光的中心位置重合,此时光电箱9中的光敏感元件感受光的强度与照射方向并产生相应的灯光信号,灯光信号依次经由灯光仪控制器2、位于底座10上的第一红外发送器15、位于通讯充电装置17上的第二红外接收器15-1、通讯控制器7传递到计算机,并通过处理最终测得机动车前照灯灯光强度与照射方向。完成测量后,灯光测试仪朝着通讯充电装置17移动并回到起始位置,使第一正电极13与第二正电极13-1接触且第一负电极14与第二负电极14-1接触而实现对电池组1进行充电。此时位于底座10上的霍尔传感器8进入位于通讯充电装置17外框上的磁钢5的磁场内,磁场引起霍尔传感器8反应以使与霍尔传感器8电连接的灯光测试仪充电指示灯亮,通过观察灯光测试仪的充电指示灯亮可以直观地判断第一正电极13与第二正电极13-1接触且第一负电极14与第二负电极14-1接触、电池组1正常进行充电,直至下一次进行灯光测量。本发明采用无线电力技术驱动灯光测试仪,控制信号与灯光信号采用无线传输方式,避免了灯光测试仪外接大量的电线,方便灯光测试仪在测量过程中的移动。而现有的技术是通过外接大量的电线电缆进行电力与信号的的传输,这样就照成有大量的电线电缆拖在外面,对灯光测试仪工作时的移动造成很大的不便。
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