内置式测温耳标的制作方法

文档序号:28965638发布日期:2022-02-19 14:16阅读:190来源:国知局
内置式测温耳标的制作方法

1.本实用新型涉及动物活体检测技术领域,具体涉及一种内置式测温耳标。


背景技术:

2.在现代规模化畜牧养殖中,对牲畜的体温监测是日常养殖管理的重要工作内容之一。
3.一类牲畜体表接触式的测温方式通常借助耳标实现。这类测温耳标多将牲畜耳廓内测体表作为测温区域,通过集成在耳标本体或者耳钉空腔中的温度传感器,与耳廓内侧体表紧密贴合,测量牲畜体温。
4.但是,耳廓体表温度受环境变化影响较大,同时传感器安装角度,传感器与体表贴合的松紧程度不同,也会影响牲畜体温测量的准确性,难以获得有效的体温数据。传统测温耳标“测不准”的难题影响了测温耳标的行业应用,难以规模推广。


技术实现要素:

5.针对现有技术的不足,本实用新型公开了一种内置式测温耳标,用于解决常规测温耳标容易受到外界环境温度变化影响,以及耳标与牲畜体表接触不良造成对体温测量精准度及稳定性差影响的问题。
6.本实用新型通过以下技术方案予以实现:
7.本实用新型提供一种内置式测温耳标,包括耳标主体,由耳标主体电源、主控mcu及外壳组合形成,并通过卡扣结构及标准耳标钉固定于待测动物耳廓内侧;耳标主体采用兼容常规耳标公标卡扣设计,借助通用的耳标钳即可固定安装,操作简便。
8.耳标护套,其一端包覆所述耳标主体,另一端为设有中空通道的仿形耳塞,所述仿形耳塞安装在待测动物耳道内;
9.测温探头,连接所述耳标主体,并通过所述耳标护套的中空通道导入牲畜耳道,借助所述仿形耳塞固定于外耳道内壁,采集耳道内的恒定温度。实现对牲畜体温的精确稳定测量。
10.更进一步的,所述主控mcu通过单片机集成嵌入式flash存储芯片,所述flash存储芯片存储本地温度数据及牲畜的个体身份识别信息、生长数据信息。
11.更进一步的,所述测温探头为热敏电阻体温检测探头,所述测温探头穿过所述耳标护套伸出仿形耳塞外,测量耳道内温,且所述测温探头不与待测动物外耳道的内壁相接触。
12.更进一步的,所述测温探头通过模拟信号调理电路连接所述主控 mcu,所述主控mcu集成有通信电路和超温告警。
13.更进一步的,所述通信电路采用无线通信将牲畜体温数据实时传输至服务器或云平台,通信电路使用以下的一项或多项:蓝牙、lora 或rfid。
14.更进一步的,所述耳标主体电源为锂亚电池,能量密度为730wh/l;开路电压为
3.67v,工作电压为3.6v;工作温度为-55~+85℃。
15.更进一步的,所述耳标主体的外壳为tpe/abs硬质外壳,所述外壳设有多个电池仓,安装有不少于2粒的锂亚电池。为耳标工作电路提供足够强度防护。耳标主体外壳采用多电池仓设计,可根据具体使用场景,耳标工作时长及耳标配重要求,选择安装电池数量。
16.更进一步的,所述仿形耳塞表面设有沟槽,并在沿耳道走向设置通气孔。提高了穿戴舒适度和透气性,增强了耳塞通风透音透气,同时减轻耳塞重量。
17.更进一步的,所述耳标主体、测温探头及耳标护套为可拆卸组件。便于根据实际使用环境调整安装及更换。
18.本实用新型的有益效果为:
19.本实用新型测温耳标采用了与耳廓适配的仿形耳塞结构,可以将测温探头可靠的固定在耳道内,测量相对恒定的耳道内温度,有效提高耳标测温的准确度和可靠性;同时,通过柔性材料耳标护套,将耳标主体和测温探头适当延伸隔离,能有效缓冲耳朵晃动对测温探头接触不良的影响;相比常规体表测温的耳标,显著缩小测温偏差,提高牲畜体温数据的准确性及稳定性。
附图说明
20.为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
21.图1为本实用新型测温耳标的结构示意正面图;
22.图2为本实用新型测温耳标的结构示意背面图;
23.图3为本实用新型测温耳标的电路原理图。
具体实施方式
24.为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
25.请参阅图1和图2,本实用新型提供了本实用新型公布一种内置型测温耳标,其由耳标主体1,耳标护套2,测温探头三部分组成。耳标护套末端为仿形耳塞3,仿形耳塞3耳塞与牲畜耳朵的外耳道相适配,测温探头通过耳标护套2导入牲畜耳道,并借助末端仿形耳塞3固定于外耳道内壁,采集耳道内的恒定温度,实现对牲畜体温的精确稳定测量。
26.在一实施例中,耳标主体1由耳标主体电源、主控mcu及外壳组合形成,并通过卡扣结构4及标准耳标钉固定于待测动物耳廓内侧;耳标主体采用兼容常规耳标公标卡扣设计,借助通用的耳标钳即可固定安装,操作简便。
27.耳标主体1为温度测量控制主要部件,其中包含对测温传感器的控制,体温数据读取,数据存储,数据通信以及异常告警等功能。
28.在一实施例中,参照图3所示测温探头通过模拟信号调理电路连接所述主控mcu,主控mcu集成有通信电路、flash存储芯片和超温告警。
29.主控mcu采用超低功耗单片机,集成大容量嵌入式闪存,具备丰富的模拟和数字外设,并具有优异的低功耗特性。
30.在一实施例中,测温传感器采用高精度热敏电阻体温检测探头,测温探头穿过耳标护套2伸出仿形耳塞3外,测量耳道内温;耳塞的结构设计为与外耳道相适配,测温探头不与外耳道的内壁相接触。
31.在一实施例中,耳标数据通信采用无线通信,如蓝牙、lora、rfid 等,功耗低,电池供电工作周期长,组网灵活,数据传输可靠。数据存储选用大容量flash存储芯片,存储本地温度数据,及牲畜的个体身份识别信息、生长等数据信息。
32.在一实施例中,耳标主体电源采用锂亚电池,能量密度高,可达 730wh/l;工作电压高:开路电压为3.67v,工作电压为3.6v;宽的工作温度范围:通常能在-55~+85℃之间工作;使用寿命长(低功耗应用领域可达15~20年)。
33.在一实施例中,耳标主体1外壳采用tpe/abs硬质材料,为耳标工作电路提供足够强度防护。耳标主体外壳采用多电池仓设计,可根据具体使用场景,耳标工作时长及耳标配重要求,选择安装电池数量。
34.在一实施例中,耳标护套2采用柔性材料硅胶制成,其一端连接 (包裹)耳标主体1,另一端设计为和耳廓适配的仿形耳塞结构3;耳标护套设计有中空通道5,用于固定测温探头,将测温探头导入内耳道;耳标护套末端的仿形耳塞3,采用和牲畜外耳廓结构匹配的仿形设计,便于耳塞在耳道内安装和固定,将测温探头可靠的固定于耳道内;仿形耳塞表面设有沟槽6,提高穿戴舒适度和透气性;仿形耳塞沿耳道走向分布有通气孔,增强耳塞通风透音透气,同时减轻耳塞重量。
35.在一实施例中,耳标主体、测温探头及耳标护套为可拆卸组件,便于根据实际使用环境调整安装,及故障件更换,耳标主体可重复使用。多种型号组件可选,方便各种体型牲畜安装使用及后期更换维护。
36.在一实施例中,耳标主体设有用于固定于耳廓的卡扣结构4,借助耳标钳将标准耳标钉穿刺耳廓后卡住耳标主体卡扣,固定于耳廓内侧;安装位置靠近牲畜耳廓内侧底部,使耳标主体最大限度包裹于耳廓内。
37.本实施一种具体的实施,安装操作时,首先组装好耳标组件:将耳标主体1装入耳标护套2;通过耳标护套的中通孔5,将测温探头从耳标主体1导入到仿形耳塞3一侧,在耳塞3的出口处7,延伸出5mm。
38.评估牲畜内耳廓深度和耳标护套长度,确定耳标主体在耳廓上的合适固定点。使用耳标钳打入耳标钉,将耳标主体固定在牲畜耳廓内侧,完成对耳标主体的固定。
39.将仿形耳塞安装入耳道内,适当旋转耳塞直到与耳廓及耳道最佳适配角度,装入后,耳塞耳廓完全适配,固定牢靠不脱出即完成耳标的全套安装。开启耳标主体的工作开关,启动耳标工作。
40.综上,本实用新型测温耳标采用了与耳廓适配的仿形耳塞结构,可以将测温探头可靠的固定在耳道内,测量相对恒定的耳道内温度,有效提高耳标测温的准确度和可靠性;同时,通过柔性材料耳标护套,将耳标主体和测温探头适当延伸隔离,能有效缓冲耳朵晃动
对测温探头接触不良的影响;相比常规体表测温的耳标,显著缩小测温偏差,提高牲畜体温数据的准确性及稳定性。
41.以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的精神和范围。
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