一种智能体积测量装置的制作方法

文档序号:11853465阅读:402来源:国知局
一种智能体积测量装置的制作方法

本实用新型涉及一种测量装置,更具体的说涉及一种智能体积测量装置。



背景技术:

在当前的物流领域中,传统的测量箱包箱体尺寸时,需要人工用皮尺来量,由人眼来观测,并由人工来记录数值,测量箱包的长宽高后,再由人工输入便携终端或货场录入系统,或者人工计算体积及相对应的体积重量(容积重量Volume Weight)。在这传统方式中,需要多道工序且耗费较多的人工时间,且在人工判读时,容易有人为的误差。

而且传统的测量尺,当测量长度大于测量尺长度时,就需一一叠加,对于测量数据也无法存储,也无法自动修正角度获取测量尺寸,无法有效避免产生测量误差,对于测量出数据后,也无法自动计算体积,使用过程中存在诸多不足,也大大影响工作效率。



技术实现要素:

本实用新型的目的在于提供一种智能体积测量装置,其可自动计算箱体的体积,大大提高了测量工作效率,且可大大避免测量时的人为误差。

为了达成上述目的,本实用新型的解决方案是:

一种智能体积测量装置,包括有一长条状的量尺主体,量尺主体内设置有一直条状的PCB板,PCB板上连接有CPU、红外线传感器、陀螺仪传感器、LCM显示模块、蜂鸣器及多个按键,其中,红外线传感器包括有多对红外发射电管和红外接收电管呈直条状排布于PCB板上,CPU根据红外线传感器的传输信号计算出相应的长度尺寸,CPU同时根据陀螺传感器输出相应的角度和轴位测量数值来修正和计算出最终的长度尺寸并记录后存储至存储器中,再计算出体积,测量数值及计算出的体积数据通过LCM显示模块显示。

进一步,每一对红外发射电管与红外接收电管按固定的间隔距离排列,间隔距离形成测量精度,测量时红外发射电管发射红外线至待测物体后会反射回来,红外接收电管根据是否接收到返回的红外信号并反馈信号给CPU,CPU则按接受到的有和无信号,以及相应的间隔距离来计算出相应的长度尺寸。

进一步,红外线传感器设置于PCB板的下平面上,盖板的下平面上盖合一透明的PC盖板位于红外线传感器下方。

进一步,在量尺主体的上平面上形成一透明盖板区位于LCM显示模块上方。

进一步,PCB板上设有无线模块。

进一步,无线模块为蓝牙模块或WIFI。

进一步,PCB板上设有USB接口。

进一步,PCB板上还设有LED指示灯,量尺主体对应于各LED指示灯的上方位置设有透光区。

进一步,各按键外侧套设有按键帽,各按键帽突出位于量尺主体的侧面上。

进一步,按键中设有累加键,一段距离测量结束后按压累加键以获取下一段的尺寸,量尺自动累加这个方向的长度。

采用上述结构后, 本实用新型基于解决缩短时间减少工序及避免人为误差,引入光电技术来测量箱包的长宽高的尺寸并自动计算箱包的体积及容积重量,并可通过无线方式传输相应的数据到应用终端或通过有线方式(USB接口)导入物流管理系统,不再需要人工判读和记录及手工录入。

附图说明

图1为本实用新型的立体结构示意图;

图2为本实用新型的立体结构示意图;

图3为本实用新型的结构分解示意图;

图4为本实用新型的结构分解示意图;

图5为本实用新型工作流程的方框图。

具体实施方式

为了进一步解释本实用新型的技术方案,下面通过具体实施例来对本实用新型进行详细阐述。

如图1至图4所示,本实用新型的智能体积测量装置包括有一长条状的量尺主体1,量尺主体1内置有一沿量尺主体延伸设置的直条状的PCB板2,PCB板上连接有一CPU(图中未示出)、红外线传感器3、陀螺仪传感器4、LCM显示模块5、LED指示灯6、蜂鸣器7、多个按键8、无线模块9、USB接口10、锂电池11。

其中,红外线传感器3设置于PCB板的中部,红外线传感器3包括有多对红外发射电管31和红外接收电管32呈直条状排布于PCB板2上,红外发射电管和红外接收电管嵌在同一感应单元中,每一红外发射电管31与红外接收电管32组成一对测量单元,每对测量单元按固定的间隔距离排列,组成测量尺,测量精度由间隔距离来决定,例如1cm,如长度为60cm的量尺,故PCB板2上设有61对红外发射电管和红外接收电管,形成60对测量单元,每对之间形成1cm间隔。本实施例中,红外线传感器3是设置于PCB板2的下平面上,为使红外感应器中的红外发射和接收电管感测接收外侧物体的长度距离信号,红外感应器3的下方形成透明的PC盖板12,即在盖板的下平面上盖合一透明的PC盖板2,PC盖板2可通过嵌入量尺主体一侧下方设置的嵌槽中。在量尺主体的上平面上则形成一透明盖板区13位于LCM显示模块5上方,以方便读取数据,该LCM显示模块5上方的显示屏用于显示箱包的长宽高的尺寸及体积数据。此外,PCB板2上可设置有LED指示灯,在量尺主体1对应于各LED指示灯的上方位置也设有透光区14,各按键8的外侧套设有按键帽81,各按键帽81突出位于量尺主体1的侧面上,以实现按压操作。量尺主体的两端分别通过端盖15盖合,端盖15外侧可粘上标贴16。

本实用新型在测量使用时,结合图5所示,将量尺主体1放置在待测量物件上,如测量一箱包的长度,将透明的PC盖板12贴合于箱包的长边上,CPU在收到测量命令时,红外线传感器3中的光电感应器会发射红外线,红外发射电管31发射的红外线遇到箱包时,会将红外信号反射回来,红外接收电管接收32后并反馈一个“有”信号给CPU,若相应的红外感应测量单元有发射而接收单元无收到反射,则表示此位为空,并反馈一个“无”信号给CPU,即红外线传感器2形成光耦信号输入给CPU。CPU则按接受到的有和无信号,以及相应的间隔距离来计算出相应的长度尺寸,同时量尺主体中设置的陀螺仪传感器4也会传输一相应的角度和轴位测量数值,CPU根据角度和轴位测量数值来修正和计算出最终的长度尺寸并记录,完成该测量后,由蜂鸣器7“哔”一下提示,也可是相应的LED指示灯亮起,然后进行下一个测量。

量尺主体中还有大容量存储器用以存储测量数据,存储器与CPU连接,在测量箱包的长宽高尺寸后,CPU会根据三次的测量数值来自动计算该箱包的体积及容积重量,蜂鸣器7会“哔哔哔”三下提示测量完毕,并保存该数据到存储器中。同时可通过无线模块9发送长宽高数值和体积及容积重量数据到客户接收终端,其中,无线模块9可为蓝牙模块或WIFI。

各按键8与CPU连接,使测量具有累加延长的功能,按键中设有累加键,在测量某个方向时,如遇到大尺寸的箱包时(超过该量尺长度),则可采取分成多段测量,即在完成该方向的第一次测量后,按该量尺上设置的累加键(可设为“+”按键),来获取下一段的尺寸,该量尺会自动累加这个方向的长度,如果第二次还不够,则进行第三次,以此类推,在测完最后分段后,可按压该量尺上设置的“Start”按键结束当次测量,该量尺将自动累计运算当前方向的测量总尺寸,并蜂鸣器7“哔”一声提示该测量结束。

本实用新型基于解决缩短时间、减少工序及避免人为误差,引入光电技术来测量箱包的长宽高的尺寸并自动计算箱包的体积及容积重量,并可通过无线方式传输相应的数据到应用终端或通过有线方式(USB接口)导入物流管理系统,不再需要人工判读和记录及手工录入。本实用新型具有以下优点:

1、量尺主体上设有累加/延长键,可以叠加延长测量范围,;

2、通过陀螺仪传感器中的水平及角度传感器,可以自动修正角度获取测量尺寸;

3、内置有大容量存储器,可以存储测量数据;

4、可以无线(WiFi或蓝牙)发送测量数据给客户终端;

5、内置的CPU可以自动算出体积和体积重量;

6、可以有线(USB)传送数据给客户处理系统。

上述实施例和图式并非限定本实用新型的产品形态和式样,任何所属技术领域的普通技术人员对其所做的适当变化或修饰,皆应视为不脱离本实用新型的专利范畴。

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