一种激光测距监控装置的制作方法

文档序号:23640037发布日期:2021-01-15 11:44阅读:来源:国知局

技术特征:

1.一种激光测距监控装置,其特征在于,包括:屏蔽壳体、设置在该屏蔽壳体内的激光测距模块、协议转换处理器、lora无线通信模块;

所述lora无线通信模块包括lora无线收发芯片、天线座子,所述天线座子与所述lora无线收发芯片的rfio端连接;

所述协议转换处理器的第一usart串口与所述激光测距模块连接通讯,所述协议转换处理器的第二usart串口与所述lora无线收发芯片的异步收发器连接通讯;

一收发天线固定在所述屏蔽壳体外端且与所述天线座子连通。

2.根据权利要求1所述激光测距监控装置,其特征在于,所述天线座子与所述lora无线收发芯片的rfio端之间还串联有第一电感;

所述第一电感的两端还分别连接有第一电容、第二电容,且所述第一电容、第二电容接地。

3.根据权利要求1所述激光测距监控装置,其特征在于,所述协议转换处理器由一稳压供电模块供电,该稳压供电模块包括固定在所述屏蔽壳体上的usb接口、以及设置在所述屏蔽壳体内的稳压芯片;

所述稳压芯片的电压输入端与该usb接口连接,所述稳压芯片的电压输出端连接至所述协议转换处理器的供电电压输入端、参考电压输入端。

4.根据权利要求3所述激光测距监控装置,其特征在于,所述usb接口通过一限流电阻与所述稳压芯片的控制端连接连接;

所述usb接口还连接有第一有极性电容,该第一有极性电容与所述稳压芯片的接地端连接。

5.根据权利要求4所述激光测距监控装置,其特征在于,所述协议转换处理器的供电电压输入端、稳压芯片的电压输出端还连接有第二有极性电容的正极;

该第二有极性电容的负极接地。

6.根据权利要求3所述激光测距监控装置,其特征在于,所述lora无线收发芯片由一电源稳定模块供电;

所述电源稳定模块包括第二电感、电源接口;

所述第二电感的第一端与所述电源接口连接,所述第二电感的第二端与所述lora无线收发芯片的vcc端连接,且所述电源接口与所述usb接口连通。

7.根据权利要求1所述激光测距监控装置,其特征在于,所述激光测距模块的采样频率为3-5赫兹。

8.根据权利要求7所述激光测距监控装置,其特征在于,所述屏蔽壳体上对应所述激光测距模块的激光发射端设有激光透孔。

9.根据权利要求5所述激光测距监控装置,其特征在于,所述稳压供电模块还包括固定在所述屏蔽壳体上的测试接口;

所述第二有极性电容并联有第三电容,所述测试接口与该第三电容连接。

10.根据权利要求9所述激光测距监控装置,其特征在于,所述第一有极性电容、第二有极性电容的电容量分别为10微法、47微法;

所述第三电容的电容量为0.1微法。


技术总结
本实用新型公开了一种激光测距监控装置,包括:屏蔽壳体、设置在该屏蔽壳体内的激光测距模块、协议转换处理器、LoRa无线通信模块;LoRa无线通信模块包括LoRa无线收发芯片、天线座子,天线座子与LoRa无线收发芯片的RFIO端连接;协议转换处理器的第一USART串口与激光测距模块连接通讯,协议转换处理器的第二USART串口与LoRa无线收发芯片的异步收发器连接通讯;一收发天线固定在屏蔽壳体外端且于天线座子连通。本实用新型测量精度高,安全性能好,安装过程、维护更换过程简便;保证了协议转换处理器、LoRa无线收发芯片的运行稳定性,使得本装置测量数据稳定可靠,大幅降低人为干涉调试的频率,有效地降低了人工操作成本,可实现3~5km范围的组网通信,抗干扰能力强。

技术研发人员:黄庆田;洪少林;杨骐骏;饶哲章;郭鑫;陈闰
受保护的技术使用者:优利德科技(中国)股份有限公司
技术研发日:2020.04.28
技术公布日:2021.01.15
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