一种工业现场激光测距仪的制作方法

文档序号:8713713阅读:259来源:国知局
一种工业现场激光测距仪的制作方法
【技术领域】
[0001]本实用新型涉及工业领域一种测量装置,具体的讲涉及一种工业现场激光测距仪。
【背景技术】
[0002]目前,工业现场大范围距离测量多以人工量尺测量方式为主,测量精度低,人为误差大,自动化程度低,还没有专门针对于满足工业现场要求的测量装置,而工业现场大量程、高精度的测距手段是满足工业生产的必不可少保障措施,并且为了实现工业生产的自动化,必须实现测量结果的实时传输功能,同时还要适应复杂的工业现场应用环境,满足特定的设定需要,因此市场急需解决此类问题的测量仪器。

【发明内容】

[0003]本实用新型的目的在于克服现有技术中的不足而提供一种能够解决现有测量精度低、误差大、自动化程度低等的问题的一种工业现场激光测距仪。
[0004]本实用新型的目的是这样实现的:
[0005]一种工业现场激光测距仪,包括壳体、激光器、人机交互界面及信号处理模块、输出信号单元,其特征在于:所述的激光器通过数据传输线与人机交互界面及信号处理模块连接,所述的人机交互界面及信号处理模块通过数据传输线与输出信号单元连接在一起,所述的激光器、人机交互界面及信号处理模块、输出信号单元安装于壳体内部,所述的激光器包括发射调制激光束的激光发射头、用来接收激光光束的接收透镜、实现光电信号转换的激光信号处理模块。
[0006]上述一种工业现场激光测距仪,所述的人机交互界面及信号处理模块上安装有触摸式显示屏。
[0007]上述一种工业现场激光测距仪,所述的一种工业现场激光测距仪以人机交互界面及信号处理模块为核心,通过触摸式显示屏接收触摸按键命令进行有效的测量程序,控制激光发射头发射调制激光束,通过接收透镜实现光学接收,利用激光信号处理模块实现光电信号转换,经过计算最终确定激光束所测距离值,测量距离值再次传送到人机交互界面及信号处理模块后经过计算分析,最终通过输出信号单元输出工业现场所需要的电流信号表示的测量数据和节点报警开关信号,所述的壳体、激光器、人机交互界面及信号处理模块、输出信号单元安装于壳体内部。
[0008]上述一种工业现场激光测距仪,所述的人机交互界面及信号处理模块与壳体扣接在一起。
[0009]上述一种工业现场激光测距仪,所述的输出信号单元通过螺钉固定安装在壳体内部。
[0010]本实用新型的有益效果是:本实用新型公开了一种工业现场激光测距仪,该装置通过调制激光进行距离测量,能够保证测量精度,对测量数据进行数据转换,转换成工业现场通用的电流信号进行传输,实现测量结果的自动化处理过程,可以实现四路的报警点信号输出功能,实现工业现场自动报警功能,采用可触摸操作控制界面,操作方便,实现人工设定和测量结果显示功能,测量精度高、误差小、自动化程度高。
【附图说明】
[0011]图1为本实用新型一种工业激光测距仪的构成图;
[0012]图2为本实用新型一种工业激光测距仪的人机交互界面及信号处理模块正面图;
[0013]图中:1-壳体,2-激光器,3-人机交互界面及信号处理模块,4-输出信号单元,5-激光信号处理模块,6-激光发射头,7-接收透镜,8-触摸式显示屏,9-螺丝钉,10-数据传输线。
【具体实施方式】
[0014]下面结合附图和具体实施例对本实用新型做进一步详细说明,下述说明仅是方便本领域人员理解的。
[0015]如图所示,一种工业现场激光测距仪,包括壳体1、激光器2、人机交互界面及信号处理模块3、输出信号单元4,其特征在于:所述的激光器2通过数据传输线10与人机交互界面及信号处理模块3连接,所述的人机交互界面及信号处理模块3通过数据传输线10与输出信号单元4连接在一起,所述的激光器2、人机交互界面及信号处理模块3、输出信号单元4安装于壳体I内部,所述的激光器2包括发射调制激光束的激光发射头6、用来接收激光光束的接收透镜7、实现光电信号转换的激光信号处理模块5。
[0016]图1和图2中所示的一种工业现场激光测量仪,所述的激光器2、人机交互界面及信号处理模块3、输出信号单元4都安装在壳体I内部,所述的人机交互界面及信号处理模块3安装有触摸式显示屏8,方便进行操作,并且没有凸起按钮操作界面也比较美观,所述的人机交互界面及信号处理模块3与壳体I扣接在一起,所述的输出信号单元4通过螺丝钉9固定安装在壳体I内部,具体的安装方式为:所述的激光器2安装在壳体I内部下表面,输出信号单元4通过四角的螺丝钉9固定安装在壳体内部的下表面,所述的激光器2和输出信号单元4是平行安装,所述的人机交互界面及信号处理模块3扣接在壳体I上,所述的触摸式显示屏8正好处于上方,方便使用过程中对其进行触摸按键命令的操作,所述的人机交互界面及信号处理模块3位于激光器2、输出信号单元4的上部,所述的激光器2、人机交互界面及信号处理模块3、输出信号单元4各部分通过数据传输线10连接在一起,进行数据的传输。
[0017]图1和图2所示,一种工业现场激光测量仪具体的实施方式为:所述的激光器2、人机交互界面及信号处理模块3、输出信号单元4都安装于壳体I内部,使得该激光测距仪具有IP65的防护等级,极好的保护到内部各个组件的使用寿命和安全,以人机交互界面及信号处理模块3为核心,通过触摸式显示屏8接收触摸按键命令进行有效的测量程序,控制激光发射头6发射调制激光束,通过接收透镜7实现光学接收,利用激光信号处理模块5实现光电信号的转换,经过计算最终确定激光束所测距离值,测量距离值再次传送到人机交互界面及信号处理模块3后经过计算分析,最终通过输出信号单元4输出工业现场所需要的电流信号表示的测量数据和节点报警开关信号。
[0018]图1和图2所示的一种工业现场激光测量仪中所述的人机交互界面及信号处理模块3上面采用4.3寸液晶电阻触摸屏,运行有专门针对该激光测量仪的软件程序,实现了该激光测量仪测量数据及设定参数的显示功能和操作按键功能,液晶电阻触摸屏不支持多点,在工业使用的时候不会因为误碰触及其它命令,有一定的安全性,液晶电阻触摸屏可以使用其他物体触摸,精确度高,并且按键操作灵活,界面设计美观,所述一种工业现场激光测量仪在测量过程中激光发射头6发射调制激光束,接收透镜7和激光信号处理模块5实现激光束的接收进行光电转换,同时计算出测量数据。所述的一种工业现场激光测量仪的测量数据通过输出信号单元4远程传输电流信号和报警节点信号,实现了电流信号传输功能,电流分辨率高,能够满足工业测量信号传输特性,同时具有四个可设定闭环报警节点,满足了最多四个定点监测功能,该激光测量仪测量精度能够达到0.001m,测量范围为0.05m~60m ;具有测量数据的电流信号输出功能,电流输出范围4mA~20mA,电流输出精度
0.001mA,具有四路测量距离可设定节点报警信号回路,具有易于操作的控制终端界面4.3寸液晶电阻触摸屏。
[0019]以上所述的具体实施例,对本发明的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是以上所述仅为本发明的具体实施例而已,并不用于限定本发明的保护范围,凡在本发明的精神和原则之内所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
【主权项】
1.一种工业现场激光测距仪,包括壳体、激光器、人机交互界面及信号处理模块、输出信号单元,其特征在于:所述的激光器通过数据传输线与人机交互界面及信号处理模块连接,所述的人机交互界面及信号处理模块通过数据传输线与输出信号单元连接在一起,所述的激光器、人机交互界面及信号处理模块、输出信号单元安装于壳体内部,所述的激光器包括发射调制激光束的激光发射头、用来接收激光光束的接收透镜、实现光电信号转换的激光信号处理模块。
2.根据权利要求1所述的一种工业现场激光测距仪,其特征在于:所述的人机交互界面及信号处理模块上安装有触摸式显示屏。
3.根据权利要求1所述的一种工业现场激光测距仪,其特征在于:所述的一种工业现场激光测距仪以人机交互界面及信号处理模块为核心,通过触摸式显示屏接收触摸按键命令进行有效的测量程序,控制激光发射头发射调制激光束,通过接收透镜实现光学接收,利用激光信号处理模块实现光电信号转换,经过计算最终确定激光束所测距离值,测量距离值再次传送到人机交互界面及信号处理模块后经过计算分析,最终通过输出信号单元输出工业现场所需要的电流信号表示的测量数据和节点报警开关信号,所述的壳体、激光器、人机交互界面及信号处理模块、输出信号单兀安装于壳体内部。
4.根据权利要求1所述的一种工业现场激光测距仪,其特征在于:所述的人机交互界面及信号处理模块与壳体扣接在一起。
5.根据权利要求1所述的一种工业现场激光测距仪,其特征在于:所述的输出信号单元通过螺钉固定安装在壳体内部。
【专利摘要】本实用新型涉及一种工业现场激光测距仪,包括壳体、激光器、人机交互界面及信号处理模块、输出信号单元,其特征在于:所述的激光器通过数据传输线与人机交互界面及信号处理模块连接,所述的人机交互界面及信号处理模块通过数据传输线与输出信号单元连接在一起,所述的激光器、人机交互界面及信号处理模块、输出信号单元安装于壳体内部,所述的激光器包括发射调制激光束的激光发射头、用来接收激光光束的接收透镜、实现光电信号转换的激光信号处理模块,本实用新型的有益效果是为公开了一种工业现场激光测距仪,该装置通过调制激光进行距离测量,能够保证测量精度,对测量数据进行数据转换,转换成工业现场通用的电流信号进行传输,实现测量结果的自动化处理过程,可以实现四路的报警点信号输出功能,实现工业现场自动报警功能,采用可触摸操作控制界面,操作方便,实现人工设定和测量结果显示功能,测量精度高、误差小、自动化程度高。
【IPC分类】G01C3-00
【公开号】CN204421885
【申请号】CN201520005669
【发明人】张继民, 贾治国, 马丰原, 孟晓东, 卢治功, 段广居
【申请人】河南中原光电测控技术有限公司
【公开日】2015年6月24日
【申请日】2015年1月6日
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