一种感应器测试验证设备的制作方法

    专利查询2026-02-10  18


    本发明涉及一种感应器测试验证设备,特别是涉及一种感应器测试验证设备,属于红外线感应器的检测。


    背景技术:

    1、红外线感应器则是通过感应人体散发出来的红外线后发出触发信号的一种传感器。由于红外线感应器具有该特性,因此其广泛应用在防盗设备、监视设备、照明设备或者智能家居设备等等。而现有技术中鲜有红外线感应器的检测设备,为了能够检测红外线感应器所能感测到的高度、距离以及角度的范围程度,大都通过模拟营造出符合需应用的实际环境条件后采用手动测试或者相关的检测设备进行测试;

    2、中国专利公告号cn209673226u,公开了“一种红外线感应器的检测设备,其主要由待测物模拟机台与环境模拟机台组成,通过先将待检测的红外线感应器固定在环境模拟机台的滑移座体上,调整待测物模拟机台上转盘的角度、滑移座体的高度以及待测物模拟机台与环境模拟机台的距离,使红外线感应器在不同角度、高度及距离的情况下来感测待测物模拟机台上的移动发热体,从而模拟出红外线感测器实际应用的环境”。

    3、上述专利存在以下不足:检测时需要人工手动干预,导致效率和进度较低,还导致自动化性能较差,而且红外线感应器在高度和角度的调节上无法同步,会存在操作效率低下、无法适应快速变化、同步性不足、操作复杂度增加以及限制应用场景等缺陷,因此,亟需对检测设备进行改进,以解决上述存在的问题。


    技术实现思路

    1、本发明的目的是提供一种感应器测试验证设备,红外线感应器对移动发热体进行检测时,高度和角度的同步运行使得红外线感应器能够更准确地捕捉移动发热体的位置和温度变化,通过动态调整感应器的位置和角度,可以确保它始终保持在最佳的检测范围内,从而提高了检测的准确性和可靠性。

    2、为了达到上述目的,本发明采用的主要技术方案包括:一种感应器测试验证设备,包括待测物模拟机体、红外线感应器、移动设备和导轨,所述红外线感应器位于移动设备上方,且移动设备的上表面安装有对红外线感应器进行调节的调节设备;

    3、所述调节设备包括固定安装于移动设备上表面的机壳、设置于机壳上方的安装台、设置于安装台上方的安装壳和升降转筒、设置于机壳内部驱动结构和联动结构、设置于安装壳内部且与升降转筒滑动配合调节红外线感应器高度的连接结构;

    4、所述驱动结构包括螺栓安装于机壳内底壁上第一驱动电机、周仓安装于机壳内底壁且与安装台下表面固定的第一转轴、固定安装于第一驱动电机输出轴上的蜗杆和固定安装于第一转轴底端外表面且与蜗杆啮合的蜗轮;

    5、所述联动结构包括固定安装于机壳内部的齿圈、轴承安装于机壳内部且与升降转筒底端固定的第二转轴以及固定安装于第二转轴底部且与齿圈啮合的传动齿轮;

    6、所述连接结构包括滑动设置于安装壳内部的滑动壳、滑动设置于滑动壳一侧且延伸至安装壳外部的弹性伸缩杆、转动安装于弹性伸缩杆另一端且与升降转筒滑动配合的导轮以及固定安装于滑动壳上表面并延伸至安装壳外部与红外线感应器固定的安装架;

    7、所述滑动壳内部设置有调节弹性伸缩杆位置用于控制红外线感应器移动幅度的调整结构,所述调整结构包括转动安装于滑动壳内部的驱动齿轮、滑动设置于滑动壳内部的滑座、固定安装于滑座外壁且与驱动齿轮啮合的齿板以及固定安装于滑动壳内部的第二驱动电机,所述驱动齿轮内部与第二驱动电机的输出轴连接固定,所述弹性伸缩杆远离导轮的一端与滑座外壁固定。

    8、优选的,所述待测物模拟机体由机台、滑动设置于机台靠近调节设备一侧的移动发热体、固定安装于机台上的资讯处理模组和控制模组面板以及固定安装于机台靠近移动发热体一侧用于模拟环境温度的发热体板。

    9、优选的,所述移动设备滑动安装于导轨的上方,所述移动设备的下表面安装有四个与地面接触的驱动轮。

    10、优选的,所述机壳和安装壳的内部均为中空状,所述机壳和安装壳的内部均开设有穿孔,所述第一转轴利用穿孔延伸至机壳外部,且安装架通过穿孔延伸至安装壳外部。

    11、优选的,所述升降转筒的内部开设有与导轮相适配的异型导向槽,所述异型导向槽、弹性伸缩杆以及导轮的数量均为两个,且两个异型导向槽和两个弹性伸缩杆上下设置。

    12、优选的,所述传动齿轮围绕齿圈内侧做圆周运动,且齿圈内侧中空,所述安装台与机壳之间设置有导向结构。

    13、优选的,所述弹性伸缩杆包括伸缩连接的套筒和套杆,所述套杆延伸至套筒内部的一端固定安装有复位弹簧和压力传感器,且复位弹簧的另一端与套筒内部固定,所述导轮转动安装于套杆远离套筒的一端。

    14、优选的,所述滑座和齿板的数量均为两个,两个所述滑座对称分布于驱动齿轮上下两侧,且两个套筒分别螺栓安装于两个滑座的同一侧,两个齿板均与驱动齿轮啮合。

    15、优选的,所述安装壳靠近升降转筒的一侧开设有滑口,两个所述套筒通过滑口延伸至安装壳外部,所述安装壳内与滑动壳外部设置有定位结构,所述定位结构包括弹性铰接安装于安装壳内壁上的异型抵接板、固定安装于滑动壳远离弹性伸缩杆一侧的凹型架和转动安装于凹型架内侧且与异型抵接板滚动连接的凸轮,所述异型抵接板的底侧安装有与滑动壳外部卡接的卡板。

    16、优选的,所述安装壳的内壁设置有对滑动壳导向的第一限位结构,所述滑动壳内部设置有对两个滑座导向的两个第二限位结构。

    17、本发明至少具备以下有益效果:

    18、1、该感应器测试验证设备使用时,高度和角度的同步运行,使得红外线感应器能够更准确地捕捉移动发热体的位置和温度变化,通过动态调整感应器的位置和角度,可以确保它始终保持在最佳的检测范围内,从而提高了检测的准确性和可靠性,同时也提高了检测效率;

    19、另外,红外线感应器添加旋转摆动功能,可以扩大其检测范围,有助于在复杂环境中提高检测效率,减少盲区,通过添加自动升降功能,红外线感应器可以根据需要调整其检测距离和高度,有助于在不同高度和距离的目标物体之间进行快速切换,提高检测系统的灵活性和适应性,进一步提高了感应器测试系统的创造性和适应性,并且高度和角度的调节能够同步和分离使用,无需工作人员手动调节,能够实现多组使用效果,从而减少人为干预和误差,使红外线感应器可以适应不同的检测环境和需求,优化检测范围,有助于在复杂环境中保持稳定的检测性能。

    20、2、该感应器测试验证设备使用时,通过旋转安装台调节红外线感应器的角度,安装台旋转带动升降转筒,通过传动齿轮与齿圈的啮合配合带动升降转筒旋转,升降转筒旋转通过导轮与异型导向槽的滚动配合带动红外线感应器上下移动,实现高度和角度的同步运行使得红外线感应器能够更准确地捕捉移动发热体的位置和温度变化。

    21、3、该感应器测试验证设备使用时,通过第二驱动电机带动驱动齿轮旋转,驱动齿轮与两个齿板啮合,使两个滑座交替移动,从而能够对上下两个导轮进行调节,当上导轮与异型导向槽贴合时,下导轮则脱离与异型导向槽的贴合,反之上导轮脱离与异型导向槽的贴合,下导轮则与导向槽贴合,从而调节红外线感应器的上下移动幅度,另外,通过驱动齿轮与齿板啮合,使两个导轮均脱离与异型导向槽的贴合,从而解除红外线感应器的升降功能。

    22、4、该感应器测试验证设备使用时,通过套筒与套杆的伸缩,配合压力传感器的使用,能够对导轮与异型导向槽的连接进行检测,防止导轮脱离与异型导向槽的连接。

    23、5、该感应器测试验证设备使用时,滑动壳向上移动,凸轮在异型抵接板29的外部滚动连接,由于异型抵接板通过扭簧安装于安装壳内能够发生转动,当凸轮位移至异型抵接板凹处时,异型抵接板通过扭簧形变能力发生转动,使卡板与滑动壳插接,从而实现锁止定位。


    技术特征:

    1.一种感应器测试验证设备,包括待测物模拟机体(1)、红外线感应器(2)、移动设备(3)和导轨(4),其特征在于,所述红外线感应器(2)位于移动设备(3)上方,且移动设备(3)的上表面安装有对红外线感应器(2)进行调节的调节设备(5);

    2.根据权利要求1所述的一种感应器测试验证设备,其特征在于:所述待测物模拟机体(1)由机台(101)、滑动设置于机台(101)靠近调节设备(5)一侧的移动发热体(102)、固定安装于机台(101)上的资讯处理模组(103)和控制模组面板(104)以及固定安装于机台(101)靠近移动发热体(102)一侧用于模拟环境温度的发热体板(105)。

    3.根据权利要求1所述的一种感应器测试验证设备,其特征在于:所述移动设备(3)滑动安装于导轨(4)的上方,所述移动设备(3)的下表面安装有四个与地面接触的驱动轮。

    4.根据权利要求1所述的一种感应器测试验证设备,其特征在于:所述机壳(6)和安装壳(8)的内部均为中空状,所述机壳(6)和安装壳(8)的内部均开设有穿孔,所述第一转轴(11)利用穿孔延伸至机壳(6)外部,且安装架(18)通过穿孔延伸至安装壳(8)外部。

    5.根据权利要求1所述的一种感应器测试验证设备,其特征在于:所述升降转筒(9)的内部开设有与导轮(20)相适配的异型导向槽(21),所述异型导向槽(21)、弹性伸缩杆(19)以及导轮(20)的数量均为两个,且两个异型导向槽(21)和两个弹性伸缩杆(19)上下设置。

    6.根据权利要求1所述的一种感应器测试验证设备,其特征在于:所述传动齿轮(16)围绕齿圈(14)内侧做圆周运动,且齿圈(14)内侧中空,所述安装台(7)与机壳(6)之间设置有导向结构。

    7.根据权利要求5所述的一种感应器测试验证设备,其特征在于:所述弹性伸缩杆(19)包括伸缩连接的套筒(1901)和套杆(1902),所述套杆(1902)延伸至套筒(1901)内部的一端固定安装有复位弹簧(1903)和压力传感器(1904),且复位弹簧(1903)的另一端与套筒(1901)内部固定,所述导轮(20)转动安装于套杆(1902)远离套筒(1901)的一端。

    8.根据权利要求7所述的一种感应器测试验证设备,其特征在于:所述滑座(25)和齿板(26)的数量均为两个,两个所述滑座(25)对称分布于驱动齿轮(24)上下两侧,且两个套筒(1901)分别螺栓安装于两个滑座(25)的同一侧,两个齿板(26)均与驱动齿轮(24)啮合。

    9.根据权利要求8所述的一种感应器测试验证设备,其特征在于:所述安装壳(8)靠近升降转筒(9)的一侧开设有滑口(22),两个所述套筒(1901)通过滑口(22)延伸至安装壳(8)外部,所述安装壳(8)内与滑动壳(17)外部设置有定位结构,所述定位结构包括弹性铰接安装于安装壳(8)内壁上的异型抵接板(29)、固定安装于滑动壳(17)远离弹性伸缩杆(19)一侧的凹型架(30)和转动安装于凹型架(30)内侧且与异型抵接板(29)滚动连接的凸轮(31),所述异型抵接板(29)的底侧安装有与滑动壳(17)外部卡接的卡板(32)。

    10.根据权利要求9所述的一种感应器测试验证设备,其特征在于:所述安装壳(8)的内壁设置有对滑动壳(17)导向的第一限位结构(23),所述滑动壳(17)内部设置有对两个滑座(25)导向的两个第二限位结构(28)。


    技术总结
    本发明涉及红外线感应器的检测技术领域,具体为一种感应器测试验证设备,包括待测物模拟机体、红外线感应器、移动设备和导轨,所述红外线感应器位于移动设备上方,且移动设备的上表面安装有对红外线感应器进行调节的调节设备;所述联动结构包括固定安装于机壳内部的齿圈、轴承安装于机壳内部且与升降转筒底端固定的第二转轴以及固定安装于第二转轴底部且与齿圈啮合的传动齿轮;所述滑动壳内部设置有调节弹性伸缩杆位置用于控制红外线感应器移动幅度的调整结构。本发明将高度和角度的同步运行使得红外线感应器能够更准确地捕捉,通过动态调整感应器的位置和角度,可以确保它始终保持在最佳的检测范围内,从而提高了检测的准确性和可靠性。

    技术研发人员:王涛,金贤杰,胡帖帖,马飘儿
    受保护的技术使用者:宁波能亮光电科技有限公司
    技术研发日:
    技术公布日:2024/11/26
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