技術領域
本實用新型涉及空氣質量檢測技術領域,尤其涉及的是一種基于藍牙定位的空氣質量檢測儀。
背景技術
空氣檢測裝置能夠靈活地檢測室內外的空氣質量。
在很多情況下,空氣質量監測需要確定測量時的空間位置。
目前,當空氣檢測裝置在檢測時,在室外空間,位置信息可以通過GNSS定位裝置獲取,然而,室內環境中無法獲取GNSS數據,因此,目前的空氣質量檢測裝置無法很好地應用于室內環境,例如地下車庫、商場、車廂等,定位精度較低。
因此,現有技術還有待改進和發展。
實用新型內容本實用新型要解決的技術問題在于,針對現有技術的上述缺陷,提供一種基于藍牙定位的空氣質量檢測儀,旨在解決現有技術的空氣檢測裝置的定位精度低的問題。
本實用新型解決技術問題所采用的技術方案如下:一種基于藍牙定位的空氣質量檢測儀,其中,所述空氣質量檢測儀包括:開發板;分別與所述開發板連接,且用于檢測空氣質量數據的顆粒物傳感器、溫度傳感器以及濕度傳感器;與所述開發板連接的藍牙裝置;與所述藍牙裝置、所述開發板均連接的定位模塊,所述定位模塊用于根據所述藍牙裝置感應到預設的藍牙基站的信號進行空間定位。
在一種實現方式中,所述空氣質量檢測儀還包括計時器,所述計時器與所述開發板連接。
在一種實現方式中,所述顆粒物傳感器、所述溫度傳感器以及所述濕度傳感器均采用具有輸出接口的激光式傳感器。
在一種實現方式中,所述空氣質量檢測儀還包括用于存儲檢測到的空氣質量數據、時間數據以及定位數據的存儲器,所述存儲器與所述開發板連接。
在一種實現方式中,所述空氣質量檢測儀還包括輸出設備氫氣檢測儀,所述輸出設備與所述開發板連接。
在一種實現方式中,所述輸出設備包括顯示屏,所述顯示屏用于實時顯示采集到的空氣質量數據、時間數據以及定位數據。
在一種實現方式中,所述空氣質量檢測儀還包括控制開關,所述控制開關與所述開發板連接。
在一種實現方式中,所述空氣質量檢測儀還包括電源設備,所述電源設備與所述開發板連接。
本實施新型的技術效果:本實用新型能夠在檢測空氣質量數據的同時,通過藍牙裝置以及定位模塊獲取到檢測位置的精確坐標,實現室內空間定位,有效解決了室內空間無法精確定位的問題,且具有更高的定位精度,并且比于視覺定位,藍牙定位方法無需預先構建室內三維模型,且功耗低,便于安裝布設。
附圖說明
圖1是本實用新型提供的基于藍牙定位的空氣質量檢測儀的第一視角的立體圖。
圖2是本實用新型提供的基于藍牙定位的空氣質量檢測儀的第二視角的立體圖。
圖3是本實用新型提供的基于藍牙定位的空氣質量檢測儀的功能原理框圖。
圖4是本實用新型提供的基于藍牙定位的空氣質量檢測儀的藍牙定位示意圖。
具體實施方式
為使本實用新型的目的、技術方案及優點更加清楚、明確,以下參照附圖并舉實施例對本實用新型進一步詳細說明。
應當理解,此處所描述的具體實施例僅僅用以解釋本實用新型,并不用于限定本實用新型。
由于現有的空氣質量檢測設備中定位設備的定位精度較低,尤其是針對室內環境,如地下車庫,商場,車廂內部等室內環境時,難以獲取到該空氣質量檢測設備的精確坐標。
為了解決上述問題,本實用新型提供一種基于藍牙定位的空氣質量檢測儀,具體如圖1-3中所示。
圖1和圖2為本實施例中的空氣質量檢測儀的不同視角下的立體結構圖。
圖3為本實施例中的空氣質量檢測儀的功能原理圖。
在本實施例中,所述空氣質量檢測儀包括有一本體100(如圖1和圖2所示),該本體100內設置有開發板10以及與所述開發板10連接的顆粒物傳感器20、溫度傳感器30以及濕度傳感器40。
顆粒物傳感器20、溫度傳感器30以及濕度傳感器40集成為該空氣質量檢測儀上的空氣檢測模塊。
所述顆粒物檢測傳感器20用于檢測空氣中的PM2.5、PM10等懸浮顆粒。
所述溫度傳感器30用于獲取環境溫度;濕度傳感器04用于測量空氣濕度。
此外乙炔檢測儀,本實施例中空氣質量檢測儀還包括藍牙裝置50以及定位模塊60,所述藍牙裝置50與所述開發板10連接,所述定位模塊60與開發板10以及藍牙裝置50連接,當顆粒物傳感器20、溫度傳感器30或者濕度傳感器40在檢測時,藍牙裝置50就會感應到預設的藍牙基站的信號,所述定位模塊60就會根據所述藍牙裝置50感應到的藍牙基站的信號進行藍牙定位,從而精確地得到空氣質量檢測儀的位置,提高定位精度。
具體地,在定位時,如圖4中所示,本實施例采用三角定位算法,在室內空間事先布設三個藍牙基站200,并測量其空間坐標,作為藍牙基站的數據庫,存儲于定位模塊60中,通過將藍牙裝置50感應到預設的藍牙基站200的信號,并基于接收到的信號強度獲取空氣質量檢測儀中的藍牙裝置50到各個藍牙基站之間的距離,通過三角定位算法計算藍牙裝置50的空間位置,即為空氣質量檢測儀的空間位置。
。
由此可見,本實施例中的空氣質量檢測儀可以通過藍牙定位實現更加精確地定位,使得該空氣質量檢測儀具有更高的適用性。
優選地,本實施例中的開發板10可采用STK200、ByteBlasterⅡ、SPI FLASH等型號系列的開發板。
本實施例中的所述顆粒物傳感器20、所述溫度傳感器30以及所述濕度傳感器40均采用具有輸出接口的激光式傳感器,以便于更換以及拆裝。
優選地,本實施例中的所述顆粒物傳感器20、所述溫度傳感器30以及所述濕度傳感器40可設置在同一側(如圖1和圖2中所示),且所述溫度傳感器30以及所述濕度傳感器40可設置為一體式結構,簡化整體結構,如圖1和圖2中所示,將所述溫度傳感器30以及所述濕度傳感器40集成為溫濕度傳感器。
優選地,本實施例中的顆粒物傳感器20上設置有進氣口14(如圖2中所示),空氣從所述進氣口進入,并經過排氣口13(如圖2中所示)排出,在此過程中,所述顆粒物傳感器20檢測時空氣中的懸浮顆粒。
優選地,本實施例中的空氣質量檢測儀還包括計時器70,所述計時器70與所述開發板10連接。
該計時器70可以在所述顆粒物傳感器20、所述溫度傳感器30以及所述濕度傳感器進行空氣質量檢測的同時,記錄檢測時刻的時間,以更加客觀地了解到在不同時刻的空氣質量情況。
進一步優選地,本實施例中的空氣質量檢測儀還包括存儲器80,所述存儲器80與所述開發板10連接。
該存儲器80用于存儲檢測到的空氣質量數據、時間數據以及定位數據(即位置坐標),以便當需要調取所述空氣質量檢測儀中的數據時可以隨時從所述存儲器80中調用,或者通過預設的USB接口11(如圖2中所示)導出數據。
在本實施例中,所述空氣質量檢測儀還包括輸出設備90,所述輸出設備90與所述開發板10連接。
該輸出設備90包括有顯示屏12(如圖1中所示),通過該顯示屏12,可以將該空氣質量檢測儀所述檢測到的空氣質量數據、時間數據以及定位數據實時顯示,從而讓用戶可直接查看當前所檢測到的當前環境下的顆粒物濃度、溫度、濕度、時間、位置等信息,給用戶的使用提供了方便。
優選地空氣檢測儀,本實施例中的空氣質量檢測儀還包括控制開關101,所述控制開關101與所述開發板10連接空氣檢測儀,通過該控制開關101可控制所述空氣質量檢測儀工作或者暫停,方便用戶使用。
較佳地,所述所述空氣質量檢測儀還包括電源設備102,所述電源設備102與所述開發板10連接,該電源設備102可為蓄電池,通過所述電源設備102可對所述空氣質量檢測儀進行充電。
需要說明,若本實用新型實施例中有涉及方向性指示(諸如上、下、左、右、前、后……),則該方向性指示僅用于解釋在某一特定姿態(如附圖所示)下各部件之間的相對位置關系、運動情況等,如果該特定姿態發生改變時,則該方向性指示也相應地隨之改變。
另外,若本實用新型實施例中有涉及“第一”、“第二”等的描述,則該“第一”、“第二”等的描述僅用于描述目的,而不能理解為指示或暗示其相對重要性或者隱含指明所指示的技術特征的數量。
由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隱含地包括至少一個該特征。
另外,各個實施例之間的技術方案可以相互結合空氣檢測儀,但是必須是以本領域普通技術人員能夠實現為基礎,當技術方案的結合出現相互矛盾或無法實現時應當認為這種技術方案的結合不存在,也不在本實用新型要求的保護范圍之內。
綜上所述,本實用新型提供的一種基于藍牙定位的空氣質量檢測儀,包括:開發板;分別與所述開發板連接,且用于測量空氣質量數據的顆粒物傳感器、溫度傳感器以及濕度傳感器;與所述開發板連接的藍牙裝置;與所述藍牙裝置、所述開發板均連接的定位模塊,所述定位模塊用于根據所述藍牙裝置感應到預設的藍牙基站的信號進行空間定位。
本實用新型能夠在檢測空氣質量數據的同時,通過藍牙裝置以及定位模塊獲取到檢測位置的精確坐標,實現空間藍牙定位,有效解決了室內空間午無法精確定位的問題,且具有更高的定位精度。
應當理解的是,本實用新型的應用不限于上述的舉例,對本領域普通技術人員來說,可以根據上述說明加以改進或變換,所有這些改進和變換都應屬于本實用新型所附權利要求的保護范圍。
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