CN214917133U - 一种高速冷冻离心机的转子识别结构 - Google Patents

一种高速冷冻离心机的转子识别结构 Download PDF

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寿淼钧
李洋
王小伟
许金苗
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Ningbo Scientz Biotechnology Co ltd
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Abstract

本实用新型公开了一种高速冷冻离心机的转子识别结构,包括间隔布设在转子的下端的多个电子标签和设置在电机的上端的电路板,电路板上设置有射频读写器、天线和加速度传感器,射频读写器用于读取任意一个电子标签中存储的转子型号数据以进行转子型号识别,天线用于建立射频读写器与任意一个电子标签和离心机控制***之间的通讯连接,加速度传感器用于检测电机的实时振动值,离心机控制***用于根据识别的转子型号及电机的实时振动值对转子的转速、离心力及振动阈值作出匹配并调整相应参数。该识别结构可靠性高、负载均衡,能够对转子的转速、离心力及振动阈值作出自动匹配并调整相应参数,防止发生过载、振动过大等情况,保护离心机不受损坏。

Description

一种高速冷冻离心机的转子识别结构
技术领域
本实用新型涉及一种识别结构,具体是一种高速冷冻离心机的转子识别结构。
背景技术
高速冷冻离心机是实验室中最常用的仪器之一,也是各大行业科研与生产中的必备设备,被广泛应用于医疗、血站、高校、科研单位、生物制药、精细化工、农牧业、新材料、石油、食品、环保、基因工程等众多领域,市场需求量巨大。
高速冷冻离心机配套的转子通常有多种型号,不同型号转子的大小重量差异很大,相对应的转速也各不相同。在转子运行时,需要根据不同转子设置相应的转速与振动值最大保护阈值。如果转子与离心机的最高转速不能正确匹配,则可能产生电机负载过大、离心机振动过大等情况,容易对离心机造成损坏,甚至出现安全事故。如果采用人工判断转子型号并且对应输入转子代码,花费时间并容易出现错误。市面上有些离心机采用霍尔元件检测磁钢的方式识别转子,缺点是必须在转子运行后才能检测转子型号,仅起到限制转速的作用,用户体验感并不好。
实用新型内容
本实用新型所要解决的技术问题是,针对现有技术的不足,提供一种高速冷冻离心机的转子识别结构,其可靠性高、负载均衡,能够对转子的转速、离心力及振动阈值作出自动匹配并调整相应参数,防止发生过载、振动过大等情况,提高转子运行的安全性,保护离心机不受损坏。
本实用新型解决上述技术问题所采用的技术方案为:一种高速冷冻离心机的转子识别结构,该离心机的电机设置在转子的下方,电机的输出轴与转子连接,该转子识别结构包括多个电子标签和电路板,所述的多个电子标签等间隔布设在所述的转子的下端,所述的多个电子标签中分别存储有相同的转子型号数据,所述的电路板设置在所述的电机的上端,所述的电路板上设置有射频读写器、天线和加速度传感器,所述的射频读写器用于读取任意一个所述的电子标签中存储的转子型号数据以进行转子型号识别,所述的天线用于建立所述的射频读写器与任意一个所述的电子标签和离心机控制***之间的通讯连接,所述的加速度传感器用于检测电机的实时振动值,所述的离心机控制***用于根据识别的转子型号及电机的实时振动值对转子的转速、离心力及振动阈值作出匹配并调整相应参数。
本实用新型转子识别结构安装后,在高速冷冻离心机更换转子并将装有多个电子标签的新的转子与电机的输出轴连接后,多个电子标签与设置在电路板上的射频读写器感应,通过射频读写器读取电子标签中存储的转子型号数据来判断转子型号。由于多个电子标签中存储有相同的转子型号数据,射频读写器只要读取到任意一个电子标签的数据,即可识别转子型号。识别转子型号后,结合加速度传感器检测到的电机的实时振动值,离心机控制***对转子的转速、离心力及振动阈值作出自动匹配并调整相应参数,防止发生过载、振动过大等情况,提高转子运行的安全性,保护离心机不受损坏。
本实用新型采用在转子的下端等间隔布设多个电子标签的方式,保证转子处于任意位置时其型号都可以被精确识别到,无识别死角,同时多个电子标签的固定位置处于平衡状态,不破坏转子的负载平衡,可靠性高。转子旋转时,其负载处于平衡状态,不会造成抖动现象。而如果只放置一个电子标签,则电机的输出轴等部件易对识别造成影响,转子只有在特定位置才能被识别,可能存在识别死角,识别成功率不高。同时单个电子标签会造成转子负载不平衡,在转子运行时增加转子抖动的情况,降低转子运行的安全性。
作为优选,所述的转子的下端固定有塑料制成的标签固定块,所述的多个电子标签等间隔固定在所述的标签固定块上。塑料制成的标签固定块对信号接收的干扰小,可确保转子型号得到精确识别。
作为优选,所述的电机的上端固定有RF隔离板,所述的电路板安装在所述的RF隔离板上。
作为优选,所述的多个电子标签均为抗金属标签。进一步地,所述的抗金属标签的型号为KLP2409。由于转子的材质为金属,抗金属标签可有效防止转子对信号的干扰,显著增加转子的识别成功率及识别距离。
作为优选,所述的加速度传感器的型号为ADXL345BCCZ-RL7。
作为优选,所述的射频读写器为超高频RFID读写器,其射频频率为902~928MHz。采用超高频RFID读写器作为射频读写器,通讯速率高、识别距离远,相较于低频(125KHz)、高频(13.56MHz),可有效提高识别速度及识别距离。
与现有技术相比,本实用新型具有如下优点:
1)本实用新型转子识别结构采用无线通讯方式识别转子,可精确识别转子型号,并对转子的转速、离心力及振动阈值作出自动匹配并调整相应参数,防止发生过载、振动过大等情况,提高转子运行的安全性,保护离心机不受损坏。
2)本实用新型采用在转子的下端等间隔布设多个电子标签的方式,保证转子处于任意位置时其型号都可以被精确识别到,无识别死角,同时多个电子标签的固定位置处于平衡状态,不破坏转子的负载平衡,可靠性高。
3)本实用新型转子识别结构无需手动输入转子型号代码,能够避免人工输入错误的情况。
附图说明
图1为实施例中转子识别结构安装后效果示意图;
图2为实施例中三个电子标签在标签固定块上安装后效果示意图。
具体实施方式
以下结合附图实施例对本实用新型作进一步详细描述。
实施例的高速冷冻离心机的转子识别结构,如图1所示,该离心机的电机2设置在转子1的下方,电机2的输出轴21与转子1连接,该转子识别结构包括三个电子标签3和电路板4,三个电子标签3等间隔布设在转子1的下端,三个电子标签3中分别存储有相同的转子型号数据,电路板4设置在电机2的上端,电路板4上设置有射频读写器、天线和加速度传感器,射频读写器用于读取任意一个电子标签3中存储的转子型号数据以进行转子型号识别,天线用于建立射频读写器与任意一个电子标签3和离心机控制***之间的通讯连接,加速度传感器用于检测电机2的实时振动值,离心机控制***用于根据识别的转子型号及电机2的实时振动值对转子1的转速、离心力及振动阈值作出匹配并调整相应参数。
本实施例中,转子1的下端固定有塑料制成的标签固定块5,三个电子标签3等间隔固定在标签固定块5上,如图2所示;电机2的上端固定有RF隔离板6,电路板4安装在RF隔离板6上。
本实施例中,射频读写器为超高频RFID读写器,其型号为M100,射频频率为902~928MHz,本实施例中采用915MHz的工作频率;三个电子标签3均为抗金属标签,其型号为KLP2409,由杭州恒竣科技有限公司提供;加速度传感器的型号为ADXL345BCCZ-RL7。
上述转子识别结构安装后,在高速冷冻离心机更换转子1并将装有三个电子标签3的新的转子1与电机2的输出轴21连接后,三个电子标签3与设置在电路板4上的射频读写器感应,通过射频读写器读取电子标签3中存储的转子型号数据来判断转子型号。由于三个电子标签3中存储有相同的转子型号数据,射频读写器只要读取到任意一个电子标签3的数据,即可识别转子型号。识别转子型号后,结合加速度传感器检测到的电机2的实时振动值,离心机控制***对转子1的转速、离心力及振动阈值作出自动匹配并调整相应参数,防止发生过载、振动过大等情况,提高转子运行的安全性,保护离心机不受损坏。

Claims (7)

1.一种高速冷冻离心机的转子识别结构,该离心机的电机设置在转子的下方,电机的输出轴与转子连接,其特征在于,该转子识别结构包括多个电子标签和电路板,所述的多个电子标签等间隔布设在所述的转子的下端,所述的多个电子标签中分别存储有相同的转子型号数据,所述的电路板设置在所述的电机的上端,所述的电路板上设置有射频读写器、天线和加速度传感器,所述的射频读写器用于读取任意一个所述的电子标签中存储的转子型号数据以进行转子型号识别,所述的天线用于建立所述的射频读写器与任意一个所述的电子标签和离心机控制***之间的通讯连接,所述的加速度传感器用于检测电机的实时振动值,所述的离心机控制***用于根据识别的转子型号及电机的实时振动值对转子的转速、离心力及振动阈值作出匹配并调整相应参数。
2.根据权利要求1所述的一种高速冷冻离心机的转子识别结构,其特征在于,所述的转子的下端固定有塑料制成的标签固定块,所述的多个电子标签等间隔固定在所述的标签固定块上。
3.根据权利要求1所述的一种高速冷冻离心机的转子识别结构,其特征在于,所述的电机的上端固定有RF隔离板,所述的电路板安装在所述的RF隔离板上。
4.根据权利要求1所述的一种高速冷冻离心机的转子识别结构,其特征在于,所述的多个电子标签均为抗金属标签。
5.根据权利要求4所述的一种高速冷冻离心机的转子识别结构,其特征在于,所述的抗金属标签的型号为KLP2409。
6.根据权利要求1所述的一种高速冷冻离心机的转子识别结构,其特征在于,所述的加速度传感器的型号为ADXL345BCCZ-RL7。
7.根据权利要求1所述的一种高速冷冻离心机的转子识别结构,其特征在于,所述的射频读写器为超高频RFID读写器,其射频频率为902~928MHz。
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