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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN107917689A(43)申请公布日2018.04.17(21)申请号201711113655.X(22)申请日2017.11.13(71)申请人上海海洋大学地址201306上海市浦东新区沪城环路999号(72)发明人叶海雄匡兴红吕春峰(74)专利代理机构北京科亿知识产权代理事务所(普通合伙)11350代理人汤东凤(51)Int.Cl.G01B21/18(2006.01)权利要求书2页说明书6页附图3页(54)发明名称一种轮胎花纹深度智能检测系统以及花纹尺电路(57)摘要本发明公开了涉及一种轮胎花纹深度智能检测系统以及花纹尺电路。轮胎花纹深度智能检测系统,包括智能花纹尺、无线网络以及控制中心,所述智能花纹尺包括尺框、伸缩尺以及花纹尺电路,花纹尺电路包括微处理器单片机、位移传感器、无线通讯电路模块,所述位移传感器包括正弦信号发生电路、阻抗桥测量电路以及信号调理电路,轮胎花纹深度智能检测系统的胎纹尺的位移传感器将机械位移转换成电量输出,操作简便,能够有效地减小非线性、提高传感器灵敏度,抵消共模误差,测量速度提高一倍,灵敏度提高一倍,抵消共模误差,使得测量系统具有响应速度快、稳定性高等优点。CN107917689ACN107917689A权利要求书1/2页1.一种轮胎花纹深度智能检测系统,其特征在于:包括智能花纹尺、无线网络以及控制中心,所述智能花纹尺和智能终端经由无线网络连接至控制中心,所述智能花纹尺包括尺框、伸缩尺以及花纹尺电路,花纹尺电路包括微处理器单片机、位移传感器、无线通讯电路模块,所述位移传感器包括正弦信号发生电路、阻抗桥测量电路以及信号调理电路,阻抗桥测量电路的结构如下所述:电阻R5的一端、电容C5的一端、电阻R6的一端和电容C6的一端均接地,电阻R5的另一端、电容C5的另一端连接电感L1的一端以及接口Aout,电阻R6的另一端、电容C6的另一端连接电感L2的一端以及接口Bout,电感L1的另一端和电感L2的另一端连接正弦信号发生电路的输出端,尺框、伸缩尺分别固定定基板和动基板,使得伸缩尺相对尺框移动时,定基板相对动基板移动,第一电容极板和第二电容极板均固定在动基板上,第一电容极板、第二电容极板、动基板构成电容动极板,定基板上等间隔固定有若干个第三电容极板,使得定基板上的第三电容极板呈栅式布局,第三电容极板接地,第三电容极板和定基板构成电容定极板,第一电容极板和电容定极板分别为电容C5两端的极板,第二电容极板和电容定极板分别为电容C6两端的极板。2.根据权利要求1所述的轮胎花纹深度智能检测系统,其特征在于:信号调理电路的结构如下所述:接口Aout连接至二极管D1的正极,二极管D1的负极连接至电容C7的一端、电阻R7的一端和电阻R9的一端,接口Bout连接至二极管D2的正极,二极管D2的负极连接至电容C8的一端、电阻R8的一端和电阻R10的一端,电容C7的另一端、电阻R7的另一端、电容C8的另一端和电阻R8的另一端均接地,电阻R9的另一端和电阻R11的一端连接放大器的正极输入端,电阻R10的另一端和电阻R12的一端连接放大器的正极输入端,电阻R11的另一端连接放大器的输出端,电阻R12的另一端接地,放大器的输出端连接至微处理器单片机。3.根据权利要求1所述的轮胎花纹深度智能检测系统,其特征在于:无线通讯电路模块的结构如下所述:芯片SIM900S的管脚2-管脚8连接管脚1,所述芯片SIM900S的管脚9—管脚14接地,芯片SIM900S的管脚15经由电容C29接地,所述芯片SIM900S的管脚19连接芯片M1的管脚1和电阻R15的一端,芯片SIM900S的管脚21连接电阻R16的一端和电阻R15的另一端,芯片SIM900S的管脚23经由电阻R15连接至芯片M1的管脚3,芯片SIM900S的管脚25经由电阻R17连接至芯片M1的管脚6,芯片M1的管脚1经由电容C30接地,芯片SIM900S的管脚30连接至电阻R18的一端,电阻R18的另一端连接至电阻R19的一端和三极管T1的基极,电阻R19的另一端接地,三极管T1的发射极经由GPS-NET接地,所述三极管T1的集电极经由电阻R4连接至VDD,芯片SIM900S的管脚34连接至三极管T2的集电极,三极管T2的发射极接地,三极管T2的基极连接电阻R13的一端,电阻R13的另一端连接电阻R14的一端,电阻R14的另一端接地。4.一种花纹尺电路,其特征在于:包括微处理器单片机、位移传感器、无线通讯电路模块,所述位移传感器包括正弦信号发生电路、阻抗桥测量电路以及信号调理电路,阻抗桥测量电路的结构如下所述:电阻R5的一端、电容C5的一端、电阻R6的一端和电容C6的一端均接地,电阻R5的另一端、电容C5的另一