一种基于微波技术的跑步计时计数装置

文档序号:313138 发布日期:2021-11-30 浏览:6次 >En<

阅读说明:本技术 一种基于微波技术的跑步计时计数装置 (Running timing counting device based on microwave technology ) 是由 窦希伟 何伟 赵彦民 于 2021-08-10 设计创作,主要内容包括:本发明涉及计时器技术领域,特指一种基于微波技术的跑步计时计数装置,包括:测试主机,测试主机用于被测人员的跑步计时,光标,光标置于终点位置,通过微波检测被测人员经过,并向测试主机发送停止计时指令,进而得出该被测人员成绩,可穿戴智能设备,可穿戴智能设备用于被测人员配戴,当被测人员经过终点的光标位置时,光标通过微波检测被测人员的可穿戴智能设备,并向测试主机发送停止计时指令,进而得出该被测人员成绩,测试主机、光标以及可穿戴智能设备之间采用无线通信连接。本发明采用这样的结构设置,通过微波检测的技术代替现有红外技术的体测设备,其效果更佳,测试时间精度更准确,其结构简单,使用方便。(The invention relates to the technical field of timers, in particular to a running timing counting device based on microwave technology, which comprises: the utility model provides a test host computer, the test host computer is used for the timing of running of the personnel of being surveyed, the cursor, the terminal point position is arranged in to the cursor, through microwave detection personnel of being surveyed pass through, and send to the test host computer and stop the timing instruction, and then reachs this personnel&#39;s score of being surveyed, wearable smart machine is used for being surveyed personnel and wears, when the cursor position of personnel&#39;s process terminal point of being surveyed, the cursor passes through microwave detection personnel&#39;s wearable smart machine of being surveyed, and send to the test host computer and stop the timing instruction, and then reachs this personnel&#39;s score of being surveyed, the test host computer, adopt wireless communication to connect between cursor and the wearable smart machine. The invention adopts the structure, replaces the existing body measuring equipment of the infrared technology by the microwave detection technology, has better effect, more accurate measuring time precision, simple structure and convenient use.)

一种基于微波技术的跑步计时计数装置

技术领域

本发明涉及计时器技术领域,特指一种基于微波技术的跑步计时计数装置。

背景技术

目前,市面上的智能体测设备基本是基于红外技术设计而成,红外线技术用于在长跑项目时,被测人员需要统一起跑,并在终点由多位裁判记录被测人员到达终点的先后顺序,使用起来费时费力,测试时间精度由于人为因素难以保证,同时也无法保证或判断被测人员是否存在作弊行为,无法达到快速、高效的测试效果。

因此,有必要对现有技术进行改进。

发明内容

针对上述问题,本发明提供了一种基于微波技术的跑步计时计数装置,有效解决现有技术基于红外技术的体测设备的不足。

为了实现上述目的,本发明应用的技术方案如下:

一种基于微波技术的跑步计时计数装置,包括:

测试主机,测试主机用于被测人员的跑步计时,光标,光标置于终点位置,通过微波检测被测人员经过,并向测试主机发送停止计时指令,进而得出该被测人员成绩,可穿戴智能设备,可穿戴智能设备用于被测人员配戴,当被测人员经过终点的光标位置时,光标通过微波检测被测人员的可穿戴智能设备,并向测试主机发送停止计时指令,进而得出该被测人员成绩,测试主机、光标以及可穿戴智能设备之间采用无线通信连接。

根据上述方案,所述光标包括底盖与面盖,底盖与面盖固定连接,且成型有腔体,腔体内设有锂电池、主板支架、PCB主板、微波移动传感器、液晶屏转接板、液晶屏支架、液晶显示屏、液晶屏镜片、灯罩以及无线模块,PCB主板安装于主板支架上,主板支架安装于腔体内,锂电池与PCB主板电路连接,微波移动传感器与无线模块固定于PCB主板上,PCB主板上设有多个指示灯,灯罩配合安装于指示灯上,液晶屏转接板与液晶显示屏安装于液晶屏支架上,液晶屏支架安装于PCB主板上,液晶屏镜片与液晶显示屏对应设置,底盖上设有电源开关,电源开关与PCB主板电路连接。

根据上述方案,所述底盖面盖之间设有用于装饰外形美观的中框装饰圈。

根据上述方案,所述可穿戴智能设备内设有可用于查看被测人员心率的心率检测模块以及用于终点计数的感应线圈,并将数据发送到测试主机进行查看。

根据上述方案,所述测试主机以及可穿戴智能设备均采用内置电源组件。

根据上述方案,所述测试主机可分屏显示所有被测人员的测试信息。

本发明有益效果:

本发明采用这样的结构设置,通过微波检测的技术代替现有红外技术的体测设备,其效果更佳,测试时间精度更准确,其结构简单,使用方便。

附图说明

图1是本发明光标结构图;

图2是本发明光标爆炸图;

图3是本发明可穿戴智能设备结构图;

1.电源开关;2.底盖;3.中框装饰圈;4.锂电池;5.主板支架;6.PCB主板;7.微波移动传感器;8.液晶屏转接板;9.液晶屏支架;10.液晶显示屏;11.液晶屏镜片;12.面盖;13.灯罩;14.无线模块;20.光标;30.可穿戴智能设备。

具体实施方式

下面结合附图与实施例对本发明的技术方案进行说明。

如图1至图3所示,本发明所述一种基于微波技术的跑步计时计数装置,包括:测试主机,测试主机用于被测人员的跑步计时,光标20,光标20置于终点位置,通过微波检测被测人员经过,并向测试主机发送停止计时指令,进而得出该被测人员成绩,可穿戴智能设备30,可穿戴智能设备30用于被测人员配戴,当被测人员经过终点的光标20位置时,光标20通过微波检测被测人员的可穿戴智能设备30,并向测试主机发送停止计时指令,进而得出该被测人员成绩,测试主机、光标20以及可穿戴智能设备30之间采用无线通信连接。以上所述构成本发明基本结构。

本发明采用这样的结构设置,通过微波检测的技术代替现有红外技术的体测设备,其效果更佳,测试时间精度更准确,其结构简单,使用方便。其工作原理:测试时将光标20摆放于终点处,当测试短跑项目时,从起点发起指令后,被测人员从起点开始起跑,测试主机开始计时,当被测人员经过终点时,摆放在终点处的光标20根据微波检测到被测人员经过,向测试主机发送停止计时指令,进而测试主机得出该被测人员的成绩;当测试长跑项目时,被测人员佩戴可穿戴智能设备30,从起点发起指令后,被测人员从起点开始起跑,测试主机开始计时,当被测人员经过终点时,摆放在终点处的光标20检测到可穿戴智能设备30经过,向测试主机发送一次信号,并记录圈数,当被测人员跑完设定的距离圈数后经过终点,向测试主机发送停止计时指令,进而测试主机得出该被测人员的成绩。

实际应用中,当多个人同时测试时,每个被测人员配戴的可穿戴智能设备30的ID值均不相同,由于每个可穿戴智能设备30均拥有独立ID,通过不同ID值的可穿戴智能设备30预先在测试主机上刷卡后记录,也就是说,测试主机可刷标签卡记录被测人员信息进行测试。

实际应用中,光标置于终点跑道两端或终点跑道旁边,多个光标之间采用背靠背的方式连接,且两个光标之间的微波通过技术将多余的微波屏蔽,仅保留两个光标间的近于直线形状的微波,增加检测精度。

需要说明的是,测试主机还可以连接拓展若干外设,如摄像机,可实时记录测试过程录像,并可提供录像回放。测试主机还可以连接拓展人脸识别模块,可在被测人员取标签卡时读取身份证图片信息判断被测人员是否作弊。测试主机还可以连接拓展打印机模块,测试完成后可实时打印学生成绩。

在本实施例中,所述光标包括底盖2与面盖12,底盖2与面盖12固定连接,且成型有腔体,腔体内设有锂电池4、主板支架5、PCB主板6、微波移动传感器7、液晶屏转接板8、液晶屏支架9、液晶显示屏10、液晶屏镜片11、灯罩13以及无线模块14,PCB主板6安装于主板支架5上,主板支架5安装于腔体内,锂电池4与PCB主板6电路连接,微波移动传感器7与无线模块14固定于PCB主板6上,PCB主板6上设有多个指示灯,灯罩13配合安装于指示灯上,液晶屏转接板8与液晶显示屏10安装于液晶屏支架9上,液晶屏支架9安装于PCB主板6上,液晶屏镜片11与液晶显示屏10对应设置,底盖2上设有电源开关1,电源开关1与PCB主板6电路连接。采用这样的结构设置,通过在腔体内设有锂电池4,可长时间使用,且无需要连接插座,非常方便,通过在腔体内设有液晶屏转接板8、液晶显示屏10以及液晶屏镜片11可用于显示跑道道次,其中,液晶屏支架9便于液晶屏转接板8、液晶显示屏10以及液晶屏镜片11的安装,非常方便,通过在腔体内设有无线模块14用于接收检测可穿戴智能设备经过的信号。通过在腔体内设有微波移动传感器7用于检测被测人员经过时的微波,其中,微波移动传感器7与无线模块14均安装于PCB主板6上,非常方便,通过指示灯可用于提示是否正常工作,灯罩13可起到对指示灯的保护作用。其中,PCB主板6通过主板支架5安装于腔体内,非常方便。

实际应用中,底盖2与面盖12通过螺栓固定,其安装与拆卸均非常方便。

在本实施例中,所述底盖2面盖12之间设有用于装饰外形美观的中框装饰圈3。采用这样的结构设置,使得光标外形更美观,以及更醒目,避免其他人员碰损。

在本实施例中,所述可穿戴智能设备30内设有可用于查看被测人员心率的心率检测模块以及用于终点计数的感应线圈,并将数据发送到测试主机进行查看。

在本实施例中,所述测试主机以及可穿戴智能设备30均采用内置电源组件。

在本实施例中,所述测试主机可分屏显示所有被测人员的测试信息。

以上结合附图对本发明的实施例进行了描述,但本发明并不局限于上述的具体实施方式,上述的具体实施方式仅仅是示意性的,而不是限制性的,本领域的普通技术人员在本发明的启示下,在不脱离本发明宗旨和权利要求所保护的范围情况下,还可做出很多形式,这些均属于本发明的保护范围之内。

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