简单记录一下雨量计的分类

雨量计在气象、水文等领域扮演重要角色,常见类型包括虹吸式、翻斗式、称重式和光学雨量计。虹吸式通过浮子记录降水量并形成曲线;翻斗式利用翻斗的翻转产生脉冲信号;称重式通过电子秤测量降水重量;光学雨量计则依赖光学感应原理,提供高精度、免维护的测量方式。
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雨量计的分类

雨量计是应用在气象、水文、农业、水利常用的一种设备,是一种计量某段时间某个地区降水量的仪器。通过对雨水计量数据的分析,管理者可以根据实际的情况来指导气象,农业的正常工作,还可以避免灾害,提高作物的产量。这款雨量计主要运用的是雨量传感器,常见的雨量计有虹吸式、翻斗式、称重式、光学雨量计。

虹吸式雨量计

虹吸式雨量计可以自动记录业态的降水数量、强度变化和起止时间的仪器,主要由承雨器、虹吸、自记和外壳四个部分组成。承雨器下是浮子室,室内装一浮子与上面的自记笔尖相联。当雨水流入筒内的时候,浮子随着水位的提高而上升,同时带动浮子杆上的自记笔上抬,在转动钟筒的自记纸上绘出一条随时间变化的降水量上升曲线。当浮子室内的水位达到虹吸管的顶部时,虹吸管便将浮子室内的雨水在短时间内迅速排出而完成一次虹吸。虹吸一次,雨量为10毫米。如果降水现象继续,则又重复上述过程。最后可以看出一次降水过程的强度变化、起止时间,并算出降水量。

翻斗式雨量计

斗式雨量的构造是由国际标准口径Φ200mm承雨口组件、外筒、底座组件、机芯组件组成。机芯组件安装在底座组件上,它包括:一体式支架、上漏斗、上翻斗、上翻斗倾角定位调节螺钉、梯级控释漏斗、双向翻板、计量翻斗、计量翻斗倾角定位调节螺钉、计数翻斗、干簧管、信号输出端子等。翻斗式雨量计工作原理:降雨时承水口收集的雨水,经过上筒(漏斗),注入计量翻斗——翻斗是用工程塑料注射成型的用中间隔板分成两个等容积的三角斗室。它是一个机械双稳态结构,当一个斗室接水时,另一个斗室处于等待状态。当所接雨水容积达到预定值0.2mm时,由于重力作用使自己翻倒,人字形翻板的刃口跟随翻斗运动只需跨越2ω(约为6度)的延转角即可完成承水斗之间的降水切换任务,并且阻档杆在翻斗完成换水任务后的下半个周期内驱动翻板复位,再次使翻板刃口稳定的停靠于降雨水柱外侧的临界点位置;当其接水量达到预定值时,又自己翻倒,处于等待状态,降水持续则重复上述过程。在翻斗侧壁上装有磁钢,它随翻斗翻动时从干式舌簧管旁扫描,使干式舌簧管通断。即翻斗每翻倒一次,干式舌簧管便接通一次送出一个开关信号(脉冲信号)。

称重式雨量计

称重式雨量计可以连续记录接雨杯上的以及存储在其内的降水的重量。记录方式可以用机械发条装置或平衡锤系统,将全部降水量的重量如数记录下来,并能够记录雪、冰雹及雨雪混合降水。用以连续测量记录降雨量、降雨历时和降雨强度。适用于气象台(站)、水文站、环保、防汛排涝以及农、林等有关部门用来测量降水量。称重式自记雨量计是利用电子秤称出容器内收集的降水重量,然后换算为降雨量。一般电子秤可以分辨0.1 g的重量,气象业务上使用的只要能分辨0.1 mm降水的重量即可,因此采用称重式雨量传感器可以达到很高的精度。

光学雨量计

光学雨量传感器采用光学感应原理测量降雨量,内置多个光学探头,并且采用了可靠的遥测算法,确保雨量的可靠检测。区别与传统的机械式传感器,光学雨量更小,更灵敏,更可靠,更智能,易维护。支持开机校准和安装错误提醒,支持开关量和UART输出。降雨量和雨滴谱是非常重要的气象监测指标,气象中的降雨多指云层中液态水、固态水降落到地面的天气现象.如何准确实时地获取降雨量,对气象灾害的监测和预防尤为重要。光学雨量计FT-G1采用三通道窄带红外探测器、纯正弦交流信号源,具有精度高、抗环境光能力强、免维护、可兼容其他光学传感器(光照、紫外辐射、总辐射)等优点,可广泛应用于气象、农业、市政、交通等行业。该传感器采用低功耗设计,可适用于野外无人值守观测站。

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Proteus是一款广泛应用于电子电路设计与仿真的软件。在Proteus中,雨量计通常作为传感器模型参与到电路仿真里。 ### 雨量计模型 在Proteus的元件库中,雨量计模型一般以传感器的形式存在,它能够将雨量信息转化为电信号。当有雨水落在模拟雨量计设备上时,其内部的感应装置会根据雨量大小产生相应的电阻或电压变化,进而输出对应的电信号。例如,某些雨量计模型可能会在无雨时输出一个基准电压值,随着雨量增加,输出电压会线性或非线性地下降或上升,以此来模拟实际的雨量情况,供后续电路进行处理和分析。 ### 雨量计使用方法 1. **添加元件**:打开Proteus软件后,在原理图编辑窗口中,通过“库(Library)”菜单或者元件搜索框查找雨量计模型元件,将其添加到原理图中。需要注意选择与自己设计需求相匹配的雨量计模型,不同模型可能在输出特性、精度等方面存在差异。 2. **连接电路**:将雨量计模型与其他电路元件进行连接。雨量计输出的电信号通常需要连接到信号处理电路,如放大器、模数转换器(ADC)等。放大器用于增强雨量计输出的微弱信号,使其能够被后续电路有效处理;ADC则将模拟的电信号转换为数字信号,方便微控制器进行读取和处理。例如,将雨量计的输出端连接到放大器的输入端,放大器的输出端连接到ADC的模拟输入引脚,ADC的数字输出引脚连接到微控制器的对应引脚。 3. **设置参数**:在Proteus中,部分雨量计模型可能需要设置一些参数,如灵敏度、基准电压等。这些参数会影响雨量计的输出特性,需要根据实际情况进行调整。可以通过双击雨量计模型元件,在弹出的属性设置窗口中对相关参数进行设置。 4. **编写程序(若涉及微控制器)**:如果使用微控制器对雨量计信号进行处理,需要编写相应的程序。以常见的Arduino为例,使用Arduino IDE编写程序,通过ADC读取雨量计输出的数字信号,并根据预设的算法对信号进行处理,如判断雨量大小、进行数据记录等。以下是一个简单的Arduino代码示例: ```cpp const int rainPin = A0; // 雨量计连接的模拟引脚 void setup() { Serial.begin(9600); // 初始化串口通信 } void loop() { int rainValue = analogRead(rainPin); // 读取雨量计的模拟值 Serial.print("Rain value: "); Serial.println(rainValue); // 输出雨量计的模拟值 delay(1000); // 延时1秒 } ``` 5. **进行仿真**:完成电路连接和程序编写后,点击Proteus软件中的仿真开始按钮,开始进行仿真。在仿真过程中,可以观察雨量计的输出信号以及后续电路的响应情况,通过虚拟仪器(如示波器、逻辑分析仪等)对信号进行监测和分析,验证设计的正确性。
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