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一種液體檢測方法及裝置.pdf

摘要
申請專利號:

CN201610109233.4

申請日:

2016.02.26

公開號:

CN106257269A

公開日:

2016.12.28

當前法律狀態:

授權

有效性:

有權

法律詳情: 授權|||著錄事項變更IPC(主分類):G01N 21/25變更事項:申請人變更前:深圳華盛昌機械實業有限公司變更后:深圳市華盛昌科技實業股份有限公司變更事項:地址變更前:518000 廣東省深圳市南山區西麗白芒松白公路百旺信工業區五區19棟變更后:518000 廣東省深圳市南山區西麗白芒松白公路百旺信工業區五區19棟|||實質審查的生效IPC(主分類):G01N 21/25申請日:20160226|||公開
IPC分類號: G01N21/25 主分類號: G01N21/25
申請人: 深圳華盛昌機械實業有限公司
發明人: 袁劍敏
地址: 518000 廣東省深圳市南山區西麗白芒松白公路百旺信工業區五區19棟
優先權:
專利代理機構: 深圳中一專利商標事務所 44237 代理人: 張全文
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法律狀態
申請(專利)號:

CN201610109233.4

授權公告號:

|||||||||

法律狀態公告日:

2019.04.02|||2017.12.12|||2017.01.25|||2016.12.28

法律狀態類型:

授權|||著錄事項變更|||實質審查的生效|||公開

摘要

本發明適用于液體檢測領域,提供了一種液體檢測方法及裝置,所述液體檢測方法包括:獲取未知濃度液體的三基色值;將未知濃度液體的三基色值以及基準液體的三基色值進行方差處理,生成三基色方差值;在預先配置的濃度曲線中,將生成的三基色方差值和標準的三基色方差值進行匹配;匹配成功時,調取匹配到的標準的三基色方差值對應的濃度值;其中,濃度曲線包括標準的三基色方差值和已知濃度液體的濃度值。本發明解決了現有的液體檢測方式,測量結果偏離較大,不利于提高液體檢測精度的問題。充分利用了濃度測量設備內置的數字信號處理器,實現了快速測量多種液體濃度的技術效果,提高了液體濃度測量的智能程度。

權利要求書

1.一種液體檢測方法,其特征在于,包括:
獲取未知濃度液體的三基色值;
將未知濃度液體的三基色值以及基準液體的三基色值進行方差處理,生成
三基色方差值;
在預先配置的濃度曲線中,將生成的三基色方差值和標準的三基色方差值
進行匹配;
匹配成功時,調取匹配到的標準的三基色方差值對應的濃度值;
其中,濃度曲線包括標準的三基色方差值和已知濃度液體的濃度值。
2.如權利要求1所述的液體檢測方法,其特征在于,所述將未知濃度液體
的三基色值以及基準液體的三基色值進行方差處理,生成三基色方差值,具體
為:
采用預配置的三基色方差處理模型,將基準液體的三基色值以及已知濃度
液體的三基色值進行方差處理,生成三基色方差值。
3.如權利要求2所述的液體檢測方法,其特征在于,所述將未知濃度液體
的三基色值以及基準液體的三基色值進行方差處理,生成三基色方差值之前,
所述的液體檢測方法,包括:
配置三基色方差處理模型,所述三基色方差處理模型,具體為:

其中,De為三基色方差,R測為未知濃度液體的紅色值,G測為未知濃度液
體的綠色值,B測為未知濃度液體的藍色值,R參為基準液體的紅色值,G參為基
準液體的綠色值,B參為基準液體的藍色值。
4.如權利要求1所述的液體檢測方法,其特征在于,在預先配置的濃度曲
線中,將生成的三基色方差值和標準的三基色方差值進行匹配之前,所述液體
檢測方法,還包括:
配置濃度曲線。
5.如權利要求4所述的液體檢測方法,其特征在于,所述配置濃度曲線,
具體為:
獲取基準液體的三基色值;
獲取已知濃度液體的三基色值;
將基準液體的三基色值以及已知濃度液體的三基色值進行方差處理,生成
標準的三基色方差值;
將標準的三基色方差值與已知濃度液體的濃度值建立關聯并存儲,擬合成
濃度曲線;
其中,已知濃度液體包括:多種不同濃度的液體。
6.一種液體檢測裝置,其特征在于,包括:
三基色值獲取模塊,用于獲取未知濃度液體的三基色值;
三基色方差值生成模塊,用于將未知濃度液體的三基色值以及基準液體的
三基色值進行方差處理,生成三基色方差值;
匹配模塊,用于在預先配置的濃度曲線中,將生成的三基色方差值和標準
的三基色方差值進行匹配;
調取模塊,用于匹配成功時,調取匹配到的標準的三基色方差值對應的濃
度值;
其中,濃度曲線包括標準的三基色方差值和已知濃度液體的濃度值。
7.如權利要求6所述的液體檢測裝置,其特征在于,所述三基色方差值生
成模塊具體用于采用預配置的三基色方差處理模型,將基準液體的三基色值以
及已知濃度液體的三基色值進行方差處理,生成三基色方差值。
8.如權利要求7所述的液體檢測裝置,其特征在于,所述匹配模塊,還包
括:
三基色方差處理模型配置單元,用于配置三基色方差處理模型,所述三基
色方差處理模型,具體為:

其中,De為三基色方差,R測為未知濃度液體的紅色值,G測為未知濃度液
體的綠色值,B測為未知濃度液體的藍色值,R參為基準液體的紅色值,G參為基
準液體的綠色值,B參為基準液體的藍色值。
9.如權利要求6所述的液體檢測裝置,其特征在于,所述液體檢測裝置,
還包括:
濃度曲線配置模塊,用于配置濃度曲線。
10.如權利要求9所述的液體檢測裝置,其特征在于,所述濃度曲線配置
模塊,包括:
三基色值生成單元,用于獲取基準液體的三基色值;
三基色值獲取單元,用于獲取已知濃度液體的三基色值;
三基色方差值生成單元,用于將基準液體的三基色值以及已知濃度液體的
三基色值進行方差處理,生成標準的三基色方差值;
濃度曲線擬合單元,用于將標準的三基色方差值與已知濃度液體的濃度值
建立關聯并存儲,擬合成濃度曲線;
其中,已知濃度液體包括:多種不同濃度的液體。

說明書

一種液體檢測方法及裝置

技術領域

本發明屬于液體檢測領域,尤其涉及一種液體檢測方法及裝置。

背景技術。

液體濃度是液體的重要物理參數,在科學研究和日常的生活中,通過測量
液體中特定物質的濃度,以便于添加或者減少液體。

然而,現有的液體檢測方式,測量結果偏離較大,不利于提高液體檢測精
度。其原因在于,傳統的液體檢測方式,在低濃度時,表現出較好的精準度,
但在高濃度時就不符合線性規律,因此測量結果偏離較大,液體檢測精度低,
不能滿足液體現場檢測的需求。

發明內容

本發明實施例的目的在于提供一種液體檢測方法,旨在解決現有的液體檢
測方式,測量結果偏離較大,不利于提高液體檢測精度的問題。

本發明實施例是這樣實現的,一種液體檢測方法,包括:

獲取未知濃度液體的三基色值;

將未知濃度液體的三基色值以及基準液體的三基色值進行方差處理,生成
三基色方差值;

在預先配置的濃度曲線中,將生成的三基色方差值和標準的三基色方差值
進行匹配;

匹配成功時,調取匹配到的標準的三基色方差值對應的濃度值;

其中,濃度曲線包括標準的三基色方差值和已知濃度液體的濃度值。

本發明實施例的另一目的在于提供一種液體檢測裝置,包括:

三基色值獲取模塊,用于獲取未知濃度液體的三基色值;

三基色方差值生成模塊,用于將未知濃度液體的三基色值以及基準液體的
三基色值進行方差處理,生成三基色方差值;

匹配模塊,用于在預先配置的濃度曲線中,將生成的三基色方差值和標準
的三基色方差值進行匹配;

調取模塊,用于匹配成功時,調取匹配到的標準的三基色方差值對應的濃
度值;

其中,濃度曲線包括標準的三基色方差值和已知濃度液體的濃度值。

在本發明實施例中,在預先配置的濃度曲線中,將生成的三基色方差值和
標準的三基色方差值進行匹配;匹配成功時,調取匹配到的標準的三基色方差
值對應的濃度值,解決了現有的液體檢測方式,測量結果偏離較大,不利于提
高液體檢測精度的問題。充分利用了濃度測量設備內置的數字信號處理器,實
現了快速測量多種液體濃度的技術效果,提高了液體濃度測量的智能程度。

附圖說明

圖1是本發明實施例提供的液體檢測方法的實現流程圖;

圖2是本發明實施例提供的配置濃度曲線的實現流程圖;

圖3是本發明實施例提供的濃度曲線的較佳樣例圖;

圖4是本發明實施例提供的液體檢測裝置的結構框圖。

具體實施方式

為了使本發明的目的、技術方案及優點更加清楚明白,以下結合附圖及實
施例,對本發明進行進一步詳細說明。應當理解,此處所描述的具體實施例僅
僅用以解釋本發明,并不用于限定本發明。

實施例一

圖1是本發明實施例提供的液體檢測方法的實現流程圖,詳述如下:

在步驟S101中,獲取未知濃度液體的三基色值;

三基色值為:紅色值、綠色值、藍色值。

在步驟S102中,將未知濃度液體的三基色值以及基準液體的三基色值進
行方差處理,生成三基色方差值;

其中,基準液體的三基色值為:固定的三基色值。

在步驟S103中,在預先配置的濃度曲線中,將生成的三基色方差值和標
準的三基色方差值進行匹配;

步驟S103,具體為:

獲取未知濃度液體的液體類型;

在多種液體類型的濃度曲線中,調取所述液體類型對應的濃度曲線;

在調取的濃度曲線中,將生成的三基色方差值和標準的三基色方差值進行
匹配。

預先配置的濃度曲線包括多種液體類型對應的濃度曲線。

在步驟S104中,匹配成功時,調取匹配到的標準的三基色方差值對應的
濃度值;

其中,濃度曲線包括標準的三基色方差值和已知濃度液體的濃度值。

在本發明實施例中,多種液體的濃度曲線保存在同一臺儀表中,這樣可實
現多種液體濃度的快速測量,具有通用性。

實施例二

本發明實施例描述了三基色方差值的實現流程,詳述如下:

采用預配置的三基色方差處理模型,將基準液體的三基色值以及已知濃度
液體的三基色值進行方差處理,生成三基色方差值。

實施例三

本發明實施例描述了配置三基色方差處理模型的實現流程,詳述如下:

配置三基色方差處理模型,所述三基色方差處理模型,具體為:


其中,De為三基色方差,R測為未知濃度液體的紅色值,G測為未知濃度液
體的綠色值,B測為未知濃度液體的藍色值,R參為基準液體的紅色值,G參為基
準液體的綠色值,B參為基準液體的藍色值。

實施例四

本發明實施例描述了配置濃度曲線的實現流程,詳述如下:

在預先配置的濃度曲線中,將生成的三基色方差值和標準的三基色方差值
進行匹配之前,所述液體檢測方法,還包括:

配置濃度曲線。

實施例五

圖2是本發明實施例提供的配置濃度曲線的實現流程圖,詳述如下:

在步驟S201中,獲取基準液體的三基色值;

在步驟S202中,獲取已知濃度液體的三基色值;

在步驟S203中,將基準液體的三基色值以及已知濃度液體的三基色值進
行方差處理,生成標準的三基色方差值;

在步驟S204中,將標準的三基色方差值與已知濃度液體的濃度值建立關
聯并存儲,擬合成濃度曲線;

其中,已知濃度液體包括:多種不同濃度的液體。

分別將標準的三基色方差值與多種液體類型不同濃度的液體濃度值建立關
聯并存儲,擬合成多種液體類型的濃度曲線。

實施例六

圖3是本發明實施例提供的濃度曲線的較佳樣例圖,詳述如下:

曲線特性圖包括差曲線、方差值、濃值mg。

其中,無論高低濃度的未知液體都能找到相應的濃度值,方便檢測和管理。

實施例七

圖4是本發明實施例提供的液體檢測裝置的結構框圖,該裝置可以運行于
濃度測量設備中。為了便于說明,僅示出了與本實施例相關的部分。

參照圖4,該液體檢測裝置,包括:

三基色值獲取模塊41,用于獲取未知濃度液體的三基色值;

三基色方差值生成模塊42,用于將未知濃度液體的三基色值以及基準液體
的三基色值進行方差處理,生成三基色方差值;

匹配模塊43,用于在預先配置的濃度曲線中,將生成的三基色方差值和標
準的三基色方差值進行匹配;

調取模塊44,用于匹配成功時,調取匹配到的標準的三基色方差值對應的
濃度值;

其中,濃度曲線包括標準的三基色方差值和已知濃度液體的濃度值。

作為本實施例的一種實現方式,在所述液體檢測裝置中,所述三基色方差
值生成模塊具體用于采用預配置的三基色方差處理模型,將基準液體的三基色
值以及已知濃度液體的三基色值進行方差處理,生成三基色方差值。

作為本實施例的一種實現方式,在所述液體檢測裝置中,所述匹配模塊,
還包括:

三基色方差處理模型配置單元,用于配置三基色方差處理模型,所述三基
色方差處理模型,具體為:


其中,De為三基色方差,R測為未知濃度液體的紅色值,G測為未知濃度液
體的綠色值,B測為未知濃度液體的藍色值,R參為基準液體的紅色值,G參為基
準液體的綠色值,B參為基準液體的藍色值。

作為本實施例的一種實現方式,在所述液體檢測裝置中,所述液體檢測裝
置,還包括:

濃度曲線配置模塊,用于配置濃度曲線。

作為本實施例的一種實現方式,在所述液體檢測裝置中,所述濃度曲線配
置模塊,包括:

三基色值生成單元,用于獲取基準液體的三基色值;

三基色值獲取單元,用于獲取已知濃度液體的三基色值;

三基色方差值生成單元,用于將基準液體的三基色值以及已知濃度液體的
三基色值進行方差處理,生成標準的三基色方差值;

濃度曲線擬合單元,用于將標準的三基色方差值與已知濃度液體的濃度值
建立關聯并存儲,擬合成濃度曲線;

其中,已知濃度液體包括:多種不同濃度的液體。

本發明實施例提供的裝置可以應用在前述對應的方法實施例中,詳情參見
上述實施例的描述,在此不再贅述。

通過以上的實施方式的描述,所屬領域的技術人員可以清楚地了解到本發
明可借助軟件加必需的通用硬件的方式來實現。所述的程序可以存儲于可讀取
存儲介質中,所述的存儲介質,如隨機存儲器、閃存、只讀存儲器、可編程只
讀存儲器、電可擦寫可編程存儲器、寄存器等。該存儲介質位于存儲器,處理
器讀取存儲器中的信息,結合其硬件執行本發明各個實施例所述的方法。

以上所述,僅為本發明的具體實施方式,但本發明的保護范圍并不局限于
此,任何熟悉本技術領域的技術人員在本發明揭露的技術范圍內,可輕易想到
的變化或替換,都應涵蓋在本發明的保護范圍之內。因此,本發明的保護范圍
應以權利要求的保護范圍為準。

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一種 液體 檢測 方法 裝置
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