CN104930627A - 一种能与风扇结合使用的分离式水雾降温装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种能与风扇结合使用的分离式水雾降温装置,包括雾化机座和安装在雾化机座上的水箱,还包括可拆卸安装在风扇网罩上的水雾喷头;所述雾化机座上设有与进水室、雾化室连通的制冷室,所述制冷室设有半导体致冷组件,所述制冷室下方设有散热风扇;所述超声波雾化电路板设有电源电路、由大功率三极管及其外围电容、电感元件组成的三点式LC振荡器,所述换能器与三点式LC振荡器相连,其中所述大功率三极管固定设置在一散热器上。本发明的水雾发生装置具有制冷水雾的功能。此外,本发明将大功率三极管单独设置在散热器上,帮助大功率三极管散热,避免发热元件的热量传递给水雾,确保本装置喷出的水雾是冰凉的,具有很好的降温效果。
Description
技术领域
本发明涉及一种能与风扇结合使用的分离式水雾降温装置。
背景技术
水雾风扇的原理是通过超声波雾化器的高频谐振,将液态结构水分子打散而产生水雾,并借助风扇的风力把水雾吹散开,利用水雾在蒸发过程中吸收热量,降低温度。现有技术的水雾风扇的缺点是超声波雾化器在高频谐振时会产生热量,将水加热,因而制造出来的水雾实际比室温还要高出好几度,达不到冷却的效果。传统的水雾风扇如需要快速制冷,则需要往水箱加入冰晶盒,因额外需要冰箱等制冷设备,而且当冰盒使用一段时间后,其温度升高后,失去制冷效果,必须重新放入冰箱制冷,无法实现连续制冷,使用具有一定的局限性。此外,目前市场上的水雾风扇,通常把超声波雾化器内置在风扇的底座中,整体体积较大、使用灵活性不足,容易造成闲置浪费,不适合普通家庭使用。
发明内容
为克服现有技术的缺点,本发明的目的在于提供一种能与风扇结合使用的分离式水雾降温装置,该装置可拆卸安装在普通的风扇上,并制造出冷水雾,降温效果好,尤其适合家庭使用。
本发明为解决其技术问题采用的技术方案是:
一种能与风扇结合使用的分离式水雾降温装置,包括雾化机座和安装在雾化机座上的水箱,还包括可拆卸安装在风扇网罩上的水雾喷头,所述雾化机座上设置有进水室、雾化室和具有出风口的送风通道,所述雾化室设有换能器,所述换能器与设置在雾化机座内的超声波雾化电路板电连接,所述送风通道的下端口处设置有送风风扇;所述水箱上设置有与进水室连通的出水口和与雾化室连通的出雾口,所述水雾喷头通过管道安装在出雾口上,所述水雾喷头上设有出雾孔;所述雾化机座上还设有与进水室、雾化室连通的制冷室,所述制冷室设有半导体致冷组件,所述制冷室下方设有散热风扇,所述半导体致冷组件、散热风扇分别与设置在雾化机座内的制冷电路板电连接;所述进水室连接有一长条形的水槽,并通过所述水槽连通制冷室;所述超声波雾化电路板设有电源电路、由大功率三极管及其外围电容、电感元件组成的三点式LC振荡器,所述换能器与三点式LC振荡器相连,其中所述大功率三极管固定设置在一散热器上。
进一步,所述雾化机座设有开关,雾化机座内还设有电源控制电路板,所述开关与电源控制电路板连接,所述电源控制电路与制冷电路板、超声波雾化电路板连接。
进一步,所述雾化机座的侧面开有若干进风孔。
进一步,所述雾化机座的内侧面设有与进风孔位置对应的挡水墙。
进一步,所述雾化机座的底面开有与散热风扇位置对应的散热孔。
进一步,所述进水室设有浮子开关。
进一步,所述水雾喷头上设置与风扇网罩中间圆盖配合的挂槽。
进一步,所述水雾喷头设置有可与风扇网罩中间圆盖吸合的吸盘。
本发明的有益效果是:本发明提供的一种能与风扇结合使用的分离式水雾降温装置,其水雾喷头可拆卸安装在风扇网罩上,水雾喷头喷出的水雾借助风扇的风力向周边吹散开,实现水雾风扇的功能,不使用时可把水雾喷头从风扇网罩上摘下,使用灵活性极高。本发明的水雾发生装置具有制冷水雾的功能,常温的水先进入制冷室被制成冷水,再进入雾化室进行雾化,解决现有的水雾风扇产生的水雾温度高的问题,本装置产生的冷水雾具有明显的降温效果。此外,本发明将大功率三极管单独设置在散热器上,帮助大功率三极管散热,避免发热元件的热量传递给水雾,确保本装置喷出的水雾是冰凉的,具有很好的降温效果。
附图说明
以下结合附图和实例对本发明作进一步说明。
图1是本发明的使用状态示意图;
图2是本发明的水箱的表面结构示意图;
图3是本发明的水箱的底面结构示意图;
图4是本发明的雾化机座的表面结构示意图;
图5是本发明的雾化机座的底面结构示意图;
图6是本发明的电路原理图。
具体实施方式
参照图1至图6,本发明的一种能与风扇结合使用的分离式水雾降温装置,包括雾化机座1和安装在雾化机座1上的水箱2,还包括可拆卸安装在风扇网罩上的水雾喷头3,具体地,所述水雾喷头3上设置与风扇网罩中间圆盖配合的挂槽,或者设置可与风扇网罩中间圆盖吸合的吸盘,对于水雾喷头3固定在风扇网罩上的结构方式,本发明并不作具体限定。所述雾化机座1上设置有进水室11、雾化室12和具有出风口13的送风通道,所述雾化室12设有换能器,所述换能器与设置在雾化机座1内的超声波雾化电路板电连接,所述送风通道的下端口处设置有送风风扇17;所述水箱2上设置有与进水室11连通的出水口21和与雾化室12连通的出雾口22,所述水雾喷头3通过管道4安装在出雾口22上,所述水雾喷头3上设有出雾孔。本分离式电子水雾发生装置,可与传统的普通风扇结合使用,将水雾喷头3安装悬挂在风扇网罩上,雾化机座1产生的水雾,由送风风扇17吹出,再从水雾喷头3的出雾孔喷出,并借助风扇的风力向周边吹散开,实现水雾风扇的功能。在无需使用本装置时,可将水雾喷头3从风扇网罩上摘下,使用灵活性极高。
所述超声波雾化电路板设有电源电路、由大功率三极管VT1及其外围电容、电感元件组成的三点式LC振荡器,所述换能器TD与三点式LC振荡器相连。由于三点式LC振荡器工作时,大功率三极管VT1会发热,为避免热量传递到水雾,导致水雾温度升高,本发明把所述大功率三极管VT1固定设置在一散热器上,以帮助大功率三极管VT1散热。
所述雾化机座1上还设有与进水室11、雾化室12连通的制冷室14,所述制冷室14设有半导体致冷组件,所述制冷室14下方设有散热风扇,所述半导体致冷组件、散热风扇分别与设置在雾化机座1内的制冷电路板电连接。本装置通过电子制冷的方式实现水制冷的效果,制成的冷水后进入雾化室进行雾化,生成的冷水雾具有良好的降温效果。
所述进水室11连接有一长条形的水槽19,并通过所述水槽19连通制冷室14,该水槽19用于根据雾化速度和制冷室的容积来控制水流量,以达到小功率快速制冷的效果。
所述雾化机座1的侧面开有若干进风孔15,所述雾化机座1的底面开有与散热风扇位置对应的散热孔16。外界的自然风通过进风孔15进入雾化机座1内部,而雾化机座1内电路板元件产生的热量通过底部的散热孔16散出,进而加快雾化机座1内电路板元件的散热,避免雾化机座内部积蓄热量,造成水雾温度升高,降温效果下降。此外,所述雾化机座的内侧面设有与进风孔位置对应的挡水墙,防止有水通过进风口15进入到雾化机座内部,浸湿电路板元件。
所述雾化机座1设有开关5,雾化机座内还设有电源控制电路板,所述开关5与电源控制电路板连接,所述电源控制电路板与制冷电路板、超声波雾化电路板连接,通过开关可控制装置实现普通喷雾和喷冷雾两种功能。
所述进水室11设有浮子开关18,用于控制进水室的水位。
以上所述,只是本发明的较佳实施例而已,本发明并不局限于上述实施方式,只要其以相同的手段达到本发明的技术效果,都应属于本发明的保护范围。
Claims (8)
1.一种能与风扇结合使用的分离式水雾降温装置,包括雾化机座和安装在雾化机座上的水箱,其特征在于:还包括可拆卸安装在风扇网罩上的水雾喷头,所述雾化机座上设置有进水室、雾化室和具有出风口的送风通道,所述雾化室设有换能器,所述换能器与设置在雾化机座内的超声波雾化电路板电连接,所述送风通道的下端口处设置有送风风扇;所述水箱上设置有与进水室连通的出水口和与雾化室连通的出雾口,所述水雾喷头通过管道安装在出雾口上,所述水雾喷头上设有出雾孔;所述雾化机座上还设有与进水室、雾化室连通的制冷室,所述制冷室设有半导体致冷组件,所述制冷室下方设有散热风扇,所述半导体致冷组件、散热风扇分别与设置在雾化机座内的制冷电路板电连接;所述进水室连接有一长条形的水槽,并通过所述水槽连通制冷室;所述超声波雾化电路板设有电源电路、由大功率三极管及其外围电容、电感元件组成的三点式LC振荡器,所述换能器与三点式LC振荡器相连,其中所述大功率三极管固定设置在一散热器上。
2.根据权利要求1所述的一种能与风扇结合使用的分离式水雾降温装置,其特征在于:所述雾化机座设有开关,雾化机座内还设有电源控制电路板,所述开关与电源控制电路板连接,所述电源控制电路与制冷电路板、超声波雾化电路板连接。
3.根据权利要求1所述的一种能与风扇结合使用的分离式水雾降温装置,其特征在于:所述雾化机座的侧面开有若干进风孔。
4.根据权利要求3所述的一种能与风扇结合使用的分离式水雾降温装置,其特征在于:所述雾化机座的内侧面设有与进风孔位置对应的挡水墙。
5.根据权利要求3所述的一种能与风扇结合使用的分离式水雾降温装置,其特征在于:所述雾化机座的底面开有与散热风扇位置对应的散热孔。
6.根据权利要求1所述的一种能与风扇结合使用的分离式水雾降温装置,其特征在于:所述进水室设有浮子开关。
7.根据权利要求1所述的一种能与风扇结合使用的分离式水雾降温装置,其特征在于:所述水雾喷头上设置与风扇网罩中间圆盖配合的挂槽。
8.根据权利要求1所述的一种能与风扇结合使用的分离式水雾降温装置,其特征在于:所述水雾喷头设置有可与风扇网罩中间圆盖吸合的吸盘。
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