CN105157751A - 基于湿度感应和温度感应的辅助晾衣方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种基于湿度感应和温度感应的辅助晾衣方法,在晾衣处设置温度传感器、气压传感器和显示模块,在衣夹的内壁上设置湿度传感器;衣夹夹在衣物上时,采集所夹衣物的湿度,并采集晾衣处的温度和气压;如果采集到的湿度小于等于预设的湿度阈值进行比较,在显示模块上显示晾衣处的温度和气压,并显示所夹衣物已晾干;如果采集到的湿度大于预设的湿度阈值,则根据采集到的温度和气压计算出晾衣处的水分蒸发速度,然后结合采集到的湿度计算出所夹衣物晾干所需要的时间,然后在显示模块上显示晾衣处的温度、气压、所夹衣物的湿度以及所夹衣物晾干所需要的时间。本发明设计简单,使用方便,更好地提高了生活品质。
Description
技术领域
本发明涉及传感器电子领域,尤其涉及一种基于湿度感应和温度感应的辅助晾衣方法。
背景技术
温度传感器(temperaturetransducer)是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器。温度传感器是温度测量仪表的核心部分,品种繁多。按测量方式可分为接触式和非接触式两大类,按照传感器材料及电子元件特性分为热电阻和热电偶两类。
接触式温度传感器的检测部分与被测对象有良好的接触,又称温度计,它通过传导或对流达到热平衡,从而使温度计的示值能直接表示被测对象的温度。
接触式温度传感器一般测量精度较高。在一定的测温范围内,可测量物体内部的温度分布。但对于运动体、小目标或热容量很小的对象则会产生较大的测量误差,常用的接触式温度传感器有双金属温度计、玻璃液体温度计、压力式温度计、电阻温度计、热敏电阻和温差电偶等。它们广泛应用于工业、农业、商业等部门。在日常生活中人们也常常使用这些温度计。随着低温技术在国防工程、空间技术、冶金、电子、食品、医药和石油化工等部门的广泛应用和超导技术的研究,测量120K以下温度的低温温度计得到了发展,如低温气体温度计、蒸汽压温度计、声学温度计、顺磁盐温度计、量子温度计、低温热电阻和低温温差电偶等。低温温度计要求感温元件体积小、准确度高、复现性和稳定性好。利用多孔高硅氧玻璃渗碳烧结而成的渗碳玻璃热电阻就是低温温度计的一种感温元件,可用于测量1.6~300K范围内的温度。
非接触式温度传感器的敏感元件与被测对象互不接触,用来测量运动物体、小目标和热容量小或温度变化迅速(瞬变)对象的表面温度,也可用于测量温度场的温度分布。
非接触式温度传感器的测量上限不受感温元件耐温程度的限制,因而对最高可测温度原则上没有限制。对于1800℃以上的高温,主要采用非接触测温方法。随着红外技术的发展,辐射测温逐渐由可见光向红外线扩展,700℃以下直至常温都已采用,且分辨率很高。
湿度是空气中所含的水分的百分比。来表示空气的潮湿度。人类的生存和社会活动与湿度密切相关。随着现代化的发展,很难找出一个与湿度无关的领域来。由于应用领域不同,对湿度传感器的技术要求也不同。
电子式湿度传感器是近几十年.特别是近20年才迅速发展起来的。新旧事物的交替与人们的观念转变很有关系。由于干湿球、毛发湿度计的价格仍明显低于湿度传感器,造成一部分人对电子湿度传感器价格的不认可。正好像用惯了扫帚的人改用吸尘器时,总觉得花几百元钱买一台吸尘器有些不上算,不如花几元钱买把扫帚那样心理容易平衡。
由于传统测湿方法在人们的脑海中印象太深了,一些人形成了只有干湿球湿度计才是准确的固有概念。有些用户拿干湿球湿度计来对比刚购得的湿度传感器,如发现示值不同,马上认为湿度传感器不准。须知干湿球的准确度只有5%一7%RH,不但低于电子湿度传感器,而且还取决于干球、湿球两支温度计本身的精度;湿度计必须处于通风状态:只有纱布水套、水质、风速都满足一定要求时,才能达到规定的准确度。
湿敏元件是最简单的湿度传感器。湿敏元件主要有电阻式、电容式两大类。
湿敏电阻的特点是在基片上覆盖一层用感湿材料制成的膜,当空气中的水蒸气吸附在感湿膜上时,元件的电阻率和电阻值都发生变化,利用这一特性即可测量湿度。
湿敏电容一般是用高分子薄膜电容制成的,常用的高分子材料有聚苯乙烯、聚酰亚胺、酪酸醋酸纤维等。当环境湿度发生改变时,湿敏电容的介电常数发生变化,使其电容量也发生变化,其电容变化量与相对湿度成正比。
晾衣服在我们的日常生活中算是一件并不困难的小事,但是在某些特殊的环境下,比如潮湿或低温的条件,我们无法通过用手触摸来确认衣物是否已晾干。
或者我们在晾衣服的时候希望知道衣服晾干需要多长时间,现有的晾衣系统没有这样的功能。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是针对背景技术中所涉及到的缺陷,提供一种基于湿度感应和温度感应的辅助晾衣方法。
本发明为解决上述技术问题采用以下技术方案:
基于湿度感应和温度感应的辅助晾衣方法,包含以下步骤:
步骤1),在晾衣处设置温度传感器、气压传感器和显示模块;
步骤2),在衣夹的内壁上设置湿度传感器;
步骤3),衣夹夹在衣物上时,通过湿度传感器采集所夹衣物的湿度;
步骤4),通过温度传感器采集晾衣处的温度;
步骤5),通过气压传感器采集晾衣处的气压;
步骤6),将采集到的湿度与预设的湿度阈值进行比较;
步骤6.1),如果采集到的湿度小于等于预设的湿度阈值,则在显示模块上显示晾衣处的温度和气压,并显示所夹衣物已晾干;
步骤6.2),如果采集到的湿度大于预设的湿度阈值;
步骤6.2.1),根据采集到的温度和气压计算出晾衣处的水分蒸发速度;
步骤6.2.2),根据采集到的衣物的湿度和水分蒸发速度计算出所夹衣物晾干所需要的时间;
步骤6.2.3),在显示模块上显示晾衣处的温度、气压、所夹衣物的湿度以及所夹衣物晾干所需要的时间。
作为本发明基于湿度感应和温度感应的辅助晾衣方法进一步的优化方案,所述温度传感器采用IC温度传感器。
作为本发明基于湿度感应和温度感应的辅助晾衣方法进一步的优化方案,所述IC温度传感器的型号为AD590。
作为本发明基于湿度感应和温度感应的辅助晾衣方法进一步的优化方案,所述显示模块采用液晶显示器。
作为本发明基于湿度感应和温度感应的辅助晾衣方法进一步的优化方案,所述气压传感器的型号为MS5611。
本发明采用以上技术方案与现有技术相比,具有以下技术效果:
1.设计简单,使用方便;
2.能够判断衣物是否已经晾干,针对没有晾干的衣物,能够计算出晾干所需要的时间,方便人们。
具体实施方式
下面对本发明的技术方案做进一步的详细说明:
本发明公开了一种基于湿度感应和温度感应的辅助晾衣方法,包含以下步骤:
步骤1),在晾衣处设置温度传感器、气压传感器和显示模块;
步骤2),在衣夹的内壁上设置湿度传感器;
步骤3),衣夹夹在衣物上时,通过湿度传感器采集所夹衣物的湿度;
步骤4),通过温度传感器采集晾衣处的温度;
步骤5),通过气压传感器采集晾衣处的气压;
步骤6),将采集到的湿度与预设的湿度阈值进行比较;
步骤6.1),如果采集到的湿度小于等于预设的湿度阈值,则在显示模块上显示晾衣处的温度和气压,并显示所夹衣物已晾干;
步骤6.2),如果采集到的湿度大于预设的湿度阈值;
步骤6.2.1),根据采集到的温度和气压计算出晾衣处的水分蒸发速度;
步骤6.2.2),根据采集到的衣物的湿度和水分蒸发速度计算出所夹衣物晾干所需要的时间;
步骤6.2.3),在显示模块上显示晾衣处的温度、气压、所夹衣物的湿度以及所夹衣物晾干所需要的时间。
所述温度传感器采用IC温度传感器,型号为AD590。
所述显示模块采用液晶显示器。
所述气压传感器的型号为MS5611。
本技术领域技术人员可以理解的是,除非另外定义,这里使用的所有术语(包括技术术语和科学术语)具有与本发明所属领域中的普通技术人员的一般理解相同的意义。还应该理解的是,诸如通用字典中定义的那些术语应该被理解为具有与现有技术的上下文中的意义一致的意义,并且除非像这里一样定义,不会用理想化或过于正式的含义来解释。
以上所述的具体实施方式,对本发明的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本发明的具体实施方式而已,并不用于限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (5)
1.基于湿度感应和温度感应的辅助晾衣方法,其特征在于,包含以下步骤:
步骤1),在晾衣处设置温度传感器、气压传感器和显示模块;
步骤2),在衣夹的内壁上设置湿度传感器;
步骤3),衣夹夹在衣物上时,通过湿度传感器采集所夹衣物的湿度;
步骤4),通过温度传感器采集晾衣处的温度;
步骤5),通过气压传感器采集晾衣处的气压;
步骤6),将采集到的湿度与预设的湿度阈值进行比较;
步骤6.1),如果采集到的湿度小于等于预设的湿度阈值,则在显示模块上显示晾衣处的温度和气压,并显示所夹衣物已晾干;
步骤6.2),如果采集到的湿度大于预设的湿度阈值;
步骤6.2.1),根据采集到的温度和气压计算出晾衣处的水分蒸发速度;
步骤6.2.2),根据采集到的衣物的湿度和水分蒸发速度计算出所夹衣物晾干所需要的时间;
步骤6.2.3),在显示模块上显示晾衣处的温度、气压、所夹衣物的湿度以及所夹衣物晾干所需要的时间。
2.根据权利要求1所述的基于湿度感应和温度感应的辅助晾衣方法,其特征在于,所述温度传感器采用IC温度传感器。
3.根据权利要求2所述的基于湿度感应和温度感应的辅助晾衣方法,其特征在于,所述IC温度传感器的型号为AD590。
4.根据权利要求1所述的基于湿度感应和温度感应的辅助晾衣方法,其特征在于,所述显示模块采用液晶显示器。
5.根据权利要求1所述的基于湿度感应和温度感应的辅助晾衣方法,其特征在于,所述气压传感器的型号为MS5611。
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