水龙头和水龙头控制策略
技术领域
本发明属于工程元件技术领域,特别是涉及一种水龙头。
本发明属于工程元件技术领域,涉及一种水龙头,特别是一种水龙头控制策略。
背景技术
洗手是人们日常生活中常见的事务之一,洗手后手湿漉漉的,为了能将手上的水珠清除掉,人们通过采用纸巾擦干或干手器吹干。
传统的干手器安装在洗手盆的一侧,这样既占用空间,又需要人们走动才能完成洗手及干手,使用也不方便。
为此人们提出了带有烘干湿手功能的水龙头,如中国专利文献记载的一种水龙头(授权公告号:CN203926983U),该水龙头将用于探测手距的红外传感器和用于烘干湿手的出风口均设置在水龙头的第三侧面上,即顶面和底面之间的斜面上。该方案虽然能减少空间和无需人们走动便能完成洗手及干手,但存在着干手效果差,操作不方便等问题。
发明内容
本发明提出了一种水龙头,本发明要解决的技术问题是如何提高水龙头干手效果。
本发明提出了一种水龙头,本发明要解决的技术问题是如何提高水龙头使用方便性。
本发明的要解决的技术问题可通过下列技术方案来实现:本水龙头包括龙头体、电磁阀、风机和控制电路;电磁阀和风机均与控制电路电连接;龙头体上具有出水咀,龙头体内具有中空通道,中空通道与风机出风口相连通;中空通道内设有通水管,通水管的一端与出水咀相连通,通水管的另一端穿出龙头体与电磁阀相连通;龙头体的两侧均固定有具有出风孔的出风管,出风管与中空通道相连通;龙头体的前端部下侧面上固定有第一传感器,龙头体的前端部两外侧面上均固定有第二传感器。
人们洗手时手自然放到出水咀下方,第一传感器便能检测到下方具有手;换言之,人们只需按正常的洗手动作伸出双手,第一传感器便能检测到双手,进而控制电路控制电磁阀处于连通状态,出水咀实现出水。人们洗手完成后,将手移至通水管处,而第二传感器便能检测到出风管的出风孔处具有手,进而控制电路控制风机运行,高速气流从出风孔喷出且形成高速气流带,将手上的水吹落和吹干,实现干手。
本水龙头控制策略包括洗手控制策略和干手控制策略:洗手控制策略为触发第一传感器,控制电路控制电磁阀处于连通状态;干手控制策略必须在洗手控制策略启动后才能运行,干手控制策略为触发第二传感器,控制电路控制风机运行。该控制策略有效地避免意外触发第二传感器而造成风机产生无效地运行,更能避免风机非正常运行给洗手者带来的困扰;换言之,该控制策略符合实际洗手流程,更能有效地保护风机使用寿命以及保障使用者顺畅地使用。
控制电路可根据设计延伸时间控制电磁阀处于截止状态,也可根据人们手全部移出第一传感器探测区域时控制电磁阀处于截止状态。控制电路可根据设计延伸时间控制风机停止运行,也可根据人们手全部移出第二传感器探测区域时控制风机停止运行。
在上述的水龙头中,所述出风管呈环状,出风孔的数量为多个,出风孔位于出风管的内侧面上。作为优选,环状为半椭圆状。人们手部出风管的椭圆圈内,高速气流同时对手心和手背进行吹拂,换言之,该结构的出风管仅需人们将手部从出风管的椭圆圈内穿过即可,无需反手;由此可知,显著地提高了干手效率以及使本水龙头使用更为方便。
在上述的水龙头中,所述出风孔倾斜设置,从出风孔喷出的高速气流朝向龙头体的前端部或尾部;进而避免从每个出风孔喷出的高速气流在椭圆圈内相互影响而影响干手效果,换言之,该结构能有效地保证干手效果,以及吹落的水珠自然地落入洗手盆内。
在上述的水龙头中,所述出风孔倾斜角度为45°~75°。
在上述的水龙头中,所述出风管为直管状,出风口呈条形且位于出风管侧面的下部。该结构使高速气流向下吹,进而保证吹落的水珠自然落入洗手盆内,保证洗手区域干净整洁。
与现有技术相比,本水龙头无需人们扳动把手或按压开关,具有操作方便的优点。本水龙头通过上述控制策略控制,既能保证正常、顺畅且方便地洗手和干手,又能避免非正常出水、非正常启动风机,进而保证使用舒适性和方便性,以及显著地提高电磁阀和风机使用寿命。
干手时无需反手反复吹气,以及吹落的水珠自然落入洗手盘内,进而具有使用方便以及有助于保持洗手区域干净整洁的优点。
本水龙头还具有结构简单、外形美观的优点。
附图说明
图1和图2是本水龙头的龙头体部分不同视角的立体结构示意图。
图3是本水龙头的龙头体部分的剖视结构示意图。
图4是本水龙头的龙头体和出风管部分的剖视结构示意图。
图5是图4在A-A的剖视结构示意图。
图6是图4在A-A的剖视另一种结构示意图。
图中,1、龙头体;1a、中空通道;1b、出水咀;2、电磁阀;3、风机;4、气管;5、通水管;6、控制盒;7、出风管;7a、出风孔;8、第一传感器;9、第二传感器。
具体实施方式
以下是本发明的具体实施例并结合附图,对本发明的技术方案作进一步的描述,但本发明并不限于这些实施例。
实施例一
如图1至图6所示,本水龙头包括龙头体1、电磁阀2、风机3和控制电路。
龙头体1可固定安装在洗手盘的上方。电磁阀2用于控制水路是否连通,风机3用于产生高速气流;电磁阀2和风机3均与控制电路电连接,控制电路根据控制策略和人们的动作控制电磁阀2和风机3。
龙头体1为中空结构,中空通道1a可供气流流动;中空通道1a的进风口位于龙头体1的下端面上,中空通道1a的进风口与风机3出风口通过气管4相连通。
龙头体1的前端部下侧面上具有一出水咀1b,中空通道1a内设有通水管5,通水管5的一端与出水咀1b相连通,通水管5的另一端从龙头体1中空通道1a的进风口穿出,通水管5与电磁阀2相连通。具体来说,风机3安装在一控制盒6内,控制电路和电磁阀2均安装在控制盒6内;这样可使水与风同时进入龙头体1内,且不会出现漏风和漏水现象。
龙头体1的两侧均固定有具有出风孔7a的出风管7,出风管7与中空通道1a相连通。出风管7呈半椭圆状,其内部大小可供人们一只手轻松地穿过。出风孔7a为小圆孔,分布在出风管7内侧面上且沿周向均匀地分布,显然出风孔7a的数量为多个。出风孔7a倾斜设置且出风孔7a倾斜角度为45°~75°;如图5所示,从出风孔7a吹出的气流与龙头体1的前端部相对,倾斜角度α为60°。如图6所示,从出风孔7a吹出的气流与龙头体1的尾部相对,倾斜角度α为60°。
龙头体1的前端部下侧面上还固定有第一传感器8,龙头体1的前端部两外侧面上均固定有第二传感器9。第一传感器8和第二传感器9均与控制电路电连通。第一传感器8和第二传感器9均为红外传感器。
通过阐述本水龙头的控制策略和使用状况进一步说明本水龙头的结构和优点:
本水龙头控制策略包括洗手控制策略和干手控制策略。
洗手控制策略为触发第一传感器8,控制电路控制电磁阀2处于连通状态。换言之,人们洗手时自然地将手放到出水咀1b下方,此时第一传感器8便被触发,控制电路控制电磁阀2处于连通状态,实现出水咀1b出水;人们洗手完成后自然地将手移开。在停水控制策略中,既可采用延时控制,如第一传感器8便被触发后8秒,控制电路控制电磁阀2处于截止状态,实现出水咀1b停止出水;也可采用第一传感器8无法被触发后,控制电路控制电磁阀2处于截止状态,实现出水咀1b停止出水。
干手控制策略为触发第二传感器9,控制电路控制风机3运行。换言之,人们干手时自然地将手伸入出风管7内,在伸手动作的前期,即手位于出风管7的前侧,手未伸入出风管7时,第二传感器9便能被手或手臂触发,控制电路控制风机3运行,高速气流从出风孔7a吹出,多个小气流形成风刃,在人们将手伸入出风管7内的过程中,风刃将手上的水珠吹落,实现干手;干手完成后,自然地将手移开。在控制风机3停机策略中,优先采用延时控制,即第二传感器9便被触发后7秒,控制电路控制风机3停止运转。
单次洗手周期内干手控制策略必须在洗手控制策略启动后才能运行,该控制策略有效地避免意外触发第二传感器9而造成风机3产生无效地运行,更能避免风机3非正常运行给洗手者带来的困扰。具体来说,洗手控制策略启动后在设定时间范围内干手控制策略才能被启动;如设定时间范围为15秒。单次洗手周期为单次触发第一传感器和在设定时间范围内单次触发第二传感器或单次触发第一传感器和设定延时时间走完。该控制策略通俗地说:必须先触发第一传感器8,且在触发第一传感器8后15秒内触发第二传感器9,风机3才能被启动,否则风机3均无法被启动。
实施例二
本实施例同实施例一的结构及原理基本相同,基本相同之处不再累赘描述,仅描述不一样的地方,不一样的地方在于:出风管7为直管状,出风口呈条形且位于出风管7侧面的下部。