CN107246716A - 智能通风系统分布式网络架构及其方法 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种智能通风系统分布式网络架构及其方法,该网络架构中包括控制设备和通风控制主体设备,所述的控制设备与一个或多个所述的通风控制主体设备相连接,且所述的控制设备与多个所述的通风控制主体设备相连接时,存在一切换开关用于切换所述的控制设备对多个所述的通风控制主体设备的控制关系进行控制。所述的控制设备与通风控制主体设备之间通过无线通讯单元实现数据连接,由于控制设备包括智能控制设备和遥控器,因此无线通讯单元包括红外线通讯模块和WIFI通讯模块。采用该智能通风系统分布式网络架构及其方法,用户能够通过多种控制设备对其进行控制,且该智能通风系统分布式网络架构具有负离子产生单元,能满足人们对高质量的清新空气的需求。
Description
技术领域
本发明涉及自动化控制领域,尤其涉及通风控制领域,具体是指一种智能通风系统分布式网络架构及其方法。
背景技术
随着人类社会的不断发展,为了房屋可以通风透气,人们发明了一系列的窗户。
从早期的木结构窗户到铁质窗户,到铝合金窗户,再到塑钢窗户。现时市面上所有窗户主要分为平开和推拉两大类型,但仍然是以传统的通风换气为主要功能,当所有窗户关闭时无法自然通风透气。
然而,在恶劣环境的地方想要通过传统的开窗方式进行通风换气,这会让人们承受巨大的健康风险。此外,人们为了防盗和防人、物掉落,大部分窗户加装防护网(防护栅栏),这给消防救援和逃生带来了很大的不便。另一方面,由于房屋的坐向和房屋之间距离的关系,还有一部分窗户无法得到阳光的照射,衣物得不到合理的晾晒。
随着科技的发展,自动化控制成为目前的发展主流,在飞速崛起的自动化控制背后,是人们不断上涨的提升自我生活品质的需求,如何提供一种更好的电动的通风窗,已经是现在的科研人员较为关注的一点,电子风窗也逐渐步入寻常百姓家,但现有技术中的电子风窗有以下缺点:将外界自然风通入房间内,但忽视了外界风力大小等指标,无法提供更好的空气,仅仅只是“大自然空气的搬运工”,因此实际上现有技术中的电子风窗已经无法满足人们的需求,进一步的提出如何更好的通风,是本领域亟待解决的问题。
发明内容
本发明的目的是克服上述现有技术中的缺点,提供了一种多种控制方式并存、具有较好的使用效果的智能通风系统分布式网络架构及其方法。
为了实现上述的目的,本发明的智能通风系统分布式网络架构及其方法具体如下:
该智能通风系统分布式网络架构,包括控制设备和通风控制主体设备,其特征在于,一个控制设备连接有所述的通风控制主体设备,所述的控制设备包括智能控制终端和遥控器终端,所述的控制设备用于控制所述的通风主体设备,所述的通风主体设备用于根据所述的控制设备给出的控制信息进行通风控制。
较佳地,所述的控制设备与所述的通风控制主体设备的连接关系基于一无线通讯单元实现,所述的无线通讯单元设置于所述的通风控制主体设备中,包括WIFI通讯模块和红外线通讯模块,且所述的通风控制主体设备通过所述的WIFI通讯模块实现其与所述的智能控制终端的连接,并通过所述的WIFI通讯模块获取所述的智能控制终端发送的控制信息;所述的通风控制主体设备通过所述的红外线通讯模块实现其与所述的遥控器终端的连接,并通过所述的红外线通讯模块获取所述的智遥控器终端发送的控制信息。
更佳地,所述的智能控制设备包括基于安卓操作系统的手机、基于IOS操作系统的手机、基于安卓操作系统的平板电脑和基于IOS操作系统的平板电脑。
更佳地,所述的智能控制终端通过移动通讯或Internet服务连接至一个或多个所述的通风控制主体设备,且所述的通风控制主体设备通过所述的WIFI通讯模块向所述的智能控制终端发送该通风控制主体设备的唯一ID。
尤佳地,所述的智能控制设备内置的APP获取用户输入的控制信息,且所述的智能控制设备将其获取的控制信息通过移动通讯或Internet服务发送至所述的通风控制主体设备的WIFI通讯模块,供所述的通风控制主体设备根据控制信息进行相应控制。
甚佳地,所述的APP包括一选通子界面,该选通子界面上显示有该智能控制终端上连接的所有通风控制主体设备的唯一ID,用户通过点选该选通子界面上的唯一ID选通该唯一ID对应的通风控制主体设备,从而实现对该被选通的通风控制主体设备的控制。
更佳地,所述的遥控器包括一控制键盘,所述的遥控器通过该控制键盘获取用户输入的控制信息,并通过红外通讯将其获取的控制信息发送至所述的通风控制主体设备的红外线通讯模块,供所述的通风控制主体设备根据控制信息进行相应控制。
更佳地,所述的通风控制主体设备还包括主控制单元、显示单元、负离子产生单元、风量控制单元和窗扇控制单元,所述的主控制单元分别连接所述的显示单元、负离子产生单元、风量控制单元和窗扇控制单元和无线通讯单元,其中
所述的主控制单元用于解析所述的无线通讯单元接收到的控制信息,并生成与该控制信息对应的控制指令,通过控制指令实现对连接在所述的主控制单元上的各个单元的相应控制;
所述的显示单元用于根据所控制指令对当前该通风控制主体设备的通风状态进行显示;
所述的负离子产生单元用于根据控制指令产生负离子;
所述的风量控制单元用于根据控制指令对该通风控制主体设备的出风的风量和风速进行控制;
所述的窗扇控制单元用于根据控制指令对该通风控制主体设备的通风口大小进行控制。
上述的智能通风系统分布式网络架构实现智能通风的方法,其主要特点是,所述的方法包括以下步骤:
(1)用户通过控制设备向所述的通风控制主体设备发送控制信息;
(2)所述的通风控制主体设备根据其接收到的控制信息对自身的通风状况进行控制。
更佳地,所述的步骤(1)为:
用户通过所述的智能控制终端和/或遥控器终端向所述的通风控制主体设备发送控制信息。
尤佳地,用户通过所述的智能控制终端向所述的通风控制主体设备发送控制信息时,通过点选该选通子界面上的唯一ID选通该唯一ID对应的通风控制主体设备,从而实现对该被选通的通风控制主体设备的控制。
采用该智能通风系统分布式网络架构及其方法,将该智能通风系统中包括的控制设备和通风控制主体设备组建成网络,且所述的输出的风量和通风窗大小均可由所述的控制设备进行控制,对所述的通风控制主体设备的控制十分精准,且由于该智能通风系统分布式网络架构设置有负离子产生器,用户可根据需要,设置该智能通风系统分布式网络架构输送带有负离子的风,且所述的主控制单元还连接有显示单元,能够用于显示所述的通风控制主体设备的工作状态,便于用户在获知当前通风控制主体设备的工作状态后通过所述的控制设备进行相应控制。通过多种多样的控制方式实现全方位的控制,十分方便快捷。
附图说明
图1为本发明的智能通风系统分布式网络架构的通风控制主体设备的整体结构示意图。
图2为本发明的智能通风系统分布式网络架构的通风控制主体设备的拆解图。
图3为本发明的智能通风系统分布式网络架构的通风控制主体设备的拆分图。
图4为本发明的智能通风系统分布式网络架构的通风控制主体设备的后视图。
图5为本发明的智能通风系统分布式网络架构的通风控制主体设备的爆炸图。
图6为本发明的智能通风系统分布式网络架构的网络架构示意图。
附图标记
1 窗扇控制电机
2 可编程控制器
3 线槽
4 行程控制传感器
5 工作状态指示灯
6 负离子产生器
7 风量控制单元
8 通风控制窗扇
9 显示屏幕
具体实施方式
为了能够更清楚地理解本实用技术内容,特举以下实施例详细说明。
该智能通风系统分布式网络架构,包括控制设备和通风控制主体设备,其特征在于,一个控制设备连接有所述的通风控制主体设备,所述的控制设备包括智能控制终端和遥控器终端,所述的控制设备用于控制所述的通风主体设备,所述的通风主体设备用于根据所述的控制设备给出的控制信息进行通风控制。
所述的控制设备与所述的通风控制主体设备的连接关系基于一无线通讯单元实现,所述的无线通讯单元设置于所述的通风控制主体设备中,包括WIFI通讯模块和红外线通讯模块,且所述的通风控制主体设备通过所述的WIFI通讯模块实现其与所述的智能控制终端的连接,并通过所述的WIFI通讯模块获取所述的智能控制终端发送的控制信息;所述的通风控制主体设备通过所述的红外线通讯模块实现其与所述的遥控器终端的连接,并通过所述的红外线通讯模块获取所述的智遥控器终端发送的控制信息。
所述的智能控制设备包括基于安卓操作系统的手机、基于IOS操作系统的手机、基于安卓操作系统的平板电脑和基于IOS操作系统的平板电脑。
所述的智能控制终端通过移动通讯或Internet服务连接至一个或多个所述的通风控制主体设备,且所述的通风控制主体设备通过所述的WIFI通讯模块向所述的智能控制终端发送该通风控制主体设备的唯一ID。在一种具体实施例中,所述的智能控制终端可以根据通风控制主体设备的唯一ID,绑定众多通风控制主体设备,通过选择不同的设备编号(即ID),分别控制对应的智能通风窗。
所述的智能控制设备内置的APP获取用户输入的控制信息,且所述的智能控制设备将其获取的控制信息通过移动通讯或Internet服务发送至所述的通风控制主体设备的WIFI通讯模块,供所述的通风控制主体设备根据控制信息进行相应控制。
所述的APP包括一选通子界面,该选通子界面上显示有该智能控制终端上连接的所有通风控制主体设备的唯一ID,用户通过点选该选通子界面上的唯一ID选通该唯一ID对应的通风控制主体设备,从而实现对该被选通的通风控制主体设备的控制。
所述的遥控器包括一控制键盘,所述的遥控器通过该控制键盘获取用户输入的控制信息,并通过红外通讯将其获取的控制信息发送至所述的通风控制主体设备的红外线通讯模块,供所述的通风控制主体设备根据控制信息进行相应控制。
所述的通风控制主体设备还包括主控制单元、显示单元、负离子产生单元、风量控制单元7和窗扇控制单元,所述的主控制单元分别连接所述的显示单元、负离子产生单元、风量控制单元7和窗扇控制单元和无线通讯单元,其中所述的主控制单元用于解析所述的无线通讯单元接收到的控制信息,并生成与该控制信息对应的控制指令,通过控制指令实现对连接在所述的主控制单元上的各个单元的相应控制;所述的显示单元用于根据所控制指令对当前该通风控制主体设备的通风状态进行显示;所述的负离子产生单元用于根据控制指令产生负离子;所述的风量控制单元7用于根据控制指令对该通风控制主体设备的出风的风量和风速进行控制;所述的窗扇控制单元用于根据控制指令对该通风控制主体设备的通风口大小进行控制。
上述的智能通风系统分布式网络架构实现智能通风的方法包括以下步骤:
(1)用户通过控制设备向所述的通风控制主体设备发送控制信息;
(2)所述的通风控制主体设备根据其接收到的控制信息对自身的通风状况进行控制。
所述的步骤(1)为:
用户通过所述的智能控制终端和/或遥控器终端向所述的通风控制主体设备发送控制信息。在一种具体的实施方式中,在用户通过智能控制终端向所述的通风控制主体设备发送控制信息时,用户首先应当通过点选该选通子界面上的唯一ID选通该唯一ID对应的通风控制主体设备,从而实现对该被选通的通风控制主体设备的控制。而当用户通过所述的遥控器终端向所述的通风控制主体设备发送控制信息时,通过直接按压控制键盘上的按钮实现对所述的通风控制主体设备的控制。
在一种较佳的实施方式中,所述的通风控制主体设备包括主控制单元、显示单元、负离子产生单元、风量控制单元7、窗扇控制单元和无线通讯单元,所述的主控制单元分别连接所述的无线通讯单元、显示单元、负离子产生单元、风量控制单元7和窗扇控制单元,且所述的无线通讯单元用于接收所述的通风控制主体设备发送的控制信息,并上报给所述的主控制单元;所述的主控制单元用于解析所述的无线通讯单元接收到的控制信息,生成与该控制信息对应的控制指令,通过所述的控制指令实现对连接在所述的主控制单元上的各个单元的相应控制;所述的显示单元用于根据所述的主控制单元的控制指令对当前该通风控制主体设备的通风状态进行显示;所述的负离子产生单元用于根据所述的主控制单元的控制指令产生负离子;所述的风量控制单元7用于根据所述的主控制单元的控制指令对该通风控制主体设备的出风的风量和风速进行控制;所述的窗扇控制单元用于根据所述的主控单元的控制指令对该通风控制主体设备的通风口大小进行控制。
在一种具体实施例中,所述的主控制单元包括一可编程控制器2,并由该可编程控制器2实现所述的主控制单元与其他各个单元之间的连接关系,并由该可编程控制器2实现对控制信息的解析,和根据控制信息生成控制指令。
所述的显示单元包括一显示屏幕9,所述的显示屏幕9为LED屏,通过LED驱动电路连接至所述的主控制单元,所述的主控制单元向所述的显示单元发送控制指令,显示当前该智能通风系统分布式网络架构的工作状态,包括当前风速、风量、负离子产生状况、通风口开口情况等,用户可用通过该显示单元获知该智能通风系统分布式网络架构的工作状态,从而帮助用户根据该智能通风系统分布式网络架构的实时工作状况对该智能通风系统分布式网络架构进行控制。
所述的负离子产生单元包括一负离子产生器6,所述的主控制单元给出控制指令,所述的负离子产生单元根据该控制指令进行启动,生成负离子,且伴随进风输送负离子,使空气保持清新,延年益寿。
所述的风量控制单元7包括风机以及风叶,所述的风量控制单元7控制所述的风机和风叶的转速,从而实现对该智能通风系统分布式网络架构的风速的控制。
所述的窗扇控制单元包括窗扇控制电机1和设置有大小可变的通风口的通风控制窗扇8,所述的窗扇控制单元通过所述的窗扇控制电机1控制所述的通风控制窗扇8上的通风口的大小,实现进风的风量的调节。在一种更佳的实施方式中,所述的窗扇控制电机1还连接有一行程控制传感器4,用以获取该窗扇控制电机1的行程。所述的行程控制传感器4的输出端连接至所述的主控制单元,可用于实现数据反馈,实现对通风口大小的精确控制。
在一种具体实施例中,所述的控制器2与负离子产生器6以及风机控制单元的连接线路均置于一线槽3中,以实现更好的电气线路规划。且所述的通风控制主体设备上还设置有工作状态指示灯5,用于显示所述的通风控制主体设备的当前开关状态。
在具体实施例中,以上所述的智能通风系统分布式网络架构实现智能通风控制的方法包括以下步骤:
(1)所述的控制设备和所述的通风控制主体设备均上电;
(2)用户通过所述的控制设备向所述的通风控制主体设备发送控制信息;
(3)所述的通风控制主体设备接收该控制信息,并根据该控制信息进行对所述的通风控制主体设备的工作状态进行相应控制。
所述的步骤(3)具体为:
所述的通风控制主体设备通过所述的无线通讯单元接收所述的控制设备发送的控制信息,所述的无线通讯单元将其接受到的控制信息上报给所述的主控制单元,由所述的主控制单元对该控制信息进行解析,生成与该控制信息对应的控制指令,通过该控制指令实现对连接在所述的主控制单元上的各个单元的相应控制。
在一种具体实施例中,智能控制终端的APP的控制界面还包括功能控制界面,所述的功能控制界面中包括定时开关界面、风机控制界面和负离子控制界面等,其中,所述的定时开关界面用以向所述的通风控制主体设备的主控制单元发送定时开关控制信息,用户可通过所述的定时开关机界面设置所述的通风控制主体设备的定时开关机时间;所述的风机控制界面用以向所述的通风控制主体设备的主控制单元发送风量控制控制信息,用户可通过所述的风机控制界面设置所述的风机的风速和风量;所述的负离子控制界面用以向所述的通风控制主体设备的主控制单元发送负离子控制信息,用户可通过所述的负离子控制界面控制所述的负离子的生成与否。
在具体设置过程中,由于窗扇控制电机1和通风控制窗扇8、风机和风叶的调控都是具体而微的,因此采用智能控制终端对窗扇通风口和风量、风速进行控制时,是可以进行精确的控制的。可通过直接向相应的控制界面中输入数字(精确)或档位(粗略)来实现控制。
在一种具体的实施方式中,用户需要登录才能获取该智能通风系统分布式网络架构的管理权限,因此,在该种具体实施方式中,通过智能控制终端的APP对通风控制主体设备进行控制时,用户还应当通过该APP的系统登录界面进行登录获取管理者权限,只有通过安全认证的用户才可以获取控制权利,保证分布式网络架构的安全。
在具体实施过程中,所述的主控制单元对其接收到的控制信息进行解析,并生成相应的控制指令,所述的主控制单元将生成的控制指令下发给相对应的单元,由相对应的单元根据控制指令进行相应控制。
在一种具体实施过程中,控制界面中还包括一通讯参数设置界面,用于设置控制设备和通风控制主体设备之间的数据连接的相关参数。
而当采用遥控器作为控制设备时,控制设备通过所述的通风控制主体设备中的红外线通讯模块实现两者间的数据连接,遥控板根据红外编码协议与对应通风控制主体设备唯一对应,在此种实施方式中,用户仅通过按压控制键盘上的按键实现控制信息的输入,遥控器上设置有多个按钮,包括新风按钮、风速按钮、负离子按钮、开关按钮等,在一种更佳的实施方式中,遥控器上还设置有LED屏,显示当前所述的通风控制主体设备的工作状态,以及当前已经输入的控制信息。
采用该智能通风系统分布式网络架构及其方法,由于其输出的风量和通风窗大小均可由所述的控制设备进行控制,对所述的通风控制主体设备的控制十分精准,且由于该智能通风系统分布式网络架构设置有负离子产生器6,用户可根据需要,设置该智能通风系统分布式网络架构输送带有负离子的风,且所述的主控制单元还连接有显示单元,能够用于显示所述的通风控制主体设备的工作状态,便于用户在获知当前通风控制主体设备的工作状态后通过所述的控制设备进行相应控制,通过多种多样的控制方式实现全方位的控制,十分方便快捷。
在此说明书中,本发明已参照其特定的实施例作了描述。但是,很显然仍可以作出各种修改和变换而不背离本实用精神和范围。因此,说明书和附图应被认为是说明性的而非限制性的。
Claims (12)
1.一种智能通风系统分布式网络架构,包括控制设备和通风控制主体设备,其特征在于,一个控制设备连接有所述的通风控制主体设备,所述的控制设备包括智能控制终端和遥控器终端,所述的控制设备用于控制所述的通风主体设备,所述的通风主体设备用于根据所述的控制设备给出的控制信息进行通风控制。
2.根据权利要求1所述的智能通风系统分布式网络架构,其特征在于,所述的控制设备与所述的通风控制主体设备的连接关系基于一无线通讯单元实现,所述的无线通讯单元设置于所述的通风控制主体设备中,包括WIFI通讯模块和红外线通讯模块,且所述的通风控制主体设备通过所述的WIFI通讯模块实现其与所述的智能控制终端的连接,并通过所述的WIFI通讯模块获取所述的智能控制终端发送的控制信息;所述的通风控制主体设备通过所述的红外线通讯模块实现其与所述的遥控器终端的连接,并通过所述的红外线通讯模块获取所述的智遥控器终端发送的控制信息。
3.根据权利要求2所述的智能通风系统分布式网络架构,其特征在于,所述的智能控制设备包括基于安卓操作系统的手机、基于IOS操作系统的手机、基于安卓操作系统的平板电脑和基于IOS操作系统的平板电脑。
4.根据权利要求2所述的智能通风系统分布式网络架构,其特征在于,所述的智能控制终端通过移动通讯或Internet服务连接至一个或多个所述的通风控制主体设备,且所述的通风控制主体设备通过所述的WIFI通讯模块向所述的智能控制终端发送该通风控制主体设备的唯一ID。
5.根据权利要求4所述的智能通风系统分布式网络架构,其特征在于,所述的智能控制设备内置的APP获取用户输入的控制信息,且所述的智能控制设备将其获取的控制信息通过移动通讯或Internet服务发送至所述的通风控制主体设备的WIFI通讯模块,供所述的通风控制主体设备根据控制信息进行相应控制。
6.根据权利要求5所述的智能通风系统分布式网络架构,其特征在于,所述的APP包括一选通子界面,该选通子界面上显示有该智能控制终端上连接的所有通风控制主体设备的唯一ID,用户通过点选该选通子界面上的唯一ID选通该唯一ID对应的通风控制主体设备,从而实现对该被选通的通风控制主体设备的控制。
7.根据权利要求2所述的智能通风系统分布式网络架构,其特征在于,所述的遥控器包括一控制键盘,所述的遥控器通过该控制键盘获取用户输入的控制信息,并通过红外通讯将其获取的控制信息发送至所述的通风控制主体设备的红外线通讯模块,供所述的通风控制主体设备根据控制信息进行相应控制。
8.根据权利要求2所述的智能通风系统分布式网络架构,其特征在于,所述的通风控制主体设备还包括主控制单元、显示单元、负离子产生单元、风量控制单元和窗扇控制单元,所述的主控制单元分别连接所述的显示单元、负离子产生单元、风量控制单元和窗扇控制单元和无线通讯单元,其中
所述的主控制单元用于解析所述的无线通讯单元接收到的控制信息,并生成与该控制信息对应的控制指令,通过控制指令实现对连接在所述的主控制单元上的各个单元的相应控制;
所述的显示单元用于根据所控制指令对当前该通风控制主体设备的通风状态进行显示;
所述的负离子产生单元用于根据控制指令产生负离子;
所述的风量控制单元用于根据控制指令对该通风控制主体设备的出风的风量和风速进行控制;
所述的窗扇控制单元用于根据控制指令对该通风控制主体设备的通风口大小进行控制。
9.一种权利要求1至8中任一项所述的智能通风系统分布式网络架构实现智能通风的方法,其特征在于,所述的方法包括以下步骤:
(1)用户通过控制设备向所述的通风控制主体设备发送控制信息;
(2)所述的通风控制主体设备根据其接收到的控制信息对自身的通风状况进行控制。
10.根据权利要求9所述的智能通风系统分布式网络架构实现智能通风的方法,其特征在于,所述的控制设备与所述的通风控制主体设备的连接关系基于一无线通讯单元实现,所述的无线通讯单元设置于所述的通风控制主体设备中,包括WIFI通讯模块和红外线通讯模块,且所述的通风控制主体设备通过所述的WIFI通讯模块实现其与所述的智能控制终端的连接,并通过所述的WIFI通讯模块获取所述的智能控制终端发送的控制信息;所述的通风控制主体设备通过所述的红外线通讯模块实现其与所述的遥控器终端的连接,并通过所述的红外线通讯模块获取所述的智遥控器终端发送的控制信息。
11.根据权利要求10所述的智能通风系统分布式网络架构实现智能通风的方法,其特征在于,所述的智能控制终端连接至一个或多个所述的通风控制主体设备,且所述的智能控制设备通过内置的APP获取用户输入的控制信息,并将其获取的控制信息发送至所述的通风控制主体设备的WIFI通讯模块,,所述的步骤(1)为:
用户通过所述的智能控制终端和/或遥控器终端向所述的通风控制主体设备发送控制信息。
12.根据权利要求11所述的智能通风系统分布式网络架构实现智能通风的方法,其特征在于,所述的通风控制主体设备通过所述的WIFI通讯模块向所述的智能控制终端发送该通风控制主体设备的唯一ID,且所述的APP包括一选通子界面,该选通子界面上显示有该智能控制终端上连接的所有通风控制主体设备的唯一ID,用户通过所述的智能控制终端向所述的通风控制主体设备发送控制信息时,通过点选该选通子界面上的唯一ID选通该唯一ID对应的通风控制主体设备,从而实现对该被选通的通风控制主体设备的控制。
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