CN107806436B - 一种无叶风扇 - Google Patents

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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D27/00Control, e.g. regulation, of pumps, pumping installations or pumping systems specially adapted for elastic fluids

Abstract

本发明实施例提供了一种无叶风扇,包括:风扇底座和风扇扇头;设置在风扇底座内的第一电磁铁、第一旋转作用线圈和第一控制模块,第一控制模块与第一电磁铁电连接,第一控制模块与第一旋转作用线圈电连接;设置在风扇扇头内的第二电磁铁、第二旋转作用线圈和第二控制模块,第二控制模块与第二电磁铁电连接,第二控制模块与第二旋转作用线圈电连接;第一控制模块下发给第一电磁铁的第一电信号与第二控制模块下发给第二电磁铁的第三电信号的极性相反,第一控制模块下发给第一旋转作用线圈的第二电信号与第二控制模块下发给第二旋转作用线圈的第四电信号的极性相反。本发明可实现无叶风扇扫风角度可控,增强用户体验。

Description

一种无叶风扇
技术领域
本发明实施例涉及风扇领域,尤其涉及一种无叶风扇。
背景技术
风扇是人们生活中常用的一种家用电器。传统的叶片风扇通过旋转叶片产生风,但是在使用过程中,叶片不断“切割”空气会使用户受到风流的阶段性冲击,且叶片高速旋转会产生较大的噪音还存在安全隐患。
针对传统风扇的缺点,已有厂商推出了无叶风扇,无叶风扇是通过壳体吸入空气,通过扇头把空气以圆形轨迹喷出,最终形成一股不间断的风流,由于不需要设置叶片,因此风流的冲击感和噪声小。
为了避免风连续直吹会带来的不舒适,用户使用无叶风扇时往往需要开启扫风功能。然而,现有的无叶风扇只能以固定的角度扫风。当一个人或少数人共同使用无叶风扇时,固定的扫风角度可能会造成用户长时间吹不到风,当多数人共同使用无叶风扇时,固定的扫风角度可能会造成位于边缘位置的人吹不到风,无法满足用户在不同场合下的使用需求,用户的使用体验差。
发明内容
本发明实施例提供了一种无叶风扇,实现无叶风扇扫风角度可控,增强用户体验。
本发明实施例提供了一种无叶风扇,包括:风扇底座和风扇扇头;
设置在所述风扇底座内的第一电磁铁、第一旋转作用线圈和第一控制模块,所述第一控制模块与所述第一电磁铁电连接,用于在所述无叶风扇上电后产生第一电信号并下发给所述第一电磁铁,所述第一控制模块与所述第一旋转作用线圈电连接,用于根据用户输入的控制信息产生第二电信号并下发给所述第一旋转作用线圈;
设置在所述风扇扇头内的第二电磁铁、第二旋转作用线圈和第二控制模块,所述第二控制模块与所述第二电磁铁电连接,用于在所述无叶风扇上电后产生第三电信号并下发给所述第二电磁铁,所述第二控制模块与所述第二旋转作用线圈电连接,用于根据用户输入的所述控制信息产生第四电信号并下发给所述第二旋转作用线圈;
所述第一控制模块下发给所述第一电磁铁的所述第一电信号与所述第二控制模块下发给所述第二电磁铁的所述第三电信号的极性相反,以使所述第一电磁铁和所述第二电磁铁之间产生相斥的磁场以控制所述风扇扇头悬浮于所述风扇底座的上方;
所述第一控制模块下发给所述第一旋转作用线圈的所述第二电信号与所述第二控制模块下发给所述第二旋转作用线圈的所述第四电信号的极性相反,以使所述第一旋转作用线圈和所述第二旋转作用线圈产生相斥的环形磁场以控制所述风扇扇头顺时针旋转或逆时针旋转。
可选的,该无叶风扇还包括:集成于所述第一控制模块上的第一通信模块,以及集成于所述第二控制模块上的第二通信模块;
所述第二通信模块与所述第一通信模块无线通信,所述第一通信模块用于将所述第一控制模块的所述第一电信号和所述第二电信号发送至所述第二通信模块,所述第二通信模块用于将获取的所述第一电信号和所述第二电信号传输至所述第二控制模块。
可选的,该无叶风扇还包括:集成在所述风扇底座外侧的开关旋钮、以及与所述开关旋转电连接的采样电路;
所述采样电路用于通过所述开关旋钮获取用户输入的所述控制信息并生成相应的脉冲信号;
所述第一控制模块与所述采样电路电连接,用于根据所述脉冲信号确定扫风角度并生成与所述扫风角度对应的所述第二电信号,所述第二电信号包含第二电信号值和第二电信号极性。
可选的,该无叶风扇还包括:至少一个位移传感器;
所述位移传感器设置于所述风扇底座内,所述位移传感器与所述第一控制模块电连接,用于检测所述风扇扇头竖直方向的位移并将检测到的位移信息发送至所述第一控制模块,以使所述第一控制模块判断所述风扇扇头的悬浮高度。
可选的,该无叶风扇还包括:集成于所述第一控制模块上的第一记忆单元,以及集成与所述第二控制模块上的第二记忆单元;
所述第一记忆单元用于采集所述第一控制模块中所述第一电信号的信息和所述第二电信号的信息并存储;
所述第二记忆单元用于采集所述第二控制模块中所述第三电信号的信息和所述第四电信号的信息并存储。
可选的,该无叶风扇还包括:显示模块;
所述第一控制模块与所述显示模块电连接,用于将确定的扫风角度发送至所述显示模块进行显示。
可选的,该无叶风扇还包括:充电线圈和感应线圈,
所述充电线圈设置于所述风扇底座内,所述充电线圈与所述第一控制模块电连接,用于在所述第一控制模块的控制下产生感应磁场;
所述感应线圈设置于所述风扇扇头内,所述感应线圈与所述第二控制模块电连接,用于根据所述充电线圈产生的磁场产生感应电流,为所述第二控制模块供电。
可选的,所述充电线圈与所述感应线圈在所述风扇底座方向上的投影交叠。
可选的,所述第一电磁铁和所述第二电磁铁在所述风扇底座方向上的投影重合;
所述第一旋转作用线圈和所述第二旋转作用线圈在所述风扇底座方向上的投影重合。
可选的,所述第一旋转作用线圈和所述第二旋转作用线圈均包括铁芯或磁芯或硅钢材料制成的芯。
可选的,所述第一控制模块产生的所述第一电信号的值和所述第二控制模块产生的所述第三电信号的值相等;
所述第一控制模块产生的所述第二电信号的值和所述第二控制模块产生的所述第四电信号的值相等。
本发明实施例通过将设置于风扇底座内的第一控制模块和风扇底座内的第一电磁铁电连接,将设置于风扇扇头内的第二控制模块和风扇扇头内的第二电磁铁电连接,可实现在无叶风扇上电后第一控制模块下发第一电信号至第一电磁铁,以及第二控制模块下发第三电信号至第二电磁铁,且设置第一电信号和第三电信号极性相反,可实现风扇扇头悬浮于底座上方;将第一控制模块和设置于风扇底座内的第一旋转作用线圈电连接,将第二控制模块与设置于风扇扇头内的第二旋转作用线圈电连接,可实现在用户输入控制信息后第一控制模块下发第二电信号至第一旋转作用线圈,以及第二控制模块下发第四电信号至第二旋转作用线圈,且设置第二电信号和第四电信号极性相反,可实现风扇扇头顺时针或逆时针旋转,从而实现控制扫风。本发明实施例解决了现有无叶风扇扫风角度不可控的问题,达到了扫风角度可控,增强用户体验的效果。
附图说明
图1为本发明实施例一提供的一种无叶风扇的内部结构示意图。
图2为本发明实施例二提供的一种无叶风扇的内部结构示意图。
图3为本发明实施例二提供的无叶风扇沿AA′的剖视图。
图4为本发明实施例二提供的无叶风扇沿BB′的剖视图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明作进一步的详细说明。可以理解的是,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释本发明,而非对本发明的限定。另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与本发明相关的部分而非全部结构。
实施例一
图1为本发明实施例一提供的一种无叶风扇的内部结构示意图。参见图1,该无叶风扇包括:风扇底座110和风扇扇头120;设置在风扇底座110内的第一电磁铁111、第一旋转作用线圈112和第一控制模块113,第一控制模块113与第一电磁铁111电连接,用于在无叶风扇上电后产生第一电信号并下发给第一电磁铁111,第一控制模块113与第一旋转作用线圈112电连接,用于根据用户输入的控制信息产生第二电信号并下发给第一旋转作用线圈112;设置在风扇扇头120内的第二电磁铁121、第二旋转作用线圈122和第二控制模块123,第二控制模块123与第二电磁铁121电连接,用于在无叶风扇上电后产生第三电信号并下发给第二电磁铁121,第二控制模块123与第二旋转作用线圈122电连接,用于根据用户输入的控制信息产生第四电信号并下发给第二旋转作用线圈122;第一控制模块113下发给第一电磁铁111的第一电信号与第二控制模块123下发给第二电磁铁121的第三电信号的极性相反,以使第一电磁铁111和第二电磁铁121之间产生相斥的磁场以控制风扇扇头120悬浮于风扇底座110的上方;第一控制模块113下发给第一旋转作用线圈112的第二电信号与第二控制模块123下发给第二旋转作用线圈122的第四电信号的极性相反,以使第一旋转作用线圈112和第二旋转作用线圈122产生相斥的环形磁场以控制风扇扇头120顺时针旋转或逆时针旋转。
本实施例提供的无叶风扇通过磁悬浮方式来实现扫风功能。该无叶风扇的磁悬浮过程为:无叶风扇上电后,第一控制模块113产生第一电信号下发至第一电磁铁111,第二控制模块123产生第三电信号下发至第二电磁铁121,第一电信号和第三电信号的极性相反,此时,第一电磁铁111和第二电磁铁121之间产生相斥的磁场;第一控制模块113控制第一电信号的大小、以及第二控制模块123控制第三电信号的大小,以使第一电磁铁111和第二电磁铁121之间产生的磁场的斥力大于风扇扇头120的重力,则风扇扇头120能够沿+y方向运动进而悬浮;当风扇扇头120浮至预定高度时,第一控制模块113控制第一电信号的大小、以及第二控制模块123控制第三电信号的大小,以使第一电磁铁111和第二电磁铁121之间产生的磁场的斥力等于风扇扇头120的重力,则风扇扇头120保持平衡并固定悬浮于风扇底座110的上方。
用户需要扫风时可以通过设置在风扇底座外壳上的开关旋钮向无叶风扇输入控制信息,开关旋钮上设置有扫风角度,用户通过旋转开关旋钮以输入控制信息,例如用户旋转开关旋钮并使开关旋钮指向“扫风角度60°”,则控制信息为“扫风角度为+30°~-30°”,下文以用户输入的控制信息为“扫风角度为+30°~-30°”为例描述。需要说明的是,扫风角度为+30°或扫风角度为-30°是以无叶风扇的扇面的法线作为0°确定的扫风角度,可选扫风时先顺时针旋转再逆时针旋转。
该无叶风扇的扫风过程为:第一控制模块113获取用户输入的控制信息并分析该控制信息以确定用户输入的扫风角度,产生与该“扫风角度为+30°~-30°”相对应的第二电信号并下发至第一旋转作用线圈112;第二控制模块123获取用户输入的控制信息并分析该控制信息以确定用户输入的扫风角度,产生与该“扫风角度为+30°~-30°”相对应的第四电信号并下发至第二旋转作用线圈122;第二电信号和第四电信号的极性相反,此时,第一旋转作用线圈112和第二旋转作用线圈122的电流方向相反,第一旋转作用线圈112和第二旋转作用线圈122之间产生相斥的环形磁场。
例如“扫风角度为+30°”相对应的第二电信号为+5V,第四信号为-5V,“扫风角度为-30°”相对应的第二电信号为-5V,第四信号为+5V,则控制第二电信号为+5V时产生的环形磁场方向为逆时针方向,第四电信号为-5V产生的环形磁场为顺时针方向,此时,环形磁场产生的斥力控制风扇扇头120顺时针旋转30°;然后,当风扇扇头120顺时针旋转的角度达到+30°后,第一控制模块113控制第二电信号改变极性,即由原来的+5V变为-5V下发至第一旋转作用线圈112,第二控制模块123控制第四电信号改变极性,即由原来的-5V变为+5V下发至第二旋转作用线圈122,此时,环形磁场产生的斥力控制风扇扇头120逆时针旋转;当风扇扇头120逆时针旋转的角度达到-30°后,第一控制模块113再控制第二电信号改变极性,第二控制模块123再控制第四电信号改变极性,重复上述步骤,实现无叶风扇的扫风控制和扫风面积的控制。
本发明实施例提供的无叶风扇,通过将设置于风扇底座内的第一控制模块与风扇底座内的第一电磁铁电连接,将设置于风扇扇头内的第二控制模块与风扇扇头内的第二电磁铁电连接,可实现在无叶风扇上电后第一控制模块下发第一电信号至第一电磁铁,以及第二控制模块下发第三电信号至第二电磁铁,且设置第一电信号和第三电信号极性相反,可实现风扇扇头悬浮于底座上方;将第一控制模块与设置于风扇底座内的第一旋转作用线圈电连接,将第二控制模块与设置于风扇扇头内的第二旋转作用线圈电连接,可实现在用户输入控制信息后第一控制模块下发第二电信号至第一旋转作用线圈,以及第二控制模块下发第四电信号至第二旋转作用线圈,且设置第二电信号和第四电信号极性相反,可实现风扇扇头顺时针或逆时针旋转,从而实现控制扫风。本发明实施例解决了现有无叶风扇扫风角度不可控的问题,达到了扫风角度可控,增强用户体验的效果。
在图1中,示例性地,该无叶风扇的风扇底座内设置四个第一电磁铁111(其中两个未示出),以及该无叶风扇的风扇扇头内设置四个第二电磁铁121(其中两个未示出),这仅是本发明的一个具体示例,而非对本发明的限制。
可选的,第一控制模块113产生的第一电信号的值和第二控制模块123产生的第三电信号的值相等;第一控制模块113产生的第二电信号的值和第二控制模块123产生的所述第四电信号的值相等。
实施例二
图2为本发明实施例二提供的一种无叶风扇的内部结构示意图,请参见图2,在上述各实施例的基础上,可选的,无叶风扇还可以包括:集成于第一控制模块113上的第一通信模块114,以及集成于第二控制模块123上的第二通信模块124;第二通信模块124与第一通信模块114无线通信,第一通信模块114用于将第一控制模块113的第一电信号和第二电信号发送至第二通信模块124,第二通信模块124用于将获取的第一电信号和第二电信号传输至第二控制模块123。
本实施例中,第一控制模块113接收用户输入的控制信息并产生第一电信号和第二电信号,然后通过第一通信模块114将第一电信号和第二电信号发送至第二通信模块124,第二通信模块124接收第一电信号和第二电信号并传输至第二控制模块123,第二控制模块123根据第一电信号产生极性相反的第三电信号,以及根据第二电信号产生极性相反的第四电信号。通过这样的设置,可以实现第一控制模块113和第二控制模块123之间的无线通信。
可选的,该无叶风扇还可以包括:集成在风扇底座110外侧的开关旋钮115、以及与开关旋转115电连接的采样电路116;采样电路116用于通过开关旋钮115获取用户输入的控制信息并生成相应的脉冲信号;第一控制模块113与采样电路116电连接,用于根据脉冲信号确定扫风角度并生成与扫风角度对应的第二电信号,第二电信号包含第二电信号值和第二电信号极性。
在本实施例中,用户可以通过旋转开关旋钮115控制扫风角度。开关旋钮115与采样电路116电连接,开关旋钮115每旋转一定的角度采样电路116会产生一个脉冲信号,具体的,开关旋钮115旋转360°对应产生15个脉冲信号,即开关旋钮115每旋转24°会产生一个脉冲信号,第一控制模块113与采样电路116电连接,根据接收到的脉冲信号可确定用户输入的扫风角度,例如,第一控制模块113每接收到一个脉冲信号对应用户输入的扫风角度增加12°,则第一控制模块113根据接收的脉冲信号个数可确定用户输入的扫风角度,开关旋钮115旋转360°产生15个脉冲信号,用户可输入的最大扫风角度为180°。
需要说明的是,开关旋钮115可顺时针旋转和逆时针旋转,示例性地,当开关旋钮115顺时针旋转时,采样电路116产生正脉冲信号,第一控制模块113每接收到一个正脉冲信号对应为用户输入的扫风角度增加12°;当开关旋钮115逆时针旋转时,采样电路116产生负脉冲信号,第一控制模块115每接收到一个负脉冲信号对应为用户输入的扫风角度减小12°。
可选的,该无叶风扇还可以包括:至少一个位移传感器210;位移传感器210设置于风扇底座110内,位移传感器210与第一控制模块113电连接,用于检测风扇扇头120竖直方向的位移并将检测到的位移信息发送至第一控制模块130,以使第一控制模块130判断风扇扇头120悬浮高度。
在本实施例中,位移传感器210可选为霍尔传感器,位移传感器210可选为设置于第一电磁铁111的底部。第一控制模块130与位移传感器210电连接形成PID(比例-积分-导数)反馈控制,以使第一控制模块130可判断风扇扇头120的悬浮高度。用户可以通过设置在风扇底座110外壳上的高度调节旋钮(图中未示出)向无叶风扇输入控制信息,高度调节旋钮上设置有悬浮高度,用户通过旋转高度调节旋钮以输入控制信息,例如用户旋转高度调节旋钮并使高度调节旋钮指向“悬浮高度为5cm”,则控制信息为“悬浮高度为5cm”,位移传感器210检测当前风扇扇头120的悬浮高度并生成悬浮高度信息发送至第一控制模块113,若第一控制模块113接收到的悬浮高度信息中的悬浮高度大于用户输入的控制信息中的悬浮高度,则第一控制模块113控制下发至第一电磁铁111的第一电信号的大小减小,使第一电磁铁111和第二电磁铁121之间产生的磁场的斥力减小,反之,若第一控制模块113接收到的悬浮高度信息中的悬浮高度小于用户输入的控制信息中的悬浮高度,则第一控制模块113控制下发至第一电磁铁111的第一电信号的大小增大,使第一电磁铁111和第二电磁铁121之间产生的磁场的斥力增大。
以第一控制模块113接收位移传感器210发出的悬浮高度信息为“悬浮高度为7cm”为例,第一控制模块113接收到的悬浮高度信息中的悬浮高度为7cm大于用户输入的控制信息中的悬浮高度为5cm,则第一控制模块113控制下发至第一电磁铁111的第一电信号的大小减小,使第一电磁铁111和第二电磁铁121之间产生的磁场的斥力减小,风扇扇头120的重力大于第一电磁铁111和第二电磁铁121之间产生的磁场的斥力,则风扇扇头120能够沿-y方向运动进而减小风扇扇头120的悬浮高度;位移检测模块210继续检测风扇扇头120的悬浮高度并发送至第一控制模块113,当第一控制模块113接收的悬浮高度信息中的悬浮高度与用户输入的控制信息中的悬浮高度相等时,第一控制模块113保持当前下发至第一电磁铁111的第一电信号的大小,则风扇扇头120保持平衡,并固定悬浮在风扇底座110上方,悬浮高度为5cm。
需要说明的是,可选的,该无叶风扇还可以将风扇底座110外设置的高度调节旋钮与采样电路电连接,采样电路与第一控制模块113电连接。高度调节旋钮每旋转一定的角度采样电路会产生一个脉冲信号,具体的,高度调节旋钮旋转360°对应产生15个脉冲信号,即高度调节旋钮每旋转24°会产生一个脉冲信号,第一控制模块113根据接收到的脉冲信号可确定用户输入的悬浮高度,例如,第一控制模块113每接收到一个脉冲信号对应用户输入的扫风角度增加1cm,则第一控制模块113根据接收的脉冲信号个数可确定用户输入的悬浮高度,高度调节旋钮旋转360°产生15个脉冲信号,用户可输入的最大悬浮高度为15cm。
需要说明的是,高度调节旋钮可顺时针旋转和逆时针旋转,示例性地,当高度调节旋钮顺时针旋转时,采样电路产生正脉冲信号,第一控制模块113每接收到一个正脉冲信号对应为用户输入的悬浮高度增加1cm;当高度调节旋钮逆时针旋转时,采样电路产生负脉冲信号,第一控制模块113每接收到一个负脉冲信号对应为用户输入的悬浮高度减小1cm。
可选的,该无叶风扇还可以包括:集成于第一控制模块113上的第一记忆单元220,以及集成与第二控制模块213上的第二记忆单元230;第一记忆单元220用于采集第一控制模块113中第一电信号的信息和第二电信号的信息并存储;第二记忆单元230用于采集第二控制模块123中第三电信号的信息和第四电信号的信息并存储。
在本实施例中,当无叶风扇掉电后,第一记忆单元220中存储有第一控制模块113中第一电信号的信息和第二电信号的信息,第二记忆单元230中存储有第二控制模块123中第三电信号的信息和第四电信号的信息;当无叶风扇再次上电后,第一控制模块113获取第一记忆单元220中的第一电信号并下发至第一电磁铁111,以及获取第一记忆单元220中的第二电信号并下发至第一旋转作用线圈112,第二控制模块123获取第二记忆单元230中的第三电信号并下发至第二电磁铁121,以及获取第二记忆单元230中的第四电信号并下发至第二旋转作用线圈122,使无叶风扇仍然以掉电前的扫风角度运行。
需要说明的是,本发明实施例提供的无叶风扇还可以实现定格出风。具体的,在无叶风扇扫风过程中,用户可在风扇扇头120旋转至任意位置时输入控制信息使第一控制模块113控制第一旋转作用线圈112掉电,以及使第二控制模块123控制第二旋转作用线圈122掉电,此时,第一旋转作用线圈112产生的环形磁场和第二旋转作用线圈122产生的环形磁场均消失,第一旋转作用线112和第二旋转作用线圈122之间不存在斥力,风扇扇头120以当前角度固定悬浮在风扇底座110上方,风扇扇头120停止扫风,以当前角度定格出风;当用户需要恢复扫风功能时,输入控制信息使第一控制模块113获取第一记忆单元220中的第二电信号并下发至第一旋转作用线圈112,第二控制模块123获取第二记忆单元230中的第四电信号并下发至第二旋转作用线圈122,使无叶风扇仍然以定格前的扫风角度继续扫风。
可选的,该无叶风扇还可以包括:显示模块240,第一控制模块113与显示模块240电连接,用于将确定的扫风角度发送至显示模块240进行显示。
在本实施例中,当第一控制模块113根据接收到的脉冲信号确定扫风角度后,发送与该扫风角度对应的控制信息至显示模块240实现显示。通过这样的设置可以使用户实时观察当前的扫风角度,从而根据需求得出最佳的扫风角度,提高用户使用体验。
图3为本发明实施例二提供的无叶风扇沿AA′的剖视图,图4为本发明实施例二提供的无叶风扇沿BB′的剖视图,参见图3和图4。
可选的,该无叶风扇还可以包括:充电线圈250和感应线圈260,充电线圈250设置于风扇底座110内,充电线圈250与第一控制模块113电连接,用于在第一控制模块113的控制下产生感应磁场;感应线圈260设置于风扇扇头120内,根据充电线圈250产生的磁场产生感应电流,感应线圈260与第二电磁铁121电连接,感应线圈260与第二控制模块123电连接,用于根据第二控制模块123产生的第二电信号的值和极性向第二电磁铁121供电,以及根据第二控制模块123产生的第四电信号的值和极性向第二旋转作用线圈122供电,以及为第二控制模块123供电。
可选的,充电线圈250与感应线圈260在风扇底座110方向上的投影交叠。
在图2和图3中,示例性地,设置四个第一电磁铁111和四个第二电磁铁121,这仅是本发明的一个具体示例,而非对本发明的显示。可选的,第一电磁铁111和第二电磁铁121在风扇底座110方向上的投影重合;第一旋转作用线圈112和第二旋转作用线圈122在风扇底座110方向上的投影重合。
可选的,第一旋转作用线圈112和第二旋转作用线圈122均包括铁芯或磁芯或硅钢材料制成的芯。通过这样的设置可以增强第一旋转作用线圈112和第二旋转作用线圈122产生的磁场。
注意,上述仅为本发明的较佳实施例及所运用技术原理。本领域技术人员会理解,本发明不限于这里所述的特定实施例,对本领域技术人员来说能够进行各种明显的变化、重新调整和替代而不会脱离本发明的保护范围。因此,虽然通过以上实施例对本发明进行了较为详细的说明,但是本发明不仅仅限于以上实施例,在不脱离本发明构思的情况下,还可以包括更多其他等效实施例,而本发明的范围由所附的权利要求范围决定。

Claims (10)

1.一种无叶风扇,其特征在于,包括:
风扇底座和风扇扇头;
设置在所述风扇底座内的第一电磁铁、第一旋转作用线圈和第一控制模块,所述第一控制模块与所述第一电磁铁电连接,用于在所述无叶风扇上电后产生第一电信号并下发给所述第一电磁铁,所述第一控制模块与所述第一旋转作用线圈电连接,用于根据用户输入的控制信息产生第二电信号并下发给所述第一旋转作用线圈;
设置在所述风扇扇头内的第二电磁铁、第二旋转作用线圈和第二控制模块,所述第二控制模块与所述第二电磁铁电连接,用于在所述无叶风扇上电后产生第三电信号并下发给所述第二电磁铁,所述第二控制模块与所述第二旋转作用线圈电连接,用于根据用户输入的所述控制信息产生第四电信号并下发给所述第二旋转作用线圈;
所述第一控制模块下发给所述第一电磁铁的所述第一电信号与所述第二控制模块下发给所述第二电磁铁的所述第三电信号的极性相反,以使所述第一电磁铁和所述第二电磁铁之间产生相斥的磁场以控制所述风扇扇头悬浮于所述风扇底座的上方;
所述第一控制模块下发给所述第一旋转作用线圈的所述第二电信号与所述第二控制模块下发给所述第二旋转作用线圈的所述第四电信号的极性相反,以使所述第一旋转作用线圈和所述第二旋转作用线圈产生相斥的环形磁场以控制所述风扇扇头顺时针旋转或逆时针旋转;
还包括:集成于所述第一控制模块上的第一通信模块,以及集成于所述第二控制模块上的第二通信模块;
所述第二通信模块与所述第一通信模块无线通信,所述第一通信模块用于将所述第一控制模块的所述第一电信号和所述第二电信号发送至所述第二通信模块,所述第二通信模块用于将获取的所述第一电信号和所述第二电信号传输至所述第二控制模块。
2.根据权利要求1所述的无叶风扇,其特征在于,还包括:集成在所述风扇底座外侧的开关旋钮、以及与所述开关旋钮电连接的采样电路;
所述采样电路用于通过所述开关旋钮获取用户输入的所述控制信息并生成相应的脉冲信号;
所述第一控制模块与所述采样电路电连接,用于根据所述脉冲信号确定扫风角度并生成与所述扫风角度对应的所述第二电信号,所述第二电信号包含第二电信号值和第二电信号极性。
3.根据权利要求1所述的无叶风扇,其特征在于,还包括:至少一个位移传感器;
所述位移传感器设置于所述风扇底座内,所述位移传感器与所述第一控制模块电连接,用于检测所述风扇扇头竖直方向的位移并将检测到的位移信息发送至所述第一控制模块,以使所述第一控制模块判断所述风扇扇头的悬浮高度。
4.根据权利要求1所述的无叶风扇,其特征在于,还包括:集成于所述第一控制模块上的第一记忆单元,以及集成与所述第二控制模块上的第二记忆单元;
所述第一记忆单元用于采集所述第一控制模块中所述第一电信号的信息和所述第二电信号的信息并存储;
所述第二记忆单元用于采集所述第二控制模块中所述第三电信号的信息和所述第四电信号的信息并存储。
5.根据权利要求1所述的无叶风扇,其特征在于,还包括:显示模块;
所述第一控制模块与所述显示模块电连接,用于将确定的扫风角度发送至所述显示模块进行显示。
6.根据权利要求1所述的无叶风扇,其特征在于,还包括:充电线圈和感应线圈;
所述充电线圈设置于所述风扇底座内,所述充电线圈与所述第一控制模块电连接,用于在所述第一控制模块的控制下产生感应磁场;
所述感应线圈设置于所述风扇扇头内,所述感应线圈与所述第二控制模块电连接,用于根据所述充电线圈产生的磁场产生感应电流,为所述第二控制模块供电。
7.根据权利要求6所述的无叶风扇,其特征在于,所述充电线圈与所述感应线圈在所述风扇底座方向上的投影交叠。
8.根据权利要求1所述的无叶风扇,其特征在于,所述第一电磁铁和所述第二电磁铁在所述风扇底座方向上的投影重合;
所述第一旋转作用线圈和所述第二旋转作用线圈在所述风扇底座方向上的投影重合。
9.根据权利要求1所述的无叶风扇,其特征在于,所述第一旋转作用线圈和所述第二旋转作用线圈均包括铁芯或磁芯或硅钢材料制成的芯。
10.根据权利要求1所述的无叶风扇,其特征在于,所述第一控制模块产生的所述第一电信号的值和所述第二控制模块产生的所述第三电信号的值相等;
所述第一控制模块产生的所述第二电信号的值和所述第二控制模块产生的所述第四电信号的值相等。
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