CN107844148A - 一种智能便座 - Google Patents

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heating
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张灯
郑国威
王佐之
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Panasonic Home Appliances R&D Center Hangzou Co Ltd
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Panasonic Home Appliances R&D Center Hangzou Co Ltd
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    • G05DSYSTEMS FOR CONTROLLING OR REGULATING NON-ELECTRIC VARIABLES
    • G05D23/00Control of temperature
    • G05D23/19Control of temperature characterised by the use of electric means
    • G05D23/30Automatic controllers with an auxiliary heating device affecting the sensing element, e.g. for anticipating change of temperature
    • G05D23/32Automatic controllers with an auxiliary heating device affecting the sensing element, e.g. for anticipating change of temperature with provision for adjustment of the effect of the auxiliary heating device, e.g. a function of time

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Abstract

本发明公开了一种智能便座,属于卫生洁具领域,解决了现有技术中便圈加热温度的控制问题,解决该问题的技术方案主要包括控制中心、便圈、温度传感器和对便圈进行加热的加热组件,温度传感器向控制中心发送温度信息,加热组件与控制中心电连接,温度传感器用于检测环境温度,控制中心根据温度传感器检测的环境温度信息T环境控制加热组件的工作功率,当T环境≤T1时,控制中心控制加热组件的加热温度T加热=T11,当T环境≥T2时,控制中心控制加热组件的加热温度T加热=T21,T1<T2,T11>T21,当T1≤T环境≤T2时,控制中心控制加热组件的加热温度为T12,T加热=k*(T环境‑T1)+T11,k为温度变化系数且k<0。本发明主要用于便圈加热温度的控制。

Description

一种智能便座
技术领域
本发明涉及卫生洁具,特别是一种智能便座。
背景技术
目前,市场上的智能便座给便圈加热的控制方式主要有三种。第一种控制方式是依靠高、中、低三个温度档位来切换控制程序给便圈加热,由用户从三个温度档位进行选择使用,不会根据环境温度自动调节便圈温度,这种控制方式存在智能化低、用户体验感不足、温度选择范围小等问题;第二种控制方式是在智能便座上增加一个室温传感器,通过室温传感器来判断室温,调节便圈温度,这种控制方式增加了检知室温的传感器,并带来传感器的安装固定等等问题,增加成本;第三种控制方式是通过室温传感器来检知室温,室温在20℃以上时,便圈温度是最高温度的1/3,室温在15℃~20℃时,便圈温度是最高温度的1/2,室温在5℃以上,便圈温度是最高温度的2/3,这种控制方式根据检知室温调节便圈温度的控制方式是分段式的,在室温处于控制分界点附近时,用户使用时会感到温差感,在一定室温变化过程中,便圈温度为固定温度,用户的使用体感不好。
发明内容
本发明所要达到的目的就是提供一种智能便座,便圈的加热温度更加
为了达到上述目的,本发明采用如下技术方案:一种智能便座,包括控制中心、便圈、温度传感器和对便圈进行加热的加热组件,温度传感器向控制中心发送温度信息,加热组件与控制中心电连接,温度传感器用于检测环境温度,控制中心根据温度传感器检测的环境温度信息T环境控制加热组件的工作功率,当T环境≤T1时,控制中心控制加热组件的加热温度T加热=T11,当T环境≥T2时,控制中心控制加热组件的加热温度T加热=T21,T1<T2,T11>T21,当T1≤T环境≤T2时,控制中心控制加热组件的加热温度为T12,T加热=k*(T环境-T1)+T11,k为温度变化系数且k<0。
作为优选的方案,所述T1=10℃,T2=20℃,T11=40℃,T21=34℃,k=-0.6。
作为优选的方案,所述T1=10℃,T2=20℃,T11=38℃,T21=32℃,k=-0.6。
作为优选的方案,所述T1=10℃,T2=20℃,T11=36℃,T21=30℃,k=-0.6。
作为优选的方案,所述k=-0.3或-0.4或-0.5或-0.6或-0.7。
作为优选的方案,所述加热组件设有多个工作功率档位,控制中心设有对加热组件进行工作功率档位更换的换档电路。
进一步优选的方案,所述智能便座还包括干燥组件,温度传感器为干燥组件自带的温度传感器,温度传感器在智能便座待机时或干燥组件工作结束△T时间后检测环境温度,温度传感器在智能便座进行干燥工作时检测干燥组件的工作温度。
更进一步优选的方案,所述△T=15~30分钟。
作为优选的方案,所述控制中心设有联网组件,联网组件通过网络与温度传感器实现信号连接。
进一步优选的方案,所述温度传感器为移动通讯设备自带的温度传感器。
采用上述技术方案后,本发明具有如下优点:本发明能够拥有更高的智能化程度,不需要用户手动调节,智能便座会根据环境温度自动调节,由于是连续变温,所以温度选择范围广,即便是在T1和T2这两个节点,也不存在温度突变,用户的使用体感较好,用户使用时感觉会更舒服。另外,加热组件根据环境温度调节便圈的加热温度,可以起到节约用电的效果。
附图说明
下面结合附图对本发明作进一步说明:
图1为本发明中便圈的加热温度根据环境温度的变化曲线图。
具体实施方式
本发明提供一种智能便座,包括控制中心、便圈、温度传感器和对便圈进行加热的加热组件,温度传感器向控制中心发送温度信息,加热组件与控制中心电连接,温度传感器用于检测环境温度,控制中心根据温度传感器检测的环境温度信息T环境控制加热组件的工作功率,当T环境≤T1时,控制中心控制加热组件的加热温度T加热=T11,当T环境≥T2时,控制中心控制加热组件的加热温度T加热=T21,T1<T2,T11>T21,当T1≤T环境≤T2时,控制中心控制加热组件的加热温度为T12,T加热=k*(T环境-T1)+T11,k为温度变化系数且k<0。
在本实施例中,智能便座包括干燥组件,温度传感器是智能便座的干燥组件中自带的配件,是对温度传感器的功能复用,不会增加成本。温度传感器在智能便座待机时或干燥组件工作结束△T时间后检测环境温度,温度传感器在智能便座进行干燥工作时检测干燥组件的工作温度。△T一般控制在15~30分钟,可以降低干燥组件余热对温度传感器的影响。
本发明的重点在于当T1≤T环境≤T2时,采用线性方式来控制便圈的加热温度,是一种连续变温的方式,随着环境温度的升高而降低便圈的加热温度,相比现有技术的控制方式,本发明能够拥有更高的智能化程度,不需要用户手动调节,智能便座会根据环境温度自动调节,由于是连续变温,所以温度选择范围广,即便是在T1和T2这两个节点,也不存在温度突变,用户的使用体感较好,用户使用时感觉会更舒服。另外,加热组件根据环境温度调节便圈的加热温度,可以起到节约用电的效果。而在具体实施例中,T1=10℃,T2=20℃,是考虑这个温度范围是沿海地区一年四季中最常见的温度,因此在这个温度范围内采用线性方式来控制便圈的加热温度,使得用户在整年的大多数时间内都可以感受较好的使用体验。当然可以根据智能便座的使用场地,例如纬度不同、海拔不同来设置T1和T2。
而在具体到每个用户对温度要求的不同,加热组件设有多个工作功率档位,相对应具有多个档位的便圈加热温度来供用户自由选择,如图1所示,例如对于一些怕冷的人群可以选择高档温度,T11=40℃,T21=34℃,k=-0.6,一般情况下可以选择中档温度,T11=38℃,T21=32℃,k=-0.6,还可以选择低档温度,T11=36℃,T21=30℃,k=-0.6。当然除了上述的温度选择,T11和T21也可以根据实际销售地的具体情况来设定参数值,甚至还可以由用户自由编辑。而k除了取-0.6,也可以选择-0.3或-0.4或-0.5或-0.7等等,一般不低于-2,k过小,即在T1~T2之间线性变化的斜率过大,导致便圈的加热温度随着环境温度变化速度过快,不仅会让加热组件频繁工作且变换工作功率,导致用电量增加,而且会让用户的使用体验变差。为了实现档位的切换,控制中心设有对加热组件进行工作功率档位更换的换档电路。换档电路可以通过改变输入电流或输入电压等方式来实现换档。
除了采用干燥组件中的温度传感器来实现环境温度的检测,也可以在控制中心设有联网组件,联网组件通过网络与温度传感器实现信号连接。因此温度传感器可以是移动通讯设备自带的温度传感器,例如手机或平板电脑等等。或者也可以采用智能便座的其他组件自带的温度传感器。
除上述优选实施例外,本发明还有其他的实施方式,本领域技术人员可以根据本发明作出各种改变和变形,只要不脱离本发明的精神,均应属于本发明权利要求书中所定义的范围。

Claims (10)

1.一种智能便座,包括控制中心、便圈、温度传感器和对便圈进行加热的加热组件,温度传感器向控制中心发送温度信息,加热组件与控制中心电连接,其特征在于,温度传感器用于检测环境温度,控制中心根据温度传感器检测的环境温度信息T环境控制加热组件的工作功率,当T环境≤T1时,控制中心控制加热组件的加热温度T加热=T11,当T环境≥T2时,控制中心控制加热组件的加热温度T加热=T21,T1<T2,T11>T21,当T1≤T环境≤T2时,控制中心控制加热组件的加热温度为T12,T加热=k*(T环境-T1)+T11,k为温度变化系数且k<0。
2.根据权利要求1所述的智能便座,其特征在于,所述T1=10℃,T2=20℃,T11=40℃,T21=34℃,k=-0.6。
3.根据权利要求1所述的智能便座,其特征在于,所述T1=10℃,T2=20℃,T11=38℃,T21=32℃,k=-0.6。
4.根据权利要求1所述的智能便座,其特征在于,所述T1=10℃,T2=20℃,T11=36℃,T21=30℃,k=-0.6。
5.根据权利要求1所述的智能便座,其特征在于,所述k=-0.3或-0.4或-0.5或-0.6或-0.7。
6.根据权利要求1所述的智能便座,其特征在于,所述加热组件设有多个工作功率档位,控制中心设有对加热组件进行工作功率档位更换的换档电路。
7.根据权利要求1至6任一所述的智能便座,其特征在于,所述智能便座还包括干燥组件,温度传感器为干燥组件自带的温度传感器,温度传感器在智能便座待机时或干燥组件工作结束△T时间后检测环境温度,温度传感器在智能便座进行干燥工作时检测干燥组件的工作温度。
8.根据权利要求7所述的智能便座,其特征在于,所述△T=15~30分钟。
9.根据权利要求1至6任一所述的智能便座,其特征在于,所述控制中心设有联网组件,联网组件通过网络与温度传感器实现信号连接。
10.根据权利要求9所述的智能便座,其特征在于,所述温度传感器为移动通讯设备自带的温度传感器。
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