CN107870044A - 节能无线温度传感器 - Google Patents
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Abstract
本发明公开的一种节能无线温度传感器,是在无线温度传感器的电源与无线模块间串联了常开状突跳式温控器,使得无线温度传感器在工作环境温度低于设定接通温度时,或从等于或大于设定接通温度,恢复到低于设定断开温度后,传感器的电源完全处于断开状态,避免了待机电源损耗,实现了节能的目的,故可大幅延长了无线温度传感器电源的使用寿命,解决了使用者需要频繁维护电源的不良体验,为无线温度传感器突破性的应用奠定应有的基础。
Description
技术领域
本发明涉及传感器技术领域,特别是一种用突跳式温控器控制电源通断,并具有数据处理和无线传输信号能力的温度传感器。
背景技术
凡采用可拆换或可充电无线直流电源,为温度检测、数据处理、无线传输信号,提供电能的温度传感器,已随着社会的发展得到越来越广泛的应用。但是传统无线温度传感器使用的电源,由于电源自身存在损耗,加之在使用中电源与检测、发射装置,采用常规的电气连接方式,使得检测、发射装置即便处于非工作状态,也会产生较大的待机损耗。所以,传统无线温度传感器电源的实际功率损耗,是电源自身损耗与待机损耗的总合,这样无疑加大了电源的损耗,缩短了无线温度传感器电源的使用寿命,造成使用中的无线温度传感器电源,需要进行频繁的电源更换或充电维护,因而增加了使用者或管理者的负担,降低了使用的可靠性,影响了无线温度传感器的广泛应用,如偏僻地区的防火监测,家用电器和燃气具的智能控制等。
发明内容
本发明的目的在于,将常开状突跳式温控器用于无线温度传感器,使得无线温度传感器在低于设定接通温度时,或从等于或大于设定接通温度,恢复到低于设定断开温度后,无线温度传感器都始终处于电源关断的节电待机状态,彻底消除了传统待机造成的电源损耗,极大地延长无线温度传感器电源的使用时间,有效提升了使用者的体验感受和使用可靠性,进而实现无线温度传感器应用范围的突破。
为实现上述目的,本发明的技术方案是:
一种节能无线温度传感器,其特征包括:
温控开关:所述温控开关是指工作环境温度低于设定接通温度时,始终处于常开状态的突跳式温控器;
无线模块:所述无线模块是由电气连接的电子元件,PCB板组成,具有数据处理和无线信号传输能力的器件;
电源:所述电源是指为无线模块提供电能的无线直流电源;
所述的节能无线温度传感器,是指将温控开关串联在电源和无线模块之间,只有在工作环境温度等于或大于温控开关的设定接通温度时,电源才会与无线模块接通,为无线模块进行数据处理和信号传输提供电能。
进一步地,所述温控开关是自复位突跳式温控器,或是手动复位突跳式温控器。
进一步地,所述串联在电源和无线模块之间的温控开关是设置在电路的正极,或是设置在电路的负极,再或是分别设置在电路的正负两极。
进一步地,所述温控开关只具备开关作用,或是具备开关和温度检测的双重作用。
进一步地,所述无线模块是具备信号传输能力的器件,或是兼具温度检测、数据处理、信号传输能力的器件。
进一步地,所述电源是电池,或是带有充电装置的电池。
本发明的有益效果在于,由于在无线温度传感器的电源与无线模块间串联了常开状突跳式温控器,使得无线温度传感器在工作环境温度低于设定接通温度时,或从等于或大于设定接通温度,恢复到低于设定断开温度后,传感器的电源完全处于断开状态,避免了待机电源损耗,实现了节能的目的,故可大幅延长了无线温度传感器电源的使用寿命,解决了使用者需要频繁维护电源的不良体验,为无线温度传感器突破性的应用奠定应有的基础。其余效果将在下面的描述中部分给出,部分通过以下的描述变得明显,或从本发明的实践了解到。
附图说明
图1是电源正极与无线模块间串联的温控开关处于断开状态的电气原理图;
图2是电源正极与无线模块间串联的温控开关处于接通状态的电气原理图;
图3是电源两极与无线模块间串联的温控开关处于断开状态的电气原理图。
附图标记:1、无线模块;2、温控开关;3、电源。
具体实施方式:
下面结合附图详细描述本发明的实施方式,所述实施例的示例在附图中示出,其中类似的标号表示相同或类似的器件,或具有相同或类似功能的器件。下面描述的实施例是示例性的,仅用于解释本发明,而不能简单地理解为对本发明的限制。
本发明描述中涉及概念说明。电气连接:广义上是指电气产品中所有电气回路的集合,包括电源连接部件例如电源插头、电源接线端子等、电源线、内部导线、内部连接部件等,而狭义上的电气连接则只是指产品内部将不同导体连接起来的所有方式;工作环境:是指利于温度监测,易于感知温度变化的空间区域,或特定物体的内部或表面的点或一定的范围;充电装置:是指能为可充电电池,提供过流过压保护,交直流转换模块(如整流电路、磁感应电路等),电源接口或导线等(如USB端口、带插座或插头的电源线等);无线模块:是指只具备底层无线通讯协议,由电气连接的电子元件,PCB板组成,借助DSP技术和无线电技术,具有数据处理和无线信号传输能力,广泛运用于车辆监控、遥测、小型无线网络、无线抄表、门禁系统、小区传呼、工业数据采集系统、无线标签、身份识别、非接触RF智能卡、小型无线数据终端、安全防火系统、无线遥控系统等的器件;监测点或控制器:是指在所需温度检测区域以外,由人工或电脑监控,设有与无线温度传感器传输信号匹配的无线接收装置的组织机构或机械电子设备,如防止火灾的消防队,控制电热器具、燃气具加热的机械电子系统等。而“串联”、“数据处理”、“信号传输”等术语,应在公知技术的基础上做广义理解,除非另有明确的规定和限定。所以,对于本领域的普通技术人员,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的含义。
下面参考图1至图3,对本发明节能无线温度传感器进行综合描述。
一种节能无线温度传感器,其特征包括:
温控开关(2):所述温控开关(2)是指工作环境温度低于设定接通温度时,始终处于常开状态,当工作环境温度等于或大于设定接通温度时,处于导通状态,而在工作环境温度从等于或大于设定值,降到低于设定断开温度后,又具有自动或手动复位,恢复断开状态能力,同时在应用中只具备开关作用,或兼具开关和温度检测双重作用的突跳式温控器。
无线模块(1):所述无线模块(1)是由电气连接的电子元件,PCB板组成,具备单一的信号传输能力,或是兼具数据处理和无线信号传输能力的器件。
电源(3):所述电源(3)是指为无线模块(1)提供电能的无线直流电源,所述电源(3)是电池,或是带有充电装置的电池。
所述的节能无线温度传感器,是指将温控开关(2)串联在电源(3)与无线模块(1)之间,电路的正极,或是电路的负极,再或是电路的正负两极,只有在工作环境温度等于或大于温控开关(2)的设定接通温度时,电源(3)才会与无线模块(1)接通,为无线模块(1)进行数据处理和信号传输提供电能。
实施例:
下面参考图1、图2,对本实施例的节能无线温度传感器,作进一步的描述和说明。
如图1、图2所示,本实施例的一种节能无线温度传感器包括:在工作环境温度低于设定接通温度时,始终处于常开状态,当工作环境温度等于或大于设定接通温度时,处于导通状态,而在工作环境温度从等于或大于设定接通温度,降到低于设定断开温度后,又具有自动复位,恢复断开状态能力,在应用中兼具开关和温度检测双重作用的突跳式温控器的温控开关(2);由电子元件、PCB板电气连接组成,具备无线传输编码信号能力的无线模块(1);以及为无线模块(1)提供电能的电池构成的电源(3)。
所述的节能无线温度传感器,是指将温控开关(2)串联在电源(3)和无线模块(1)之间电路的正极,当工作环境温度低于设定接通温度时,温控开关(2)保持常开状态,电源(3)与无线模块(1)断开,电源(3)只存在自身损耗,从而实现了无线温度传感器长期处于节能的待机状态;当工作环境温度等于或大于温控开关(2)的设定接通温度时,温控开关(2)导通,电源(3)与无线模块(1)接通,无线模块(1)获得电能,传输温度数据信号或设定的编码信号到监测点或控制器;当工作环境温度从等于或大于设定接通温度,降到低于设定断开温度后,温控开关(2)自动复位,恢复常开状态,电源(3)与无线模块(1)断开,电源(3)重新恢复到只存在自身损耗的状态,无线温度传感器恢复节能待机状态。
Claims (6)
1.一种节能无线温度传感器,其特征包括:
温控开关:所述温控开关是指工作环境温度低于设定接通温度时,始终处于常开状态的突跳式温控器;
无线模块:所述无线模块是由电气连接的电子元件,PCB板组成,具有数据处理和无线信号传输能力的器件;
电源:所述电源是指为无线模块提供电能的无线直流电源;
所述的节能无线温度传感器,是指将温控开关串联在电源和无线模块之间,只有在工作环境温度等于或大于温控开关的设定接通温度时,电源才会与无线模块接通,为无线模块进行数据处理和信号传输提供电能。
2.根据权利要求1所述的一种节能无线温度传感器,其特征在于:所述温控开关是自复位突跳式温控器,或是手动复位突跳式温控器。
3.根据权利要求1所述的一种节能无线温度传感器,其特征在于:所述串联在电源和无线模块之间的温控开关是设置在电路的正极,或是设置在电路的负极,再或是分别设置在电路的正负两极。
4.根据权利要求1所述的一种节能无线温度传感器,其特征在于:所述温控开关只具备开关作用,或是具备开关和温度检测的双重作用。
5.根据权利要求1所述的一种节能无线温度传感器,其特征在于:所述无线模块是具备信号传输能力的器件,或是兼具温度检测、数据处理、信号传输能力的器件。
6.根据权利要求1所述的一种节能无线温度传感器,其特征在于:所述电源是电池,或是带有充电装置的电池。
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- 2017-12-04 CN CN201711497752.3A patent/CN107870044A/zh active Pending
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