CN108345238A - 密闭槽体 - Google Patents
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Abstract
本发明是公开一种密闭槽体包含本体、开合装置、电磁感应模组、磁力模组、环境传感器、处理器、收发器及电源模组。开合装置设置于本体之通口。电磁感应模组设置于本体上,用以感应磁力,并据以产生感应电压。磁力模组设置于开合装置上,且于开合装置于关闭时邻近电磁感应模组,用以产生磁力。环境传感器,用以侦测温度及/或湿度。处理器耦接于电磁感应模组及环境传感器,用以根据感应电压产生开合装置的开关次数。收发器用以传送温度及/或湿度与开合装置的开关次数之资料。电源模组用以驱动电磁感应模组、环境传感器、处理器及收发器。
Description
技术领域
本发明揭露一种密闭槽体,尤指一种具有智能型温湿度感测装置的密闭槽体,且智能型温湿度感测装置具有计算开合装置的开关次数的功能。
背景技术
利用密闭环境阻隔空气流通而达到食物保鲜的功能、保证药物不易受潮变质,或是防止电子元件被氧化已成为日常生活中常用的方法。因此,许多的防潮箱,冰箱,保鲜盒,冰柜等等的装置会附有温湿度传感器,以让使用者能监控并掌握密闭槽体内部的环境参数。
然而,以目前传统的密闭槽体中之温湿度传感器而言,仅会侦测槽体内部的温湿度参数。例如,在置放各种药物的储藏室中,每一种药物会被置放于不同的收纳槽。储藏室视为密闭槽体。而传统的温湿度传感器会设置于密闭槽体的内部,用以监控密闭槽体内的环境参数。然而,每一种药物被使用者使用的频率不同。换句话说,有些药物的收纳槽会被频繁地开启/关闭,而有些药物的收纳槽却很少使用。因此,某些收纳槽内部的温湿度会随着频繁地开启/关闭而剧烈变化,但某些收纳槽内部的温湿度因鲜少开启/关闭而几乎恒定。换句话说,收纳槽也视为密闭槽体,而传统的收纳槽因缺乏使用温湿度传感器,并配合开启/关闭的次数做更精确的量测,导致监管人员无法智慧化地控管质量。
并且,在传统的密闭槽体中,就算使用了温湿度传感器,其温湿度传感器也不会连线到云端伺服器,以大数据的方式备份资料或是自动修正量化误差。因此传统的密闭槽体中的温湿度传感器未必能保证有很高的可靠度。
发明内容
本发明一实施例提出一种密闭槽体,包含本体、开合装置、电磁感应模组、磁力模组、环境传感器、处理器、收发器及电源模组。开合装置设置于本体之通口。电磁感应模组设置于本体上,用以感应磁力,并据以产生感应电压。磁力模组设置于开合装置上,且于开合装置于关闭时邻近电磁感应模组,用以产生磁力。环境传感器,用以侦测温度及/或湿度。处理器耦接于电磁感应模组及环境传感器,用以根据感应电压产生开合装置的开关次数。收发器耦接于处理器,用以传送温度及/或湿度与开合装置的开关次数之资料。电源模组用以驱动电磁感应模组、环境传感器、处理器及收发器。
附图说明
图1是为本发明具有智能型温湿度感测装置的密闭槽体之实施例的架构图。
图2是为图1的智能型温湿度感测装置内的环境传感器的电路图。
图3是为图1的智能型温湿度感测装置内的电磁感应模组的电路图。
图4是为图1的智能型温湿度感测装置内的控制开关模组的电路图。
图5是为图1的智能型温湿度感测装置内的发光装置的电路图。
图6是为图1的智能型温湿度感测装置内的电源模组的电路图。
附图标号说明:
本发明目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。
具体实施方式
图1是为本发明具有智能型温湿度感测装置100的密闭槽体10之实施例的架构图。本发明的密闭槽体10可为任何容置密闭空间的槽体,例如储藏室、防潮箱,冰箱,保鲜盒,冰柜等。任何具有密闭空间特征的形体均属于本发明之密闭槽体10的范畴。密闭槽体10具有本体11以及开合装置12。本体11可为任何材质,例如塑胶、金属、混凝土等任何具有包覆空间能力之材料制成。开合装置12设置于本体11的通口。开合装置12可为任何使本体11内之密闭空间的气体与外界气体对流的装置。举例而言,开合装置12可为气密门、排气阀、抽屉等装置。当开合装置12关闭时,密闭槽体10内的空气会与外界隔绝,因此密闭槽体10内的环境参数将保持恒定。本发明的密闭槽体10内也包含了智能型温湿度感测装置100。智能型温湿度感测装置100包含电磁感应模组13、磁力模组14、环境传感器15、处理器16、收发器17及电源模组18。电磁感应模组13设置于本体11上,用以感应磁力,并据以产生感应电压。磁力模组14设置于开合装置12上,且于开合装置12于关闭时邻近电磁感应模组18,用以产生磁力。磁力模组14可为磁铁或电磁铁等任何具备磁场的物质。在智能型温湿度感测装置100中,当电磁感应模组13与磁力模组14的距离小于一个预定值时,电磁感应模组13所感应的磁力会增强而触发电磁感应模组13输出第一电压准位的感应电压。反之,当电磁感应模组13与磁力模组14的距离大于一个预定值时,电磁感应模组13所感应的磁力会减弱而触发电磁感应模组13输出第二电压准位的感应电压。电磁感应模组13的操作模式将于后文详述。环境传感器15设置于密闭槽体10内,用于感测温度及/或湿度。处理器16耦接于电磁感应模组13及环境传感器15,用以根据感应电压产生开合装置12的开关次数。本发明的处理器16可为任何形式的处理元件,例如中央处理器、微处理器、控制单元、可程序化单晶片等等。收发器17耦接于处理器16,用以传送温度及/或湿度与开合装置12的开关次数之资料至伺服器22。换句话说,处理器16会将开合装置12的开关次数之资料转为符合收发器17支援的无线通讯协定资料。处理器16也可将环境传感器15所感测的温度及/或湿度之资料转为符合收发器17支援的无线通讯协定资料。而收发器17可为支援任何无线通讯协定的收发器,例如支援紫蜂(ZigBee)无线网络协定的收发器、支援无线保真(Wi-Fi)网络协定的收发器、或支援蓝芽(Bluetooth)网络协定的收发器。在收发器17传送温度及/或湿度与开合装置12的开关次数之资料至伺服器22之后,伺服器22即据以更新数据库DB。在本实施例中,伺服器22可为云端伺服器,且其数据库DB可为大数据数据库。收发器17将资料传送至伺服器22的方式不限于无线网络直连。亦即,收发器17透过网络闸道(Network Gateway)或是路由器(Router)等转送功能,将资料传送至伺服器22也属于本发明所揭露的范畴。电源模组18耦接于电磁感应模组13、环境传感器15、处理器16及收发器17,用以驱动电磁感应模组13、环境传感器15、处理器16及收发器17。应当理解的是,电源模组18也可以耦接于处理器16,透过处理器16提供所有电路元件驱动电压。电源模组18可包含水银电池或任何的储能装置,以提供直流的驱动电压。
在本发明的密闭槽体10中,智能型温湿度感测装置100还可包含控制开关模组19、发光装置20及输入/输出控制单元(I/O Control Unit)21。控制开关模组19耦接于处理器16,用以透过处理器16驱动收发器17执行连线配对操作及/或连线重置操作。如前述提及,收发器17可为支援紫蜂无线网络协定的收发器、支援无线保真网络协定的收发器、或支援蓝芽网络协定的收发器。无论是何种形式的收发器,在建立无线网络前,需要执行网络配对以及组态设定初始化的操作。因此,控制开关模组19即可用来触发处理器16以驱动收发器17执行建立连线前的前置操作。发光装置20耦接于处理器16,用以显示收发器17的连线状态及/或电源模组18的供电状态。举例而言,发光装置20可发出灯光以通知使用者目前的收发器17与伺服器22成功建立连结,发光装置也可发出特殊频率的闪烁灯光以通知使用者电源模组18内的电池电量将耗尽。输入/输出控制单元21耦接于处理器16,用以根据温度及/或湿度与开合装置12的开关次数之资料,执行预设操作。举例而言,输入/输出控制单元21可为除湿机或是冷却装置的控制元件。当密闭槽体10中的温度及/或湿度异常且开合装置12的开关次数很频繁时,输入/输出控制单元21将会控制除湿器或是冷却装置的运转强度以使密闭槽体10中的环境参数保持稳定。为了描述更为完整,以下将揭露智能型温湿度感测装置100之元件的电路架构以及其运作方式。
图2是为智能型温湿度感测装置100内的环境传感器15的电路图。环境传感器15包含第一电容C1、第一电阻R1、第二电阻R2及温湿度感应晶片15a。第一电容C1包含耦接于接地端的第一端,以及用以接收高电压VDD的第二端。第一电阻R1包含耦接于第一电容C1之第二端的第一端,以及耦接于处理器16的第二端。第二电阻R2包含用以接收高电压VDD的第一端,以及耦接于处理器16的第二端。温湿度感应晶片15a耦接于第一电容C1之第二端、第一电阻R1之第二端及第二电阻R2之第二端,用以输出集成电路讯号(I2C)至处理器16。在本实施例中,温湿度感应晶片15a具有感测温度及/湿度的功能,并可将温度及/湿度的量化资料转为电讯号。环境传感器15的运作方式可为,第一电容C1接收高电压VDD,并将高电压VDD稳压以驱动温湿度感应晶片15a。接着,驱动温湿度感应晶片15a会连续地感测环境的温度及/或湿度,并产生串列资料讯号SDA以及串列时脉讯号SCL。而第一电阻R1可客制化地设计,以升压或降压串列时脉讯号SCL,第二电阻R2也可客制化地设计,以升压或降压串列资料讯号SDA。处理器16经由读取串列资料讯号SDA以及串列时脉讯号SCL,即可得到温度及/或湿度变化的资料。换句话说,处理器16读取包含串列资料讯号SDA及串列时脉讯号SCL之集成电路讯号(I2C),即可得到温度及/或湿度变化的资料。
图3是为智能型温湿度感测装置100内的电磁感应模组13的电路图。电磁感应模组13包含第三电阻R3、第二电容C2、第四电阻R4、第三电容C3以及电磁感应晶片13a。第三电阻R3包含用以接收高电压VDD的第一端,以及第二端。第二电容C2包含耦接于第三电阻R3之第二端的第一端,以及耦接于接地端的第二端。第四电阻R4包含用以接收高电压VDD的第一端,以及耦接于处理器16的第二端。第三电容C3包含耦接于第四电阻R4之第二端的第一端,以及耦接于接地端的第二端。电磁感应晶片13a耦接于第三电阻R3之第二端及第四电阻R4之第二端,用以感应磁力模组14所产生之磁力,并据以产生感应电压至处理器16。电磁感应模组13运作的方式如下。第三电阻R3以及第二电容C2接收高电压VDD,并将高电压VDD稳压后驱动电磁感应晶片13a。电磁感应晶片13a会连续地感应磁力。当磁力模组14与电磁感应晶片13a的距离小于预定值,电磁感应晶片13a所感应的磁力会变大。此时,电磁感应晶片13a会产生具有第一电压准位的感应电压OUT。当磁力模组14与电磁感应晶片13a的距离大于预定值,电磁感应晶片13a所感应的磁力会变小。此时,电磁感应晶片13a会产生具有第二电压准位的感应电压OUT。本实施例的电磁感应模组13所定义的第一电压准位可为高电压,且第二电压准位可为低电压。然而,电磁感应模组13所定义的第一电压准位也可为低电压,且第二电压准位可为高电压。在本实施例中,只要满足第一电压准位及第二电压准位互为反向都属于本发明所揭露的范畴。并且,第三电容C3配合第四电阻R4可调整第一电压准位及第二电压准位的偏移量。在其他实施例中,第三电容C3以及第四电阻R4也可省略。
由于处理器16会接收感应电压OUT,因此可以根据感应电压OUT的变化计算开合装置12开关的次数。例如,当开合装置12由关闭状态变为开启状态,对应的磁力模组14将会远离电磁感应晶片13a,因此,电磁感应晶片13a会产生具有第二电压准位的感应电压OUT。当开合装置12由开启状态变为关闭状态,对应的磁力模组14将会接近电磁感应晶片13a,因此,电磁感应晶片13a会产生具有第一电压准位的感应电压OUT。换句话说,处理器16侦测感应电压OUT的电位变化状态,即可计算开合装置12的开关次数。
图4是为智能型温湿度感测装置100内的控制开关模组19的电路图。控制开关模组19包含第五电阻R5以及开关SW1。第五电阻R5包含用以接收高电压VDD的第一端,以及耦接于处理器16的第二端。开关SW1包含耦接于第五电阻R5之第二端的第一端,以及耦接于接地端的第二端。控制开关模组19的操作描述于下。当开关SW1为截止状态时,高电压VDD透过第五电阻R5,将电压传入处理器16。当开关SW1为导通状态时,处理器16会接收到接地电压。由于开关SW1的切换可使处理器16接收到不同电压,因此处理器16可利用开关SW1的切换来触发收发器17执行建立连线前的前置操作。如前述提及,处理器16可利用开关SW1触发收发器17执行网络配对以及组态设定初始化的操作。
图5是为智能型温湿度感测装置100内的发光装置20的电路图。发光装置20包含第六电阻R6以及发光二极管L1。第六电阻R6包含用以接收高电压VDD的第一端,以及第二端。发光二极管L1包含耦接于第六电阻R6之第二端的阳极,以及耦接于处理器16的阴极。当发光二极管L1耦接于处理器16的阴极处于低电压的状态时,发光二极管L1之阳极与阴极的电压差够大,因此发光二极管L1会发光。当发光二极管L1耦接于处理器16的阴极处于高电压的状态时,发光二极管L1之阳极与阴极的电压差很小,因此发光二极管L1不会发光。并且,发光二极管L1阴极的电压可由处理器16控制。因此,如前述提及,处理器16可以依据收发器17的连线状态,产生对应的电压至发光二极管L1的阴极,使发光二极管L1操作于发亮、闪烁或熄灭的状态。因此,使用者可轻易地透过发光二极管L1的操作状态而获取收发器17之连线状态的资讯。
图6是为智能型温湿度感测装置100内的电源模组18的电路图。电源模组18包含电池B以及电源供应埠18a。电池B可为单一的水银电池或是多个水银电池以并联的形式组成。电池B包含用以提供高电压VDD的第一端,以及耦接于接地端的第二端。电源供应埠18a可用并联的方式耦接于电池B,用以接收直流供应电压。并且,在电源模组18中,电源供应埠18a的功能可为接收外接的直流电源。因此,电源供应埠18a在本实施例中也可以省略,电源模组18可单纯以电池B的能量提供高电压VDD。
综上所述,本发明描述了一种具有智能型温湿度感测装置的密闭槽体。密闭槽体内的智能型温湿度感测装置具有感测温度及/或湿度的功能与计算开合装置开关次数的功能。智能型温湿度感测装置也会将资料同步上传至云端伺服器。因此,监管人员很容易地根据智能型温湿度感测装置的感测资料,并结合云端伺服器之大数据数据库进行质量管控。例如监管人员观察某些储藏柜的开关门次数较多而导致温度及湿度上升,可以透过控制输入/输出单元,将空调加强或是增强除湿的功能。而本发明的智能型温湿度感测装置也可以运用于安防机制。因为智能型温湿度感测装置具有侦测开合装置开启或关闭的功能,故也适合应用于控管人员进出的系统。
以上所述仅为本发明之较佳实施例,凡依本发明申请专利范围所做之均等变化与修饰,皆应属本发明之涵盖范围。
Claims (13)
1.一种密闭槽体,其特征在于,包含:
一本体;
一开合装置,设置于该本体之一通口;
一电磁感应模组,设置于该本体上,用以感应一磁力,并据以产生一感应电压;
一磁力模组,设置于该开合装置上,且于该开合装置于关闭时邻近该电磁感应模组,用以产生该磁力;
一环境传感器,用以侦测一温度及/或一湿度;
一处理器,耦接于该电磁感应模组及该环境传感器,用以根据该感应电压产生该开合装置的一开关次数;
一收发器,耦接于该处理器,用以传送该温度及/或该湿度与该开合装置的该开关次数之资料;及
一电源模组,耦接于该电磁感应模组、该环境传感器、该处理器及该收发器,用以驱动该电磁感应模组、该环境传感器、该处理器及该收发器。
2.如权利要求1所述之密闭槽体,其特征在于,其中当该磁力模组与该电磁感应模组之一距离小于一预定值,该感应电压具有一第一电压准位。
3.如权利要求1所述之密闭槽体,其特征在于,其中当该磁力模组与该电磁感应模组之一距离大于一预定值,该感应电压具有一第二电压准位。
4.如权利要求1所述之密闭槽体,其特征在于,其中该环境传感器包含:
一第一电容,包含:
一第一端,耦接于一接地端;及
一第二端,用以接收一高电压;
一第一电阻,包含:
一第一端,耦接于该第一电容之该第二端;及
一第二端,耦接于该处理器;
一第二电阻,包含:
一第一端,用以接收该高电压;及
一第二端,耦接于该处理器;及
一温湿度感应晶片,耦接于该第一电容之该第二端、该第一电阻之该第二端及该第二电阻之该第二端,用以输出一集成电路讯号至该处理器;
其中该集成电路讯号包含一串列资料讯号及一串列时脉讯号。
5.如权利要求1所述之密闭槽体,其特征在于,其中该电磁感应模组包含:
一第三电阻,包含:
一第一端,用以接收一高电压;及
一第二端;
一第二电容,包含:
一第一端,耦接于该第三电阻之该第二端;及
一第二端,耦接于一接地端;
一第四电阻,包含:
一第一端,用以接收该高电压;及
一第二端,耦接于该处理器;
一第三电容,包含:
一第一端,耦接于该第四电阻之该第二端;及
一第二端,耦接于该接地端;
一电磁感应晶片,耦接于该第三电阻之该第二端及该第四电阻之该第二端,用以感应该磁力模组所产生之该磁力,并据以产生该感应电压至该处理器。
6.如权利要求1所述之密闭槽体,其特征在于,另包含:
一控制开关模组,耦接于该处理器,用以透过该处理器驱动该收发器执行一连线配对操作及/或一连线重置操作。
7.如权利要求6所述之密闭槽体,其特征在于,其中该控制开关模组包含:
一第五电阻,包含:
一第一端,用以接收一高电压;及
一第二端,耦接于该处理器;及
一开关,包含:
一第一端,耦接于该第五电阻之该第二端;及
一第二端,耦接于一接地端。
8.如权利要求1所述之密闭槽体,其特征在于,另包含:
一发光装置,耦接于该处理器,用以显示该收发器的一连线状态及/或该电源模组的一供电状态。
9.如权利要求8所述之密闭槽体,其特征在于,其中该发光装置包含:
一第六电阻,包含:
一第一端,用以接收一高电压;及
一第二端;及
一发光二极管,包含;
一阳极,耦接于该第六电阻之该第二端;及
一阴极,耦接于该处理器。
10.如权利要求1所述之密闭槽体,其特征在于,其中该电源模组包含:
一电池,包含:
一第一端,用以提供一高电压;及
一第二端,耦接于一接地端;及
一电源供应埠,以并联方式耦接于该电池,用以接收一直流供应电压。
11.如权利要求1所述之密闭槽体,其特征在于,另包含:
一输入/输出控制单元,耦接于该处理器,用以根据该温度及/或该湿度与该门的该开关次数之该资料,执行一预设操作。
12.如权利要求1所述之密闭槽体,其特征在于,另包含:
一伺服器,用以接收由该收发器传送的该温度及/或该湿度与该开合装置的该开关次数之该资料,并据以更新一数据库。
13.如权利要求1所述之密闭槽体,其特征在于,其中该收发器是为支援一紫蜂无线网络协定。
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TW106102539A TWI616648B (zh) | 2017-01-24 | 2017-01-24 | 具有智慧型溫溼度感測裝置的密閉槽體 |
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Citations (4)
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PB01 | Publication | ||
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