CN108652107A - 一种多功能智能调控温度的防护手套 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种多功能智能调控温度的防护手套,所述防护手套由内至外依次包括保温层、加热层、隔热层、耐磨层和防滑层,并在防护手套手腕处设置控制器,控制器包括温度传感器、生理参数感应传感器、MCU模块以及电源模块,温度传感器、生理参数感应传感器实时感应手套内温度信息及人体脉搏信息,并将温度信息和脉搏信息传输至MCU模块,MCU模块根据温度信息控制加热层内电热丝的开启和关闭,并可调节电热丝的功率,实现多档温度调节。本发明的保温层由纯棉纤维和碳纤维混合纺织而成,纯棉纤维和碳纤维的纤维空间中掺加有纳米抗菌粒子和纳米电气石粉,使得保温层具有保温、抗菌、发射远红外的功能。
Description
技术领域
本发明属于手套技术领域,具体涉及一种多功能智能调控温度的防护手套。
背景技术
手套是人们日常生活中必备的防护装备,传统的手套主要用于对人们手部提供防护作用,因此结构简单、功能单一,一方面在寒冷的冬季,特别是人们在室外骑行或室外作业时,传统的手套防寒效果差,手指易冻僵,从而影响人们工作的灵活性,并且冬季的防寒手套较为厚重,进一步影响工作的灵活性;另一方面,传统的防护手套仅具有防寒功能,但缺少心率监测、抗菌抑菌等功能。
因此,如何提出一种能够加热、保温且能够调控温度,并具有心率监测及抗菌抑菌功能的防护手套成为手套研究的方向。
发明内容
基于以上现有技术,本发明的目的在于提供一种能够加热、保温且能够智能调控温度,并具有心率监测及抗菌抑菌功能的防护手套。
为了实现以上目的,本发明采用的技术方案为:一种多功能智能调控温度的防护手套,由内至外依次包括保温层、加热层、隔热层、耐磨层和防滑层,保温层、加热层、隔热层、耐磨层和防滑层相互粘接为一体。
所述防护手套腕部设置有紧固带,紧固带上设置有控制器;所述控制器包括温度传感器、生理参数感应传感器、MCU模块以及电源模块,电源模块分别为温度传感器、生理参数感应传感器及MCU模块供电,温度传感器、生理参数感应传感器分别与MCU模块相连接;所述生理参数感应传感器实时感应腕部脉搏信号,并将脉搏信号传输至MCU模块。
所述加热层内包覆有若干根电热丝,电热丝与MCU模块相连接;所述温度传感器实时感应手套内部温度,并将温度信号传输至MCU模块,MCU模块对接收到的温度信号进行处理,并判断手套内部温度是否低于设定值,判断完成后,若手套内部温度低于设定值,MCU模块控制加热层内的电热丝开始加热,使手套内部升温,温度传感器再将手套内部温度信号反馈到MCU模块,若此时MCU模块判断手套内部温度还低于设定值,那么MCU模块控制电热丝继续加热;若此时MCU模块判断手套内部温度达到设定值,那么MCU模块控制电热丝停止加热。
所述保温层由纯棉纤维和碳纤维混合纺织而成,纯棉纤维和碳纤维的纤维空间中粘接有纳米抗菌粒子和纳米电气石粉。
优选地,所述防护手套为大拇单独分开、其余四指成一体的结构或者为五指分开的结构。
优选地,所述控制器上还设置有显示屏,用于显示脉搏信息、手套内部温度信息和加热层内电热丝工作情况。
优选地,所述MCU模块对电热丝的控制为多档调控,MCU模块根据手套内部温度信号控制电热丝的加热功率。
优选地,所述纳米抗菌粒子为盐酸环丙沙星、盐酸左氧氟沙星或盐酸强力霉素中的一种。
优选地,所述纳米抗菌粒子的粒径为50-100nm。
优选地,所述纳米电气石粉的粒径为50-100nm。
优选地,所述耐磨层为牛皮或羊皮材料。
优选地,所述防滑层位于耐磨层外部对应防护手套的手心面处。
本发明的多功能智能调控温度的防护手套通过保温层、加热层、隔热层、耐磨层和防滑层相互配合设置,并在手腕处设置控制器,通过控制器内的温度传感器、生理参数感应传感器实时感应手套内温度信息及人体脉搏信息,并将温度信息和脉搏信号传输至MCU模块,MCU模块根据温度信息控制加热层内电热丝的开启和关闭,并根据不同的手套内温度调节电热丝的功率,实现多档温度调节。上述脉搏信息、手套内部温度信息和加热层内电热丝工作情况可显示于控制器上的显示屏上,方便人们查看。此外,本发明加热层的内部设置有由纯棉纤维和碳纤维混合纺织而成的保温层,纯棉纤维使得保温层保温且柔软,碳纤维的混合增强了保温层的抗拉伸性,使得多次穿戴后保温层仍能保持原状,纯棉纤维和碳纤维的纤维空间中掺加有纳米抗菌粒子和纳米电气石粉,纳米抗菌粒子增强了保温层的抗菌性,纳米电气石粉能够发射远红外、释放负离子,因此能辅助加热层产生热效应,且能够消毒杀菌;保温层能够控制药物和负离子的释放,使得药效和负离子释放长久。
与现有技术相比,本发明具有的有益效果为:
本发明的多功能智能调控温度的防护手套通过保温层、加热层、隔热层、耐磨层和防滑层相互配合设置,使得防护手套结实耐用,不厚重,灵活度高,并在防护手套手腕处设置控制器,通过控制器内的温度传感器、生理参数感应传感器实时感应手套内温度信息及人体脉搏信息,并将温度信息和脉搏信号传输至MCU模块,MCU模块根据温度信息控制加热层内电热丝的开启和关闭,并可调节电热丝的功率,实现多档温度智能调节。
本发明加热层的内部设置有由纯棉纤维和碳纤维混合纺织而成的保温层,纯棉纤维使得保温层保温性好且柔软,碳纤维的混合增强了保温层的抗拉伸性,使得多次穿戴后保温层仍能保持原状,纯棉纤维和碳纤维的纤维空间中掺加有纳米抗菌粒子和纳米电气石粉,纳米抗菌粒子增强了保温层的抗菌性,纳米电气石粉能够发射远红外、释放负离子,能辅助加热层产生热效应,且能够消毒杀菌,避免手套长期佩戴滋生细菌。
附图说明
图1为本发明的多功能智能调控温度的防护手套的手心面的结构示意图;
图2为本发明的多功能智能调控温度的防护手套的手背面的结构示意图;
图3为本发明的多功能智能调控温度的控制器的原理示意图;
其中,1为防护手套,12为防滑层,14紧固带,16为控制器,162为温度传感器,164生理参数感应传感器,166为MCU模块,168为电源模块,170为显示屏。
具体实施方式
下面结合具体实施例对本发明的多功能智能调控温度的防护手套的结构及工作过程作进一步详细说明。
一种多功能智能调控温度的防护手套,所述防护手套1由内至外依次包括保温层、加热层、隔热层、耐磨层和防滑层12,保温层、加热层、隔热层、耐磨层和防滑层12相互粘接为一体。
如图1至图3所示,所述防护手套1腕部设置有紧固带14,紧固带14上设置有控制器16;所述控制器16包括温度传感器162、生理参数感应传感器164、MCU模块166以及电源模块168,电源模块168分别为温度传感器162、生理参数感应传感器164模块及MCU模块166供电,温度传感器162、生理参数感应传感器164分别与MCU模块166相连接;所述生理参数感应传感器164实时感应腕部脉搏信号,并将脉搏信号传输至MCU模块166。
所述加热层内包覆有若干根电热丝,电热丝与MCU模块166相连接;所述温度传感器162实时感应手套内部温度,并将温度信号传输至MCU模块166,MCU模块166对接收到的温度信号进行处理,并判断手套内部温度是否低于设定值,判断完成后,若手套内部温度低于设定值,MCU模块166控制加热层内的电热丝开始加热,使手套内部升温,温度传感器162再将手套内部温度信号反馈到MCU模块166中,若此时MCU模块166判断手套内部温度还低于设定值,那么MCU模块166控制电热丝继续加热;若此时MCU模块166判断手套内部温度达到设定值,那么MCU模块166控制电热丝停止加热。
所述保温层由纯棉纤维和碳纤维混合纺织而成,纯棉纤维和碳纤维的纤维空间中粘接有纳米抗菌粒子和纳米电气石粉。
在本发明的一个实施例中,所述防护手套1为五指分开的结构。
在本发明的一个实施例中,所述控制器16上还设置有显示屏170,用于显示脉搏信息、手套内部温度信息和加热层内电热丝工作情况。
在本发明的一个实施例中,所述MCU模块166对电热丝的控制为多档调控,MCU模块166根据手套内部温度信号控制电热丝的加热功率。
具体的,MCU模块166对电热丝设置有三档温度调控,当温度传感器162将温度信号传输至MCU模块166,经MCU模块166判断手套内温度低于-5℃时,MCU模块166控制电热丝以50W加热;温度传感器162实时监测手套内温度,当MCU模块166判断手套内温度达到5℃时,MCU模块166控制电热丝以30W加热;当MCU模块166判断手套内温度达到15℃时,MCU模块166控制电热丝以10W加热,在此功率下,手套内温度能够维持18-22℃,此温度为手套的最适温度;若MCU模块166判断手套内温度高于22℃时,MCU模块166控制电热丝停止加热。
在本发明的一个实施例中,所述纳米抗菌粒子为盐酸环丙沙星、盐酸左氧氟沙星或盐酸强力霉素中的一种。
在本发明的一个实施例中,所述纳米抗菌粒子的粒径为50-100nm。
在本发明的一个实施例中,所述纳米电气石粉的粒径为50-100nm。
在本发明的一个实施例中,所述耐磨层为牛皮或羊皮材料,柔软、耐磨。
在本发明的一个实施例中,所述防滑层12位于耐磨层外部对应防护手套1的手心面处。
本发明的多功能智能调控温度的防护手套1通过保温层、加热层、隔热层、耐磨层和防滑层12相互配合设置,并在手腕处设置控制器16,通过控制器16内的温度传感器162、生理参数感应传感器164实时感应手套内温度信息及人体脉搏信息,并将温度信息和脉搏信号传输至MCU模块166,MCU模块166根据温度信息控制加热层内电热丝的开启和关闭,并可调节电热丝的功率,实现多档温度调节。上述脉搏信息、手套内部温度信息和加热层内电热丝工作情况可显示于控制器16上的显示屏上,方便人们查看。此外,本发明加热层的内部设置有由纯棉纤维和碳纤维混合纺织而成的保温层,纯棉纤维使得保温层保温且柔软,碳纤维的混合增强了保温层的抗拉伸性,使得多次穿戴后保温层仍能保持原状,纯棉纤维和碳纤维的纤维空间中掺加有纳米抗菌粒子和纳米电气石粉,纳米抗菌粒子增强了保温层的抗菌性,纳米电气石粉能够发射远红外、释放负离子,因此能辅助加热层产生热效应,且能够消毒杀菌;保温层能够控制药物和负离子的释放,使得药效和负离子释放长久。
最后应说明的是:以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (9)
1.一种多功能智能调控温度的防护手套,其特征在于,
所述防护手套由内至外依次包括保温层、加热层、隔热层、耐磨层和防滑层,保温层、加热层、隔热层、耐磨层和防滑层相互粘接为一体;
所述防护手套手腕部设置有紧固带,紧固带上设置有控制器;所述控制器包括温度传感器、生理参数感应传感器、MCU模块以及电源模块,电源模块分别为温度传感器、生理参数感应传感器及MCU模块供电,温度传感器、生理参数感应传感器分别与MCU模块相连接;所述生理参数感应传感器实时感应腕部脉搏信号,并将脉搏信号传输至MCU模块;
所述加热层内包覆有若干根电热丝,电热丝与MCU模块相连接;所述温度传感器实时感应手套内部温度,并将温度信号传输至MCU模块,MCU模块对接收到的温度信号进行处理,并判断手套内部温度是否低于设定值,判断完成后,若手套内部温度低于设定值,MCU模块控制加热层内的电热丝开始加热,使手套内部升温,温度传感器再将手套内部温度信号反馈到MCU模块,若此时MCU模块判断手套内部温度还低于设定值,那么MCU模块控制电热丝继续加热;若此时MCU模块判断手套内部温度达到设定值,则MCU模块控制电热丝停止加热;
所述保温层由纯棉纤维和碳纤维混合纺织而成,纯棉纤维和碳纤维的纤维空间中粘结有纳米抗菌粒子和纳米电气石粉。
2.根据权利要求1所述的多功能智能调控温度的防护手套,其特征在于,所述防护手套为大拇单独分开、其余四指成一体的结构或者为五指分开的结构。
3.根据权利要求1所述的多功能智能调控温度的防护手套,其特征在于,所述控制器上还设置有显示屏,用于显示脉搏信息、手套内部温度信息和加热层内电热丝工作情况。
4.根据权利要求1所述的多功能智能调控温度的防护手套,其特征在于,所述MCU模块对电热丝的控制为多档调控,MCU模块根据手套内部温度信号控制电热丝的加热功率。
5.根据权利要求1所述的多功能智能调控温度的防护手套,其特征在于,所述纳米抗菌粒子为盐酸环丙沙星、盐酸左氧氟沙星或盐酸强力霉素中的一种。
6.根据权利要求1所述的多功能智能调控温度的防护手套,其特征在于,所述纳米抗菌粒子的粒径为50-100nm。
7.根据权利要求1所述的多功能智能调控温度的防护手套,其特征在于,
所述纳米电气石粉的粒径为50-100nm。
8.根据权利要求1所述的多功能智能调控温度的防护手套,其特征在于,
所述耐磨层为牛皮或羊皮材料。
9.根据权利要求1所述的多功能智能调控温度的防护手套,其特征在于,所述防滑层位于耐磨层外部对应防护手套的手心面一侧。
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