CN108708866B - 一种飞行电风扇 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种飞行电风扇,包括底座和风扇主体,底座为弧形结构具有中空腔,中空腔内设有涡轮风扇发动机和电路板,电路板上集成有天线、运算器和控制器,风扇主体包括与涡轮风扇发动机连接的扇叶和涵道外壳,涵道外壳上设有百叶窗,控制器与涡轮风扇发动机连接以使扇叶旋转而产生气流使底座悬空,控制器与百叶窗连接以控制百叶窗从而改变气流穿过的大小和方向,指定目标内设有蓝牙基站,天线用于接收蓝牙信号并将信号传至运算器,运算器通过其接收的信号强度来计算电风扇与指定目标之间的空间距离,并计算出飞往指定信号强度处的相对坐标的最小路径,控制器驱动电风扇飞往相对坐标处,使用电风扇飞行时产生的气流和风对指定目标进行散热。
Description
技术领域
本发明涉及电风扇技术领域,尤其涉及一种飞行电风扇。
背景技术
炎炎夏日,在室外行走时为了散热通常会撑伞或者戴帽子和手摇扇子扇风,在室外纳凉时,通常也会使用手摇扇子扇风。不过,现有手摇扇子具有诸多不足:
1.使用过程中需要用手拿着,占用一只手,无法完成一些需要双手的操作,比如骑自行车;
2.单手持扇,久了以后会出现疲劳不适;
3.摇扇扇风时因为摇扇动作使产热增加,从而使散热效果差。
发明内容
有鉴于此,本发明的实施例提供了一种自动追踪扇风的飞行电风扇。
本发明的实施例提供一种飞行电风扇,用于绕指定目标飞行并扇风,包括底座和设于所述底座顶部的风扇主体,所述底座为由边缘向中间逐渐上凸的弧形结构,内部具有中空腔,所述中空腔内设有涡轮风扇发动机和电路板,所述电路板上集成有天线、运算器和控制器,所述风扇主体包括与所述涡轮风扇发动机连接的扇叶和包围所述扇叶的涵道外壳,所述涵道外壳上设有电动百叶窗,所述扇叶正对所述电动百叶窗,所述控制器与所述涡轮风扇发动机连接以通过驱动其转动使所述扇叶旋转而产生气流使所述底座悬空飞行,所述控制器与所述电动百叶窗连接以控制所述电动百叶窗的张开大小和张开角度从而改变气流穿过的大小和方向,所述指定目标内设有用于发出蓝牙信号的蓝牙基站,所述天线用于接收所述蓝牙信号并将所述蓝牙信号传至所述运算器,所述运算器通过其接收的所述蓝牙信号的信号强度来计算所述电风扇与所述指定目标之间的空间距离,并计算出飞往指定信号强度处的相对坐标的最小路径,所述运算器将其计算结果转化成命令发给所述控制器使所述控制器驱动所述电风扇飞往所述相对坐标处并随所述指定目标的移动而移动以与所述指定目标保持稳定的空间距离,使用所述电风扇飞行时所述扇叶产生的气流和风对指定目标进行扇风散热。
进一步地,所述指定目标为佩戴于人体的衣物或者饰品。
进一步地,所述天线接收所述蓝牙信号后,传至所述运算器,所述运算器通过所述蓝牙信号的信号强度测量出其接收功率,将所述接收功率带入到功率衰减与距离关系的函数中:Lfs=a+20lgd+20lgf,Lfs为发射功率与接收功率之差,f为工作频率,d为传输距离,a为传输常数,测算出所述电风扇距离所述蓝牙基站之间的传输距离d。
进一步地,所述蓝牙基站有3个,呈正三角形分别于所述指定目标,所述电路板上还还集成有存储器,所述存储器中存储有3个所述蓝牙基站在所述指定目标上的分布信息,所述存储器与所述运算器连接,所述运算器结合从所述存储器中读取的信息而采用三角定位算法实时计算出所述飞行电风扇与所述指定目标之间的空间距离。
进一步地,所述蓝牙基站包括BLK_MD_BC04B蓝牙模块,所述传输常数a为32.44。
进一步地,所述风扇主体还包括一防护罩,所述防护罩具有镂空结构且罩设于所述涵道外壳顶端而位于所述扇叶的上方。
进一步地,所述中空腔内还设有电池组,所述电池组中安装有可充电电池,所述电池组与所述电路板和所述涡轮风扇发动机连接以为其供电。
进一步地,所述底座上设有用于检测飞行姿态的姿态传感器,所述姿态传感器与所述运算器连接以将其检测的飞行姿态信息传入所述运算器中进行姿态调整运算,然后将所述运算结果转化成命令发给所述控制器使所述控制器控制所述电动百叶窗的张开大小和张开角度从而改变气流穿过的大小和方向,以进行飞行姿态调整。
进一步地,所述姿态传感器主要由摄像头、重力感应器和连接所述摄像头和所述重力感应器的处理器组成,所述处理器通过合成所述摄像头采集的图像信息和所述重力感应器的重力感应信息来进行飞行姿态检测。
进一步地,所述摄像头垂直的安装于所述底座的下表面。
本发明的实施例提供的技术方案带来的有益效果是:本发明所述的飞行电风扇,通过位于所述中空腔中的所述涡轮风扇发动机驱动所述风扇主体使所述扇叶旋转产生气流,根据康达效应,所述气流从所述电动百叶窗中流出沿所述底座的弧形表面运动而产生向上的推力使所述飞行电风扇悬浮;通过所述控制器控制所述电动百叶窗张开大小和张开角度来改变气流穿过的大小和方向,从而产生力矩,实现所述飞行电风扇的飞行;在所述运算器和所述控制器的作用下,通过所述蓝牙基站与所述天线之间的信号定位使所述飞行电风扇自动追踪所述指定目标并利用所述扇叶产生的气流和风进行扇风散热。因此,在使用本发明所述的飞行电风扇散热可以完全的解放双手,而且还能不受所述指定目标是否移动的限制,从而使生活更加方便、舒适和简单。
附图说明
图1是本发明飞行电风扇的主视图;
图2是图1的俯视图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本发明实施方式作进一步地描述。
请参考图1和图2,本发明的实施例提供了一种飞行电风扇,用于绕指定目标飞行,包括底座1和设于所述底座1顶部的风扇主体2。
所述指定目标为佩戴于人体的衣物或者饰品,如头饰、项链、眼镜、腕饰、扣子等,所述指定目标内设有蓝牙基站,所述蓝牙基站包括用于发出蓝牙信号的BLK_MD_BC04B蓝牙模块和纽扣电池,所述纽扣电池与所述BLK_MD_BC04B蓝牙模块连接以为其供电。
请参考图1,所述底座1为由边缘向中间逐渐上凸的弧形结构,内部具有中空腔,所述中空腔内设有涡轮风扇发动机和电路板,所述电路板上集成有天线、运算器和控制器,所述天线用于接收所述蓝牙信号并将所述蓝牙信号传至所述运算器,所述运算器通过其接收的所述蓝牙信号的信号强度测量出其接收功率,将所述接收功率带入到功率衰减与距离关系的函数中:
Lfs=a+20lgd+20lgf
Lfs为发射功率与接收功率之差,f为工作频率,d为传输距离,a为传输常数,从而测算出所述电风扇距离所述蓝牙基站之间的传输距离d。本实施例中,所述传输常数a为32.44。所述蓝牙基站有3个,呈正三角形分别于所述指定目标,所述电路板上还还集成有存储器,所述存储器中存储有3个所述蓝牙基站在所述指定目标上的分布信息,所述存储器与所述运算器连接,所述运算器结合从所述存储器中读取的信息而采用三角定位算法实时计算出所飞行电风扇与所述指定目标之间的空间距离。所述三角定位算法为常规的三角定位算法。
请参考图1和图2,所述风扇主体2包括与所述涡轮风扇发动机连接的扇叶23和包围所述扇叶23的涵道外壳21,所述涵道外壳21上设有电动百叶窗22,所述扇叶23正对所述电动百叶窗22,所述控制器与所述涡轮风扇发动机连接以通过驱动其转动使所述扇叶23旋转而产生气流,所述气流通过所述电动百叶窗22的开口喷出并沿所述底座1的弧形上表面流动,根据康达效应,气流将会在所述底座1上产生一个向上的推力以克服本发明所述的飞行电风扇自身的重力而悬浮于空中,所述控制器与所述电动百叶窗22连接以控制所述电动百叶窗22的张开大小和张开角度从而改变气流穿过所述电动百叶窗22的大小和方向,使所述底座1上不同的位置具有不同的气流流量和气流流速,从而使所述底座1各处具有不同的作用力,本发明所述的飞行电风扇在该作用力的作用下,实现空中飞行。所述风扇主体2还包括一防护罩24,所述防护罩24具有镂空结构且罩设于所述涵道外壳21顶端而位于所述扇叶23的上方,所述防护罩24用于保护所述扇叶23。
所述底座1上设有用于检测飞行姿态的姿态传感器,所述飞行姿态包括飞行的方向、速度、加速度、重心偏移度和离地高度等。所述姿态传感器包括速度传感器、距离传感器、重力感应器和连接所述速度传感器、所述距离传感器和所述重力感应器的处理器组成,所述处理器通过合成所述速度传感器检测出的飞行速度和飞行加速度信息、所述距离传感器检测的离地高度信息和所述重力感应器感应的重力偏移度信息来进行飞行姿态检测。所述处理器与所述运算器连接,以将其检测的飞行姿态信息传入所述运算器中进行姿态调整运算,然后将所述运算结果转化成命令发给所述控制器使所述控制器控制所述电动百叶窗22的张开大小和张开角度从而改变气流穿过的大小和方向,以进行飞行姿态调整。
所述中空腔内还设有电池组,所述电池组中安装有可充电电池,所述电池组与所述电路板和所述涡轮风扇发动机连接以为其供电。
本发明所述的飞行电风扇还包括遥控器,通过所述遥控器控制所述飞行电风扇的运行。
使用时,根据使用者的身高,通过所述遥控器设置所述飞行电风扇的悬浮高度和与指定目标之间的直线距离和角度,启动所述飞行电风扇,所述飞行电风扇中的所述控制器、所述运算器和所述处理器运作,所述涡轮风扇发动机带动所述扇叶23转动形成气流,气流从所述电动百叶窗22喷出而产生使所述飞行电风扇悬浮和飞行的作用力,在所述控制器的控制下,所述飞行电风扇根据所述指定目标发射的所述蓝牙信号的信号强度来追踪所述指定目标并能够停留在与所述指定目标预设的相对坐标处,以与所述指定目标保持稳定的空间距离。由于,所述飞行电风扇在飞行时会喷出大量气流和风,直接利用该气流和风进行散热。例如,身高为170cm的使用者,佩戴有所述指定目标,设置所述飞行电风扇的悬浮高度为165cm以对脸部进行扇风散热,所述飞行电风扇的飞行速度受所述速度传感器监控并受所述天线接收的蓝牙信号牵制,从而飞行速度与行走速度一致。
本发明的实施例提供的技术方案带来的有益效果是:本发明所述的飞行电风扇,通过位于所述中空腔中的所述涡轮风扇发动机驱动所述风扇主体2使所述扇叶23旋转产生气流,根据康达效应,所述气流从所述电动百叶窗22中流出沿所述底座1的弧形表面运动而产生向上的推力使所述飞行电风扇悬浮;通过所述控制器控制所述电动百叶窗22张开大小和张开角度来改变气流穿过的大小和方向,从而产生力矩,实现所述飞行电风扇的飞行;在所述运算器和所述控制器的作用下,通过所述蓝牙基站与所述天线之间的信号定位使所述飞行电风扇自动追踪所述指定目标并利用所述扇叶23产生的气流和风进行扇风散热。因此,在使用本发明所述的飞行电风扇散热可以完全的解放双手,而且还能不受所述指定目标是否移动的限制,从而使生活更加方便、舒适和简单。
在本文中,所涉及的前、后、上、下等方位词是以附图中零部件位于图中以及零部件相互之间的位置来定义的,只是为了表达技术方案的清楚及方便。应当理解,所述方位词的使用不应限制本申请请求保护的范围。
在不冲突的情况下,本文中上述实施例及实施例中的特征可以相互结合。
以上所述仅为本发明的较佳实施例,并不用以限制本发明,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 (8)
1.一种飞行电风扇,用于绕指定目标飞行并扇风,其特征在于:包括底座和设于所述底座顶部的风扇主体,所述底座为由边缘向中间逐渐上凸的弧形结构,内部具有中空腔,所述中空腔内设有涡轮风扇发动机和电路板,所述电路板上集成有天线、运算器和控制器,所述风扇主体包括与所述涡轮风扇发动机连接的扇叶和包围所述扇叶的涵道外壳,所述涵道外壳上设有电动百叶窗,所述扇叶正对所述电动百叶窗,所述控制器与所述涡轮风扇发动机连接以通过驱动其转动使所述扇叶旋转而产生气流使所述底座悬空飞行,所述控制器与所述电动百叶窗连接以控制所述电动百叶窗的张开大小和张开角度从而改变气流穿过的大小和方向,所述指定目标内设有用于发出蓝牙信号的蓝牙基站,所述天线用于接收所述蓝牙信号并将所述蓝牙信号传至所述运算器,所述运算器通过其接收的所述蓝牙信号的信号强度来计算所述电风扇与所述指定目标之间的空间距离,并计算出飞往指定信号强度处的相对坐标的最小路径,所述运算器将其计算结果转化成命令发给所述控制器使所述控制器驱动所述电风扇飞往所述相对坐标处并随所述指定目标的移动而移动以与所述指定目标保持稳定的空间距离,使用所述电风扇飞行时所述扇叶产生的气流和风对指定目标进行扇风散热,所述天线接收所述蓝牙信号后,传至所述运算器,所述运算器通过所述蓝牙信号的信号强度测量出其接收功率,将所述接收功率带入到功率衰减与距离关系的函数中:Lfs=a+20lgd+20lgf,Lfs为发射功率与接收功率之差,f为工作频率,d为传输距离,a为传输常数,测算出所述电风扇距离所述蓝牙基站之间的传输距离d,所述蓝牙基站有3个,呈正三角形分布于所述指定目标,所述电路板上还集成有存储器,所述存储器中存储有3个所述蓝牙基站在所述指定目标上的分布信息,所述存储器与所述运算器连接,所述运算器结合从所述存储器中读取的信息而采用三角定位算法实时计算出所述飞行电风扇与所述指定目标之间的空间距离。
2.如权利要求1所述的飞行电风扇,其特征在于:所述指定目标为佩戴于人体的衣物或者饰品。
3.如权利要求1所述的飞行电风扇,其特征在于:所述蓝牙基站包括BLK_MD_BC04B蓝牙模块,所述传输常数a为32.44。
4.如权利要求1所述的飞行电风扇,其特征在于:所述风扇主体还包括一防护罩,所述防护罩具有镂空结构且罩设于所述涵道外壳顶端而位于所述扇叶的上方。
5.如权利要求1所述的飞行电风扇,其特征在于:所述中空腔内还设有电池组,所述电池组中安装有可充电电池,所述电池组与所述电路板和所述涡轮风扇发动机连接以为其供电。
6.如权利要求1所述的飞行电风扇,其特征在于:所述底座上设有用于检测飞行姿态的姿态传感器,所述姿态传感器与所述运算器连接以将其检测的飞行姿态信息传入所述运算器中进行姿态调整运算,然后将所述运算结果转化成命令发给所述控制器使所述控制器控制所述电动百叶窗的张开大小和张开角度从而改变气流穿过的大小和方向,以进行飞行姿态调整。
7.如权利要求6所述的飞行电风扇,其特征在于:所述姿态传感器包括速度传感器、距离传感器、重力感应器和连接所述速度传感器、所述距离传感器和所述重力感应器的处理器组成,所述处理器通过合成所述速度传感器检测出的飞行速度和飞行加速度信息、所述距离传感器检测的离地高度信息和所述重力感应器感应的重力偏移度信息来进行飞行姿态检测。
8.如权利要求7所述的飞行电风扇,其特征在于:所述距离传感器垂直的安装于所述底座的下表面。
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