CN109008760A - 一种坐便器智能盖板及坐便器 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种坐便器智能盖板,包括盖板主体、座圈、氛围灯、测距传感器和处理器,氛围灯设置于盖板主体或座圈,氛围灯和测距传感器均与处理器连接。氛围灯可以在预设条件下以预设模式自动开启无需用户摸黑启动照明灯,可以在保持睡意的情况下找到坐便器位置,应用场景更广泛,产品更智能。本发明还提供一种坐便器。
Description
技术领域
本发明涉及卫生洁具领域,尤其涉及一种坐便器智能盖板及坐便器。
背景技术
随着科学技术的不断发展,人们对生活水平的要求也不断提高,并体现在生活中的各个方面,比如,在日常生活中必不可少的坐便器,在深夜也有使用需求,但用户往往需要打开照明灯开启照明,影响了用户的睡意。
发明内容
本发明的目的在于提供一种坐便器智能盖板及坐便器,以解决上述问题。
本发明采用以下技术方案来实现的:
一种坐便器智能盖板,包括盖板主体、座圈、氛围灯测距传感器和处理器,氛围灯设置于盖板主体或座圈,氛围灯和测距传感器均与处理器连接,氛围灯在预设条件下以预设模式自动开启以辅助照明。
在一些实施例中,盖板主体包括活动盖板及收容部,活动盖板与收容部活动连接,以相对收容部翻起至预设角度。
在一些实施例中,收容部包括透光件和收容空间,透光件遮蔽收容空间,氛围灯设置于收容空间内。
在一些实施例中,收容部包括盖合部,活动盖板盖合时遮蔽盖合部,氛围灯位于盖合部。
在一些实施例中,活动盖板包括盖板上表面、盖板下表面以及盖板侧面,盖板侧面连接盖板上表面和盖板下表面,氛围灯设置于活动盖板,氛围灯的出光区域位于盖板侧面。
在一些实施例中,氛围灯包括发光单元和环形光带,环形光带设置于盖板下表面或者座圈,发光单元设置于环形光带内。
在一些实施例中,测距传感器设置于盖板主体,预设条件包括:是否有人体靠近盖板主体。
在一些实施例中,预设模式包括常亮或周期性亮灭。
在一些实施例中,预设模式包括周期性切换颜色或者周期性切换亮度。
一种坐便器,包括上述任一实施方式的坐便器智能盖板,坐便器智能盖板设置于坐便器。
相较于现有技术,本发明提供的坐便器智能盖板设置有氛围灯,并通过测距传感器和处理器实现对氛围灯的自动控制,简便操作流程,可以在预设条件下以预设模式开启氛围灯,例如,可以在夜间检测到人体靠近坐便器智能盖板时开启氛围灯,无需用户摸黑启动照明灯,并在保持睡意的情况下找到坐便器位置,使得应用场景更为广泛,产品更为智能化。本发明提供的坐便器,适用于上述坐便器智能盖板,具有相同的有益效果。
上述说明仅是本发明技术方案的概述,为了能够更清楚了解本发明的技术手段,而可依照说明书的内容予以实施,并且为了让本发明的上述和其他目的、特征和优点能够更明显易懂,以下特举较佳实施例,并配合附图,详细说明如下。
附图说明
图1是本发明第一实施例提供的坐便器智能盖板的侧视图。
图2是本发明第一实施例提供的坐便器智能盖板的收容部沿剖面线A-A的剖面示意图。
图3是本发明第二实施例提供的坐便器智能盖板的立体示意图。
图4是本发明第二实施例提供的坐便器智能盖板的部分剖面示意图。
图5是本发明第三实施例提供的坐便器智能盖板的侧视图。
图6是图5中VI区域的放大示意图。
图7是本发明第四实施例提供的坐便器智能盖板的侧视图。
图8是本发明第四实施例提供的坐便器智能盖板的环形灯带的俯视示意图。
图9是本发明第五实施例提供的坐便器的侧视示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
第一实施例
请一并参阅图1和图2,本发明实施例提供的坐便器智能盖板100包括盖板主体110、座圈120、氛围灯130、测距传感器140和处理器170,氛围灯130设置于盖板主体110或座圈120,氛围灯130和测距传感器140均与处理器170连接,氛围灯130在预设条件下以预设模式自动开启以辅助照明。
具体的,盖板主体110包括活动盖板111及收容部113,活动盖板111与收容部113活动连接,以相对收容部113翻起至预设角度。
收容部113为一个具有预设造型的闭合结构,内部设有收容空间151。其中,收容空间151贯穿收容部113远离座圈120一侧的表面,透光件150遮蔽收容空间151以使该表面完整。
具体的,透光件150可以是透光率比较高的材料,如亚克力、玻璃等。在一些实施例中,透光件150的内表面还可以设置导光板(图中未示出),以提高出光均匀度。
在一些实施方式中,透光件150可以是一个,且覆盖整个收容部113。具体的,可以是收容部113和活动盖板111相邻接的表面为透光件150,达到大面积的透光效果。
在一些实施方式中,透光件150可以是多个,间隔设置于收容部113。具体的,在收容部113内设置多个不连续的收容空间151,多个透光件150相应遮蔽多个收容空间151并在收容部113表面形成点状、片状等具有不同图案或形状的透光形状,给予坐便器智能盖板100美观效果。
请参阅图1,活动盖板111包括盖板上表面163、盖板下表面165以及盖板侧面167,盖板侧面167连接盖板上表面163和盖板下表面165,盖板下表面165与座圈120的上端面贴合。盖板主体110和座圈120均可由陶瓷或高分子材料制成,其中,高分子材料可以是亚克力、脲醛等耐磨材质。氛围灯130是具有发光功能的元件,设置于收容空间151内。在本实施例中,氛围灯130位于收容部113的中央位置,具体的,位于收容部113内的收容空间151。
收容空间151内还设置有与盖板主体110连接的支撑板153。支撑板153通过粘接、卡扣、注塑一体成型的方式与盖板主体110连接,氛围灯130设置于支撑板153,通过支撑板153与盖板主体110保持相对固定。氛围灯130与支撑板153可以是过盈配合,也可以是螺纹配合。支撑板153的设置,是为了防止在移动或使用坐便器智能盖板100的过程中因受到外力使得氛围灯130脱落,影响使用效果,提高了坐便器智能盖板100的稳定性。
在本实施例中,氛围灯130可以是单个LED发光单元或多个LED发光单元。一些实施例中,氛围灯130可以是一种涂布有发光涂料的元件,通过白天吸收光晚上放出光的性质为夜间环境提供光照。
氛围灯130发出的光经收容部113的透光件150折射到外部环境,从而起到照明效果。在一些实施例中,氛围灯130可以仅为一个LED发光单元,发出的光可以通过导光板的折射作用,在收容部113的表面形成较大的面积的面光源,从而减少了生产成本,精简了元件。
为了满足用户在夜间使用坐便器时能较为方便地找到坐便器位置,不需在黑暗中摸索照明灯的开关,氛围灯130可以选用较为柔和的光源,以便在夜间使用时提供柔和的辅助照明。
氛围灯130数量为多个时,每个氛围灯的功率不同,以使得自透光件150发散出来的光能较好地与周围的使用环境相适应,如设置在收容部113远离活动盖板111的一端的收容空间151,考虑到一般坐便器为贴墙设置,用户一般较难注意到,则可适当加大LED发光单元的功率(或个数),即加大照明亮度,以较为清楚地引起用户的注意,而设置在收容部113靠近活动盖板111的一端的收容空间151,考虑到一般为用户较为容易直视,可适当减小LED发光单元的功率(或个数),即减小照明亮度,以避免对用户造成视力上的影响。此外,还可以通过分别调节各个收容空间151内的氛围灯130的功率以达到适合用户使用的效果。
在一些实施方式中,收容部113内的每个氛围灯130的功率相同,并通过在收容部113各个位置的收容空间151中设置不同数量的氛围灯130,以及设置于不同位置的透光件150形成均匀、柔和的氛围光。
请继续参阅图2,测距传感器140设置于盖板主体110,用于检测当前环境中的运动物体信号。
测距传感器140可以是测距微波传感器,该测距微波传感器可以是市售的微波传感器,如直线位移传感器等。该测距微波传感器应具有检测运动物体的移动、运动物体的速度、运动物体的运动方向、运动物体的微动(极细微的运动),运动物体(如人体)是否存在或运动物体距离测距微波传感器的实际距离等功能,以检测当前环境中的运动物体(如人体)的特征。
在本实施例中,测距传感器140将收集到的检测信息发送给处理器170,处理器170判定当前环境中的运动物体(如人体)的特征是否符合氛围灯130的开启或者关闭的预设条件,然后控制氛围灯130的工作状态。
例如,测距传感器140检测到有人体靠近盖板主体110,由于预设条件为有人体靠近盖板主体110,处理器170判断当前环境特征符合预设条件,发送信号并打开氛围灯130。
例如,检测到有人体远离盖板主体110,而预设条件为有人体远离盖板主体110,则处理器170判断当前环境特征符合关闭氛围灯130的预设条件,因此处理器170发送信号并关闭氛围灯130。其中,若此时氛围灯130处于关闭状态,处理器170不发送信号。
具体的,测距传感器140还可以是红外测距传感器、声波采集传感器等。
其中,当测距传感器140为声波采集传感器时,通过声波采集传感器采集坐便器智能盖板100周围的声音信息,再将收集的声音信息结果发送到处理器170。
处理器170根据收集的声音信息结果,对是否有超过预设频率的声音存在进行判断。其中,“预设频率”的设置为滤除环境本身存在的一些噪音的影响,如风声、水声等与用户无关的频率波段。
具体的,可以是以是否收集到人的脚步声,且脚步声是否放大为判断依据。如收集到人的脚步声且脚步声放大,则判定有人体靠近坐便器智能盖板100,处理器170发送信号以开启氛围灯130。如未收集到人的脚步声,或脚步声减弱,则判定无人体靠近坐便器智能盖板100或人体远离坐便器智能盖板100,处理器170发送信号关闭氛围灯130。
在一些实施方式中,预设条件可以是周围环境亮度低于预设值。
具体的,还可以进一步设置光感检测传感器,可以通过实时检测坐便器智能盖板100周围的光亮度,并将检测的光亮度信息发送到处理器170。其中,处理器170判断所接收到的光亮度信息中是否低于预设值,“预设值”可以为正常情况下人眼所能观察到周围环境的光亮度。如光感检测传感器检测到低于预设值的光亮度,则表明满足预设条件,处理器170发送信号以开启氛围灯130。如光感检测器检测到高于或等于预设值的光亮度,则表明未满足预设条件,处理器170不向氛围灯130发送开启信号。
在一些实施方式中,可以是在坐便器智能盖板100设置定位传感器,并通过定位传感器获取位置地理信息以及日落时间,并将该信息发送至处理器170。当时间超过获取到日落时间时,默认该位置已处于晚上,满足“周围环境亮度低于预设值”的预设条件,处理器170发送信号以开启氛围灯130。如未满足预设条件,处理器170不向氛围灯130发送开启信号。
进一步的,处理器170向氛围灯130发送开启信号后,氛围灯130可以以预设模式开启。其中,“预设模式”包括氛围灯130常亮或周期性亮灭。具体的,氛围灯130在满足预设条件时常亮或周期性亮灭,起到给予用户指明方向或位置的作用。
在一些实施方式中,“预设模式”包括氛围灯130周期性切换颜色或者周期性切换亮度。通过周期性切换氛围灯130的颜色或亮度,对于睡意朦胧的用户起到一定的提醒作用。
请参阅图2,在本实施例中,处理器170与氛围灯130和测距传感器140均连接。具体的,可以是电连接、信号连接等方式连接。在实际使用过程中,处理器170接收来自测距传感器140发送的对于预设条件的检测情况的信号,再根据原先的设定发送对应的信号到氛围灯130,从而使氛围灯130以预设模式开启或关闭。
在一些实施方式中,处理器170可以选用微控单元处理器,并将处理器170与测距传感器130贴合或连接成一个整体,减少了元件占用的体积和相应的容置空间的设计,简化了对坐便器智能盖板100的加工工艺,提高了生产效率。
本实施例中的坐便器智能盖板100,通过收容部113设置透光件150和收容空间151的方式将氛围灯130固定,并通过设置测距传感器140和处理器170,实现对氛围灯130的自动控制,简便操作流程,晚上带着睡意如厕的用户无需寻找照明灯即可找到坐便器位置,使得应用场景更为广泛,产品更为智能化。
第二实施例
本实施例提供的坐便器智能盖板300,其与第一实施例的区别在于氛围灯的位置不同,其余部分结构与第一实施例相同,相同部分可参阅第一实施例。请一并参阅图3和图4,本实施例提供的坐便器智能盖板300,收容部313包括盖合部315,活动盖板311盖合时遮蔽盖合部315,氛围灯330位于盖合部315。
具体的,活动盖板311盖合时与盖合部315之间存在缝隙,当氛围灯330设置于盖合部315,氛围灯330发射的光可以从该缝隙中透出,为周围环境提供光照。
在一些实施方式中,氛围灯330可以采用粘胶或焊接等方式设置在盖合部315的外表面。
在一些实施方式中,氛围灯330可以是设置于盖合部315内,具体的,可以是在盖合部315内设置收容空间351,氛围灯330收容于收容空间351内。
在实际使用过程中,当活动盖板311处于盖合状态时,设置于盖合部315的氛围灯330从活动盖板311与盖合部315之间的缝隙透出,可形成较柔和的环境光;当活动盖板311处于打开状态时,设置于盖合部315的氛围灯330直接向外部发散灯光,给予用户指引以找到坐便器位置。
本实施例提供的坐便器智能盖板300,通过设置在盖合部315的氛围灯330,实现在夜间为用户照明的效果。因为氛围灯330设置在盖合部315,即活动盖板311处于任一活动状态,氛围灯330均能向外部环境做出照明提示,扩大了坐便器智能盖板300的适用范围。
第三实施例
本实施例提供的坐便器智能盖板400,其与第一实施例的区别在于氛围灯的位置不同,其余部分结构与第一实施例相同,相同部分可参阅第一实施例。
请参阅图5和图6,本实施例提供的坐便器智能盖板400,氛围灯430设置于盖板活动盖板411,且出光区域位于盖板侧面467。
具体的,活动盖板411设有收容空间451,氛围灯430设置于收容空间451,氛围灯430的出光区域位于盖板侧面467,即氛围灯430的光自活动盖板411的盖板向外界扩散。
在一些实施方式中,氛围灯430对称设置于活动盖板411,且出光区域位于盖板侧面467,可以是两个、四个等成对设置。
本实施例提供的坐便器智能盖板400,在实际使用过程中,通过设置在活动盖板411,出光区域位于盖板侧面467的氛围灯430,可以将坐便器的大致轮廓显现出来,给予用户一个较为清晰的指引,避免用户因为误判坐便器的大小而发生碰撞导致伤害。
第四实施例
本实施例提供的坐便器智能盖板500,其与第一实施例的区别在于氛围灯530的位置,其余部分结构与第一实施例相同,相同部分可参阅第一实施例。
请一并参阅图7和图8,氛围灯530包括发光单元131和环形光带133,环形光带133设置于盖板下表面565或者座圈520,发光单元131设置于环形光带133内。其中,发光单元131可以是多个,间隔设置于环形光带133。
具体的,环形光带133是盖板下表面565或者座圈520相贴合的,可以选用粘胶等方式达到与盖板下表面565或者座圈520稳固贴合。
在实际使用过程中,当坐便器智能盖板500盖合时,即盖板下表面565和座圈520相接触时,环形光带133的光可以从盖板下表面565和座圈520的缝隙中发出,形成光环示意用户坐便器的轮廓。当坐便器智能盖板500打开时,环形光带133设置在盖板下表面565的情况下,环形光带133随活动盖板511的位移而移动;环形光带133设置在座圈120的情况下,环形光带133为固定状态。环形光带133设置的位置不同,可以根据用户的喜好进行相应调节。
在一些实施例中,环形光带133可以是嵌入式设置于盖板下表面565或者座圈120,环形光带133嵌入式设置可以减少外露受到的损害,如水或使用过程的磨损,提高使用寿命。
本实施例提供的坐便器智能盖板500,通过在盖板下表面565或者座圈520设置具有发光单元131的环形光带133,可方便拆卸替换环形灯带133,以满足用户不同时候的氛围调节需求。
第五实施例
请一并参阅图1和图9,本实施例提供一种坐便器200,包括坐便器智能盖板100,在其他实施方式中,也可以包括坐便器智能盖板300、400或者500。
具体的,坐便器200的上端面210与坐便器智能盖板100的座圈120的下端面贴合。
坐便器智能盖板100设置于坐便器200的连接方式可以是铰接,也可是卡扣等方式。具体的,收容部113连接于坐便器200,以使得坐便器智能盖板100与坐便器200的位置相对固定,同时活动盖板111可以相对收容部113翻至预设角度。
综上,坐便器200包括坐便器智能盖板100,该坐便器智能盖板100设置有氛围灯130,并通过测距传感器140和处理器170实现对氛围灯130的自动控制,简便操作流程,可以在预设条件下以预设模式开启氛围灯130,例如,可以在夜间检测到人体靠近坐便器智能盖板100时开启氛围灯130,无需用户摸黑启动照明灯,并在保持睡意的情况下找到坐便器200的位置,使得应用场景更为广泛,产品更为智能化。
以上所述实施例仅表达了本发明的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。因此,本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。
Claims (10)
1.一种坐便器智能盖板,其特征在于,包括盖板主体、座圈、氛围灯、测距传感器和处理器,所述氛围灯设置于所述盖板主体或所述座圈,所述氛围灯和所述测距传感器均与所述处理器连接,所述氛围灯在预设条件下以预设模式自动开启以辅助照明。
2.如权利要求1所述的坐便器智能盖板,其特征在于,所述盖板主体包括活动盖板及收容部,所述活动盖板与所述收容部活动连接,以相对所述收容部翻起至预设角度。
3.如权利要求2所述的坐便器智能盖板,其特征在于,所述收容部包括透光件和收容空间,所述透光件遮蔽所述收容空间,所述氛围灯设置于所述收容空间内。
4.如权利要求2所述的坐便器智能盖板,其特征在于,所述收容部包括盖合部,所述活动盖板盖合时遮蔽所述盖合部,所述氛围灯位于所述盖合部。
5.如权利要求2所述的坐便器智能盖板,其特征在于,所述活动盖板包括盖板上表面、盖板下表面以及盖板侧面,所述盖板侧面连接所述盖板上表面和盖板下表面,所述氛围灯设置于所述活动盖板,所述氛围灯的出光区域位于所述盖板侧面。
6.如权利要求5所述的坐便器智能盖板,其特征在于,所述氛围灯包括发光单元和环形光带,所述环形光带设置于所述盖板下表面或者所述座圈,所述发光单元设置于所述环形光带内。
7.如权利要求1所述的坐便器智能盖板,其特征在于,所述测距传感器设置于所述盖板主体,所述预设条件包括:是否有人体靠近所述盖板主体。
8.如权利要求1所述的坐便器智能盖板,其特征在于,所述预设模式包括常亮或周期性亮灭。
9.如权利要求1所述的坐便器智能盖板,其特征在于,所述预设模式包括周期性切换颜色或者周期性切换亮度。
10.一种坐便器,其特征在于,包括如权利要求1~9任一项所述的坐便器智能盖板。
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