CN109556268A - 基于单片机的空气净化系统 - Google Patents

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Abstract

本发明属于空气净化技术领域,尤其是涉及基于单片机的空气净化系统。所述的空气净化箱的内部通过十字隔板成ABCD四个区域;所述的区域A的内部固定有设置有控制主板箱,所述的区域B左端设置有进气格栅,进气格栅的右侧连接有颗粒检测槽;所述的区域B与区域C之间隔板上设置有数个导引进气口;所述的区域C的内部设置有数个尘土过滤袋,尘土过滤袋卡接在导引进气口的内部;所述的区域D的上下两侧设置有活性炭过滤网;且左侧壁固定有纳米光触媒灯管。它实现空气净化的智能化,低功耗化,力求净化系统工作稳定,有效的完成所需要的工作,提高可靠性,能使它可随时改变工作模式,保证空气质量保持在一个稳定的洁净状态。

Description

基于单片机的空气净化系统
技术领域
本发明属于空气净化技术领域,尤其是涉及基于单片机的空气净化系统。
背景技术
最近中国各大城市的空气越来越差,许多人都开始关注空气污染,并采用各式各样的方法来提高空气质量,现在市面上的空气净化器也开始被人们关注,而且现在国内的空气净化器因为没有一个标准,再加上不少人夸大宣传,价格混乱,有的只要几千,有的要几万,所以这让不少大众心存疑虑。
空气净化器在我们生活中的应用越来越普遍,空气净化器能够吸附空气中的可吸入颗粒物,细菌和装修污染及过敏源等等。第一代空气净化器采用过滤、静电吸附等物理手段来实现消除烟尘的效果,近年来使用臭氧、负离子等实现消毒杀菌、去味除臭等功能的新型净化器也被研制出来推向市场。
传统的空气净化器采用手动开关,并且在电磁干扰比较强烈的地方不易实现其净化功能。并且传统的空气净化器不能实现监控功能,在很多使用条件下都不需要其不停歇工作,当一定空间里的使用者离开时可能遗忘关闭空气净化器严重浪费了资源。
另外,传统的空气净化器不能够进行进气颗粒检测,导致净化不稳净化效率低下的问题。
发明内容
本发明的目的在于针对现有技术的缺陷和不足,提供一种结构简单,设计合理、使用方便的基于单片机的空气净化系统,它实现空气净化的智能化,低功耗化,力求净化系统工作稳定,有效的完成所需要的工作,提高可靠性,能使它可随时改变工作模式,保证空气质量保持在一个稳定的洁净状态。
为实现上述目的,本发明采用的技术方案是:它包含空气净化箱、控制主板箱、进气格栅、颗粒检测槽、导引进气口、密封调节门、绳索收卷电机、尘土过滤袋、纳米光触媒灯管、活性炭过滤网;所述的空气净化箱的内部通过十字隔板成ABCD四个区域;所述的区域A的内部固定有设置有控制主板箱,所述的区域B左端设置有进气格栅,进气格栅的右侧连接有颗粒检测槽;所述的区域B与区域C之间隔板上设置有数个导引进气口,导引进气口的左侧通过旋转轴连接有密封调节门,密封调节门的顶端通过绳索与绳索收卷电机连接,且绳索收卷电机固定在区域B的上端;所述的区域C的内部设置有数个尘土过滤袋,尘土过滤袋卡接在导引进气口的内部;所述的区域D的上下两侧设置有活性炭过滤网;且左侧壁固定有纳米光触媒灯管。
作为优选,所述的颗粒检测槽的内侧中间设置有颗粒检测传感器,且颗粒检测槽的上端设置有聚光灯。
作为优选,所述的绳索收卷电机的上穿插设置有收卷齿轮一、收卷齿轮二、收卷齿轮三;所述的收卷齿轮二、收卷齿轮三的中间设置有卡接槽,且卡接槽外侧设置有转动滞后凹槽。
作为优选,所述的控制主板箱的内部集成有单片机、颗粒检测传感器、风口流量检测传感器、电源模块、报警器、继电器;所述的颗粒检测传感器、风口流量检测传感器与单片机的信号输端连接;电源模块与单片机连接;单片机的输出端分别与报警器、继电器连接。
作为优选,所述的继电器分别与绳索收卷电机和纳米光触媒灯管连接。
采用上述结构后,本发明有益效果为:本发明所述的基于单片机的空气净化系统,它实现空气净化的智能化,低功耗化,力求净化系统工作稳定,有效的完成所需要的工作,提高可靠性,能使它可随时改变工作模式,保证空气质量保持在一个稳定的洁净状态。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本发明的结构示意图。
图2是本发明的颗粒检测槽结构示意图。
图3是本发明的绳索收卷齿轮结构示意图。
图4是本发明的电气原理图。
附图标记说明:
空气净化箱1、控制主板箱2、进气格栅3、颗粒检测槽4、导引进气口5、密封调节门6、绳索收卷电机7、尘土过滤袋8、纳米光触媒灯管9、活性炭过滤网10。
具体实施方式
下面结合附图,对本发明作进一步的说明。
参看如图1-图4所示,本具体实施方式采用如下技术方案:它包含空气净化箱1、控制主板箱2、进气格栅3、颗粒检测槽4、导引进气口5、密封调节门6、绳索收卷电机7、尘土过滤袋8、纳米光触媒灯管9、活性炭过滤网10;所述的空气净化箱1的内部通过十字隔板成ABCD四个区域;所述的区域A的内部固定有设置有控制主板箱2,所述的区域B左端设置有进气格栅3,进气格栅3的右侧连接有颗粒检测槽4;所述的区域B与区域C之间隔板上设置有数个导引进气口5,导引进气口5的左侧通过旋转轴连接有密封调节门6,密封调节门6的顶端通过绳索与绳索收卷电机7连接,且绳索收卷电机7固定在区域B的上端;所述的区域C的内部设置有数个尘土过滤袋8,尘土过滤袋8卡接在导引进气口5的内部;所述的区域D的上下两侧设置有活性炭过滤网10;且左侧壁固定有纳米光触媒灯管9。
其中,所述的颗粒检测槽4的内侧中间设置有颗粒检测传感器22,且颗粒检测槽4的上端设置有聚光灯;所述的绳索收卷电机7的上穿插设置有收卷齿轮一71、收卷齿轮二72、收卷齿轮三73;所述的收卷齿轮二72、收卷齿轮三73的中间设置有卡接槽12,且卡接槽12外侧设置有转动滞后凹槽;所述的控制主板箱2的内部集成有单片机21、颗粒检测传感器22、风口流量检测传感器23、电源模块24、报警器25、继电器26;所述的颗粒检测传感器22、风口流量检测传感器23与单片机21的信号输端连接;电源模块24与单片机21连接;单片机21的输出端分别与报警器25、继电器26连接;所述的继电器26分别与绳索收卷电机7和纳米光触媒灯管9连接。
本具体实施方式的工作原理:首先空气从进气格栅3进入后,在聚光灯的作用下将灰尘照射显现,并在颗粒检测传感器22进行颗粒度稠密检测,件检测信号传输给颗粒检测传感器22上的单片机21,通过控制绳索收卷电机7开启对应数量的密封调节门6,充分进行尘土过滤作用;最后通过纳米光触媒灯管9进行杀菌、降低有害物质,并进行室内排放。
本具体实施方式可以实现空气净化的智能化,低功耗化,力求净化系统工作稳定,有效的完成所需要的工作,提高可靠性,能使它可随时改变工作模式,保证空气质量保持在一个稳定的洁净状态。
以上所述,仅用以说明本发明的技术方案而非限制,本领域普通技术人员对本发明的技术方案所做的其它修改或者等同替换,只要不脱离本发明技术方案的精神和范围,均应涵盖在本发明的权利要求范围当中。

Claims (5)

1.基于单片机的空气净化系统,其特征在于:它包含空气净化箱(1)、控制主板箱(2)、进气格栅(3)、颗粒检测槽(4)、导引进气口(5)、密封调节门(6)、绳索收卷电机(7)、尘土过滤袋(8)、纳米光触媒灯管(9)、活性炭过滤网(10);所述的空气净化箱(1)的内部通过十字隔板成A、B、C、D四个区域;所述的区域A的内部固定有设置有控制主板箱(2),所述的区域B左端设置有进气格栅(3),进气格栅(3)的右侧连接有颗粒检测槽(4);所述的区域B与区域C之间隔板上设置有数个导引进气口(5),导引进气口(5)的左侧通过旋转轴连接有密封调节门(6),密封调节门(6)的顶端通过绳索与绳索收卷电机(7)连接,且绳索收卷电机(7)固定在区域B的上端;所述的区域C的内部设置有数个尘土过滤袋(8),尘土过滤袋(8)卡接在导引进气口(5)的内部;所述的区域D的上下两侧设置有活性炭过滤网(10);且左侧壁固定有纳米光触媒灯管(9)。
2.根据权利要求1所述的基于单片机的空气净化系统,其特征在于:所述的颗粒检测槽(4)的内侧中间设置有颗粒检测传感器(22),且颗粒检测槽(4)的上端设置有聚光灯。
3.根据权利要求1所述的基于单片机的空气净化系统,其特征在于:所述的绳索收卷电机(7)的上穿插设置有收卷齿轮一(71)、收卷齿轮二(72)、收卷齿轮三(73);所述的收卷齿轮二(72)、收卷齿轮三(73)的中间设置有卡接槽(12),且卡接槽(12)外侧设置有转动滞后凹槽。
4.根据权利要求1所述的基于单片机的空气净化系统,其特征在于:所述的控制主板箱(2)的内部集成有单片机(21)、颗粒检测传感器(22)、风口流量检测传感器(23)、电源模块(24)、报警器(25)、继电器(26);所述的颗粒检测传感器(22)、风口流量检测传感器(23)与单片机(21)的信号输端连接;电源模块(24)与单片机(21)连接;单片机(21)的输出端分别与报警器(25)、继电器(26)连接。
5.根据权利要求4所述的基于单片机的空气净化系统,其特征在于:所述的继电器(26)分别与绳索收卷电机(7)和纳米光触媒灯管(9)连接。
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