CN112944643A - 一种智能型恒温恒湿空调控制板及其控制方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种智能型恒温恒湿空调控制板,包括:数据采集模块,其输入端连接于温度传感器和湿度传感器的输出端,所述数据采集模块的输出端连接于数据处理模块的输入端;温湿度参数设置模块,其输出端连接于提取模块的输入端,所述数据处理模块输出端连接于提取模块的输入端;对比模块,其输入端连接于提取模块的输出端,所述对比模块的输出端连接于执行模块的输入端,本发明可在执行模块达到工作时间时,停止执行模块的工作,降低其持续工作产生的能耗,且有利于室内达到恒温恒湿的状态。
Description
技术领域
本发明属于空调控制板技术领域,具体涉及一种智能型恒温恒湿空调控制板及其控制方法。
背景技术
现有的室内恒温恒湿的控制系统无法根据室内温湿度与预设温湿度的差值控制执行模块的工作时间,使其在工作时间结束时,达到预设的温湿度数值,其对控制板的智能性要求高,无法满足节能环保的要求,为此,我们提出一种智能型恒温恒湿空调控制板及其控制方法,以解决上述背景技术中提到的问题。
发明内容
本发明的目的在于提供一种智能型恒温恒湿空调控制板及其控制方法,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种智能型恒温恒湿空调控制板,包括:
数据采集模块,其输入端连接于温度传感器和湿度传感器的输出端,所述数据采集模块的输出端连接于数据处理模块的输入端;
温湿度参数设置模块,其输出端连接于提取模块的输入端,所述数据处理模块输出端连接于提取模块的输入端;
对比模块,其输入端连接于提取模块的输出端,所述对比模块的输出端连接于执行模块的输入端,所述执行模块包括风扇、新风机、电源开关和定时器。
所述温度传感器和湿度传感器均设有若干组,且温度传感器和湿度传感器为均匀分布在室内,分别用于检测室内的温度和湿度数据。
所述数据采集模块用于采集温度传感器和湿度传感器检测的温度和湿度数据,并将温度和湿度数据传递至数据处理模块,由数据处理模块获取若干组温度数据和湿度数据的均值,并将均值转换成数字信号。
所述温湿度参数设置模块用于设定空调工作目标的温湿度参数,并将该温湿度参数传递至提取模块,提取模块将其与数据处理模块获取的温度数据和湿度数据的均值一一对比。
所述执行模块的风扇用于增加室内空气的流通速度,使得室内空气均匀分布在室内;新风机用于对室内空气进行净化、调节室温;电源开关用于分别控制风扇、空调和新风机的工作;定时器用于控制风扇、空调和新风机的工作时间。
本发明还提供了一种员工工作状况管方法,具体包括以下步骤:
S1、温度传感器和湿度传感器分别检测室内的温度和湿度数据,通过数据采集模块用于采集温度传感器和湿度传感器检测的温度和湿度数据,并将温度和湿度数据传递至数据处理模块,由数据处理模块获取若干组温度数据和湿度数据的均值,并将均值转换成数字信号;
同时,数据处理模块还负责收集数据,该数据为在执行模块工作时,室内温度降低或者升高1个单位时,执行模块的工作时间以及室内湿度降低或者升高1个单位时,执行模块的工作时间;
S2、温湿度参数设置模块用于设定空调工作目标的温湿度参数,并将该温湿度参数传递至提取模块,提取模块将其与数据处理模块获取的温度数据和湿度数据的均值一一对比,算出温度差和湿度差;
S3、根据温度差和湿度差换算出执行模块所需的工作时间,并由定时器定时,控制风扇、空调和新风机的工作时间,当达到定时器的工作时间后,电源开关断开,风扇、空调和新风机停止工作。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:本发明提供的一种智能型恒温恒湿空调控制板及其控制方法,本发明首先通过温度传感器和湿度传感器分别检测室内的温度和湿度数据,并将其与温湿度参数设置模块设定的空调工作目标的温湿度参数进行比较,随后根据差值确定出执行模块使得室内温湿度达到温湿度参数设置模块设定温湿度参数的工作时间,这样可在达到工作时间时,停止执行模块的工作,降低其持续工作产生的能耗,且有利于室内达到恒温恒湿的状态。
附图说明
图1为本发明系统示意图。
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做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。
请参阅图1,实施例如下:一种智能型恒温恒湿空调控制板,包括:
数据采集模块,其输入端连接于温度传感器和湿度传感器的输出端,所述数据采集模块的输出端连接于数据处理模块的输入端;
温湿度参数设置模块,其输出端连接于提取模块的输入端,所述数据处理模块输出端连接于提取模块的输入端;
对比模块,其输入端连接于提取模块的输出端,所述对比模块的输出端连接于执行模块的输入端,所述执行模块包括风扇、新风机、电源开关和定时器。
所述温度传感器和湿度传感器均设有若干组,且温度传感器和湿度传感器为均匀分布在室内,分别用于检测室内的温度和湿度数据。
所述数据采集模块用于采集温度传感器和湿度传感器检测的温度和湿度数据,并将温度和湿度数据传递至数据处理模块,由数据处理模块获取若干组温度数据和湿度数据的均值,并将均值转换成数字信号。
所述温湿度参数设置模块用于设定空调工作目标的温湿度参数,并将该温湿度参数传递至提取模块,提取模块将其与数据处理模块获取的温度数据和湿度数据的均值一一对比。
所述执行模块的风扇用于增加室内空气的流通速度,使得室内空气均匀分布在室内;新风机用于对室内空气进行净化、调节室温;电源开关用于分别控制风扇、空调和新风机的工作;定时器用于控制风扇、空调和新风机的工作时间。
本发明还提供了一种员工工作状况管方法,具体包括以下步骤:
S1、温度传感器和湿度传感器分别检测室内的温度和湿度数据,通过数据采集模块用于采集温度传感器和湿度传感器检测的温度和湿度数据,并将温度和湿度数据传递至数据处理模块,由数据处理模块获取若干组温度数据和湿度数据的均值,并将均值转换成数字信号;
同时,数据处理模块还负责收集数据,该数据为在执行模块工作时,室内温度降低或者升高1个单位时执行模块的工作时间以及室内湿度降低或者升高1个单位时执行模块的工作时间;
S2、温湿度参数设置模块用于设定空调工作目标的温湿度参数,并将该温湿度参数传递至提取模块,提取模块将其与数据处理模块获取的温度数据和湿度数据的均值一一对比,算出温度差和湿度差;
S3、根据温度差和湿度差换算出执行模块所需的工作时间,并由定时器定时,控制风扇、空调和新风机的工作时间,当达到定时器的工作时间后,电源开关断开,风扇、空调和新风机停止工作。
综上所述,与现有技术相比,本发明首先通过温度传感器和湿度传感器分别检测室内的温度和湿度数据,并将其与温湿度参数设置模块设定的空调工作目标的温湿度参数进行比较,随后根据差值确定出执行模块使得室内温湿度达到温湿度参数设置模块设定温湿度参数的工作时间,这样可在达到工作时间时,停止执行模块的工作,降低其持续工作产生的能耗,且有利于室内达到恒温恒湿的状态。
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 (6)
1.一种智能型恒温恒湿空调控制板,其特征在于,包括:
数据采集模块,其输入端连接于温度传感器和湿度传感器的输出端,所述数据采集模块的输出端连接于数据处理模块的输入端;
温湿度参数设置模块,其输出端连接于提取模块的输入端,所述数据处理模块输出端连接于提取模块的输入端;
对比模块,其输入端连接于提取模块的输出端,所述对比模块的输出端连接于执行模块的输入端,所述执行模块包括风扇、新风机、电源开关和定时器。
2.根据权利要求1所述的一种智能型恒温恒湿空调控制板,其特征在于:所述温度传感器和湿度传感器均设有若干组,且温度传感器和湿度传感器为均匀分布在室内,分别用于检测室内的温度和湿度数据。
3.根据权利要求1所述的一种智能型恒温恒湿空调控制板,其特征在于:所述数据采集模块用于采集温度传感器和湿度传感器检测的温度和湿度数据,并将温度和湿度数据传递至数据处理模块,由数据处理模块获取若干组温度数据和湿度数据的均值,并将均值转换成数字信号。
4.根据权利要求1所述的一种智能型恒温恒湿空调控制板,其特征在于:所述温湿度参数设置模块用于设定空调工作目标的温湿度参数,并将该温湿度参数传递至提取模块,提取模块将其与数据处理模块获取的温度数据和湿度数据的均值一一对比。
5.根据权利要求1所述的一种智能型恒温恒湿空调控制板,其特征在于:所述执行模块的风扇用于增加室内空气的流通速度,使得室内空气均匀分布在室内;新风机用于对室内空气进行净化、调节室温;电源开关用于分别控制风扇、空调和新风机的工作;定时器用于控制风扇、空调和新风机的工作时间。
6.一种权利要求1所述的智能型恒温恒湿空调控制板的控制方法,其特征在于:具体包括以下步骤:
S1、温度传感器和湿度传感器分别检测室内的温度和湿度数据,通过数据采集模块用于采集温度传感器和湿度传感器检测的温度和湿度数据,并将温度和湿度数据传递至数据处理模块,由数据处理模块获取若干组温度数据和湿度数据的均值,并将均值转换成数字信号;
同时,数据处理模块还负责收集数据,该数据为在执行模块工作时,室内温度降低或者升高1个单位时,执行模块的工作时间以及室内湿度降低或者升高1个单位时,执行模块的工作时间;
S2、温湿度参数设置模块用于设定空调工作目标的温湿度参数,并将该温湿度参数传递至提取模块,提取模块将其与数据处理模块获取的温度数据和湿度数据的均值一一对比,算出温度差和湿度差;
S3、根据温度差和湿度差换算出执行模块所需的工作时间,并由定时器定时,控制风扇、空调和新风机的工作时间,当达到定时器的工作时间后,电源开关断开,风扇、空调和新风机停止工作。
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2021
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