CN201814132U - 鞋柜的智能电子控制系统 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及一种鞋柜,特别涉及一种鞋柜的智能电子控制系统。本实用新型提供了如下技术方案:一种鞋柜的智能电子控制系统,包括有安装于鞋柜上的抽屉、设于抽屉内的控制器、控制面板、加热件、抽湿风扇及臭氧发生器,臭氧发生器与鞋柜内部连通,臭氧发生器通过设于抽屉内的自动排气阀与鞋柜内部导通,该自动排气阀上设有与臭氧发生器连通的进气口及与外部连通的排气口,进气口与排气口之间设有当臭氧发生器开启时构成排气口封闭、臭氧发生器关闭时构成其排气口与外界导通的自动封闭机构;加热件为与控制器通过导线电连接的纳米碳纤维加热布。采用上述技术方案,提供了一种使鞋柜杀菌完全、加热均匀的鞋柜的智能电子控制系统。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种鞋柜,特别涉及一种鞋柜的智能电子控制系统。
背景技术
随着社会的发展,用于除臭、杀菌的多功能鞋柜逐渐出现在人们的视野中,用于控制此类鞋柜的控制系统通常由控制器、控制面板、加热件、抽湿风扇及臭氧发生器组成,通过操控控制面板以实现对控制器的控制,控制器对加热件、抽湿风扇及臭氧发生器进行控制,实现对鞋柜内鞋子的除臭及杀菌。但电子鞋柜中的臭氧发生器产生的用于杀菌的臭氧进入到鞋柜箱体内之后,很难完成完全的循环便会随空气一起被排出至鞋柜之外,使得处于鞋柜内的鞋无法得到较为完善的杀菌(即还有细菌可能存活于鞋内),并且加热件通常大多采用电热体加热温度较高,不易控制,很容易使鞋柜内的鞋被烘烤变型及老化。而且目前用于鞋柜上的控制器、控制面板、加热件、抽湿风扇及臭氧发生器都散落的安装于鞋柜内,不仅占用了鞋柜的空间,而且鞋柜内的温度会对各元器件造成影响,减少了各元器件的使用寿命。
发明内容
针对现有技术存在的不足,本实用新型提供了一种使鞋柜杀菌完全、加热均匀的鞋柜的智能电子控制系统。
为实现上述目的,一种鞋柜的智能电子控制系统,包括有安装于鞋柜上的抽屉、设于抽屉内并与电源连接的控制器、与控制器构成信号转换的控制面板、分别与控制器电连接的加热件、抽湿风扇及臭氧发生器,所述的臭氧发生器与鞋柜内部连通,其特征在于:所述的臭氧发生器通过设于抽屉内的自动排气阀与鞋柜内部导通,该自动排气阀上设有与臭氧发生器连通的进气口及与外部连通的排气口,进气口与排气口之间设有当臭氧发生器开启时构成排气口封闭、臭氧发生器关闭时构成其排气口与外界导通的自动封闭机构;所述的加热件为与控制器通过导线电连接的纳米碳纤维加热布。
其中,自动封闭机构包括有设于进气口与排气口之间可摆动的平衡杆,该平衡杆的一端延伸至进气口处,另一端延伸至排气口处,且平衡杆延伸至排气口的一端处设有间歇封闭排气口的塞体。
采用上述技术方案,将各元器件集中安装在与鞋柜适配的抽屉上,能够进行统一的安装及拆卸,而且在出现故障时也能方便检查。而且充分利用了臭氧发生器的气泵动力驱动平衡杆,使氧发生器在工作过程中产生的臭氧一直循环于鞋柜内部,而当臭氧发生器停止工作时,则自动排气阀将已完成杀菌消毒的废气随空气而排出。这样设置使得臭氧发生器产生的臭氧能够在鞋柜内停留足够的一段时间,以达到对鞋柜内的鞋子进行完全的杀菌消毒,相对现有鞋柜中臭氧发生器产生臭氧后,未完成完整的循环便被排出而言,不仅加强了鞋柜内的杀菌消毒的效果,而且更有效的利用了能源。
将加热件选用为纳米碳纤维加热布,并将其置于鞋柜的底部,是由于纳米碳纤维加热布作为一种纳米碳纤维低温辐射的发热材料,通电加温至40℃达到烘干而后恒温,保暖达30℃持续至该功能关闭,而且其发热方式是自下至上,通过发射8—15UM远红外波,能够使鞋柜的鞋子犹如晒在大自然的温暖阳光中,并且其升温快、热效率较高,还可以均匀的传递热量。
本实用新型进一步设置为:控制面板为液晶显示屏,该液晶显示屏上设有控制臭氧发生器的除臭消毒键、控制抽湿风扇的排风除湿键、控制加热件的烘干键及构成臭氧发生器、抽湿风扇及加热件循环使用的自动循环键。
采用上述技术方案,控制面板选用液晶显示屏,为操作者提高了方便,且其上的四个功能键的设置则可对鞋柜内四个不同的功能进行操作。
下面结合附图对本实用新型作进一步描述。
附图说明
图1为本实用新型实施例的结构示意图;
图2为本实用新型实施例的原理框图;
图3为本实用新型实施例中自动排气阀的结构示意图;
图4为本实用新型实施例中控制面板的主视示意图。
具体实施方式
如图1—图4所示的一种鞋柜的智能电子控制系统,包括有安装于鞋柜上的抽屉8、设于抽屉8内并与电源1连接的控制器2、与控制器2构成信号转换的控制面板3、分别与控制器2电连接的加热件4、抽湿风扇5及臭氧发生器6,臭氧发生器6与鞋柜内部连通。抽屉8为与鞋柜可拆卸分离的壳体,将上述各元器件安装于抽屉8内后,更便于统一的安装及拆卸,在出现故障时也能方便检查,而且抽屉8通过其底板与鞋柜的杀菌、消毒腔分离,使得抽屉8内的各元器件不会受到杀菌、消毒腔内温度的影响,有效的提高了各元器件的使用寿命。本实用新型实施例中的控制面板3为液晶显示屏,该液晶显示屏上设有控制臭氧发生器6的除臭消毒键31、控制抽湿风扇5的排风除湿键32、控制加热件4的烘干键33及构成臭氧发生器6、抽湿风扇5及加热件4循环使用的自动循环键34。控制器2为单片机,其内部程序由设计而定。臭氧发生器6通过设于抽屉8内的自动排气阀7与鞋柜内部导通,该自动排气阀7上设有与臭氧发生器6连通的进气口71及与外部连通的排气口72,进气口71与排气口72之间设有当臭氧发生器6开启时构成排气口72封闭、臭氧发生器6关闭时构成其排气口72与外界导通的自动封闭73机构。设置自动排气阀7的设置可使臭氧发生器6在工作过程中其产生的臭氧一直处于鞋柜内部,而当臭氧发生器6停止工作时,则自动排气阀7将已完成杀菌消毒的臭氧随空气排出。这样设置使得臭氧发生器6产生的臭氧能够在鞋柜内停留足够的一段时间,以达到对鞋柜内的鞋子进行完全的杀菌消毒,相对现有鞋柜中臭氧发生器6产生臭氧后,未完成完整的循环便被排出而言,不仅加强了鞋柜内的杀菌消毒的效果,而且更有效的利用了能源。
在本实用新型实施例中,自动排气阀7的自动封闭机构73包括有设于进气口71与排气口72之间的可摆动的平衡杆731,该平衡杆731的一端延伸至进气口71处,另一端延伸至排气口72处,且平衡杆731延伸至排气口72的一端处设有间歇封闭排气口72的塞体732。此处的塞体732海绵体或橡胶密封件。当臭氧发生器6开始工作时气泵压力及平衡杆731的自重,驱动平衡杆731上下摆动,实现臭氧的自动进入和自动排出。需要说明的是,自动排气阀7的自动封闭机构可更换为电磁开启方式,也是可行的。
当臭氧发生器6开始工作时,自动排气阀7的进气口71进入气体,使平衡杆731失去平衡,平衡杆731发生倾斜,处于排气口72一端的塞体732会被提升至排气口72处并将排气口72封堵,此时臭氧进入到了鞋柜内,并且排气口72不解除封闭,则臭氧会一直存在于鞋柜内,从而使鞋柜内的鞋能够得到较为完善的杀菌消毒。
当臭氧发生器6停止工作时,平衡杆731处于进气口71的一端失去了压力,便会由平衡杆731的自重回位,直至平衡杆731的两端平行,此时排气口72失去了塞体732的封堵,进行过杀菌消毒的废气由其排出。
在本实用新型实施例中,为了使鞋柜内加热均匀,加热的温度适中不会造成鞋的变型,加热件4采用与控制器通过导线电连接的纳米碳纤维加热布,该纳米碳纤维加热布置于鞋柜的底部。纳米碳纤维加热布为一种纳米碳纤维低温辐射的发热材料,通电加温至40℃达到烘干而后恒温,保暖达30℃持续至该功能关闭,而且其发热方式是通过8—15UM远红外波,自下而上,能够使处于鞋柜的鞋子犹如晒在大自然的温暖阳光中,并且其升温快、热效率较高,还可以均匀的传递热量。
Claims (3)
1.一种鞋柜的智能电子控制系统,包括有安装于鞋柜上的抽屉、设于抽屉内并与电源连接的控制器、与控制器构成信号转换的控制面板、分别与控制器电连接的加热件、抽湿风扇及臭氧发生器,所述的臭氧发生器与鞋柜内部连通,其特征在于:所述的臭氧发生器通过设于抽屉内的自动排气阀与鞋柜内部导通,该自动排气阀上设有与臭氧发生器连通的进气口及与外部连通的排气口,进气口与排气口之间设有当臭氧发生器开启时构成排气口封闭、臭氧发生器关闭时构成排气口与外界导通的自动封闭机构;所述的加热件为与控制器通过导线电连接的纳米碳纤维加热布。
2.根据权利要求1所述的鞋柜的智能电子控制系统,其特征在于:所述的自动封闭机构包括有设于进气口与排气口之间可摆动的平衡杆,该平衡杆的一端延伸至进气口处,另一端延伸至排气口处,且平衡杆延伸至排气口的一端处设有间歇封闭排气口的塞体。
3.根据权利要求1或2所述的鞋柜的智能电子控制系统,其特征在于:所述的控制面板为液晶显示屏,该液晶显示屏上设有控制臭氧发生器的除臭消毒键、控制抽湿风扇的排风除湿键、控制加热件的烘干键及构成臭氧发生器、抽湿风扇及加热件循环使用的自动循环键。
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