CN203908596U - 一种单控制总线驱动器驱动的数字温湿度传感器 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种单控制总线驱动器驱动的数字温湿度传感器,包括温度传感器和湿度传感器,所述湿度传感器固定设置于圆柱形底座内,圆柱形底座外侧滑动套接有圆柱形顶盖,圆柱形顶盖内侧设置有阻尼滑槽,温度传感器滑动设置在阻尼滑槽上,圆柱形底座内设置有通过支架设置有扇叶,在扇叶的上下两侧分别设置有与外界相通的第一螺旋孔和第二螺旋孔,第一螺旋孔与第二螺旋孔的螺旋方向相反,第一螺旋孔和第二螺旋孔与圆柱形底座的接口在水平方向交错设置,圆柱形顶盖底部设置有条形遮挡片,圆柱形底座和圆柱形顶盖上分别设置有通气孔。本实用新型能够改进现有技术的不足,提高了小空间内温湿度测量的精确性。
Description
技术领域
本实用新型涉及温湿度检测技术领域,尤其是一种单控制总线驱动器驱动的数字温湿度传感器。
背景技术
温湿度测量广泛应用于人们的工作和生活中。中国实用新型专利CN202757648U公开了一种温湿度计,结构简单,认读直观、使用方便,且测量精准。但是,在小空间的温湿度测量中,测量区域的温度和湿度会产生相互影响,普通的温湿度测量装置无法准确选择最佳的测量位置,造成测量误差。
实用新型内容
本实用新型要解决的技术问题是提供一种单控制总线驱动器驱动的数字温湿度传感器,能够解决现有技术的不足,提高了小空间内温湿度测量的精确性。
为解决上述技术问题,本实用新型所采取的技术方案如下。
一种单控制总线驱动器驱动的数字温湿度传感器,包括温度传感器和湿度传感器,所述湿度传感器固定设置于圆柱形底座内,圆柱形底座外侧滑动套接有圆柱形顶盖,圆柱形顶盖内侧设置有阻尼滑槽,温度传感器滑动设置在阻尼滑槽上,圆柱形底座内设置有通过支架设置有扇叶,在扇叶的上下两侧分别设置有与外界相通的第一螺旋孔和第二螺旋孔,第一螺旋孔与第二螺旋孔的螺旋方向相反,第一螺旋孔和第二螺旋孔与圆柱形底座的接口在水平方向交错设置,圆柱形顶盖底部设置有条形遮挡片,条形遮挡片将第一螺旋孔或第二螺旋孔择一地封闭,圆柱形底座和圆柱形顶盖上分别设置有通气孔。
作为优选,所述条形遮挡片的内侧设置有橡胶垫片,橡胶垫片与圆柱形底座过盈配合。
作为优选,所述温度传感器的顶部设置有橡胶塞,橡胶塞随着温度传感器的上下移动与圆柱形顶盖上的通气孔实现通断变化。
采用上述技术方案所带来的有益效果在于:本实用新型将温度传感器和湿度传感器相对设置,中间为测量区域,这可以避免普通的温湿度传感器在测量时由于检测区域的不同而出现误差。在检测过程中,通过调节温度传感器的位置,可以实现检测区域体积的变化,从而实现根据需要选择温湿度测量值相互的关联度。转动和升降圆柱形顶盖,可以使条形遮挡片遮挡不同的螺旋孔,使得扇叶的转动方向发生变化,从而实现测量区域内气流流动方向的改变。当需要使温度值作为参考值时,使气流从上到下流动;当需要使湿度值作为参考值时,使气流从下到上流动。通气孔可以保证气流流动的流畅性。橡胶垫片与圆柱形底座过盈配合,可以使圆柱形顶盖在上下升降移动的过程中,实现螺旋孔开度的线性变化,从而改变气流流速,实现了测量区域气体更新的速率。当温度传感器上升至最高点时,测量区域处于相对的最大值,这时温度值与湿度值的关联度最低,于此同时橡胶塞将圆柱形顶盖上的通气孔封闭,可以切断气流流动通路,进一步实现温度值与湿度值的相对独立测量。通过使用本实用新型提供的技术方案,可以实现小空间内温湿度的多种测量方式的灵活变化,从而可以实现不同工况下的精确测量。
附图说明
图1是本实用新型一个具体实施方式的示意图。
图2是本实用新型一个具体实施方式中第一螺旋孔、第二螺旋孔与扇叶配合位置的示意图。
图中:1、温度传感器;2、湿度传感器;3、圆柱形底座;4、圆柱形顶盖;5、阻尼滑槽;6、支架;7、扇叶;8、第一螺旋孔;9、第二螺旋孔;10、条形遮挡片;11、通气孔;12、橡胶垫片;13、橡胶塞;14、弹簧;15、导流槽。
具体实施方式
本实用新型中使用到的标准零件均可以从市场上购买,异形件根据说明书的和附图的记载均可以进行订制,各个零件的具体连接方式均采用现有技术中成熟的螺栓、铆钉、焊接、粘贴等常规手段,在此不再详述。
参照图1-2,本实用新型一个具体实施方式包括温度传感器1和湿度传感器2,所述湿度传感器2固定设置于圆柱形底座3内,圆柱形底座3外侧滑动套接有圆柱形顶盖4,圆柱形顶盖4内侧设置有阻尼滑槽5,温度传感器1滑动设置在阻尼滑槽5上,圆柱形底座3内设置有通过支架6设置有扇叶7,在扇叶7的上下两侧分别设置有与外界相通的两个第一螺旋孔8和两个第二螺旋孔9,第一螺旋孔8与第二螺旋孔9的螺旋方向相反,第一螺旋孔8和第二螺旋孔9与圆柱形底座3的接口在水平方向交错设置,且其连线相互垂直,圆柱形顶盖4底部设置有条形遮挡片10,条形遮挡片10将第一螺旋孔8或第二螺旋孔9择一地封闭,圆柱形底座3和圆柱形顶盖4上分别设置有通气孔11。本实施例将温度传感器1和湿度传感器2相对设置,中间为测量区域,这可以避免普通的温湿度传感器1在测量时由于检测区域的不同而出现误差。在检测过程中,通过调节温度传感器1的上下位置,可以实现检测区域体积的变化,从而实现根据需要选择温湿度测量值相互的关联度。转动和升降圆柱形顶盖4,可以使条形遮挡片10遮挡不同的螺旋孔,改变外界进入内部的气流流动方向,使得扇叶7的转动方向发生变化,从而实现测量区域内气流流动方向的改变。当需要使温度值作为参考值时,使气流从上到下流动;当需要使湿度值作为参考值时,使气流从下到上流动。通气孔可以保证气流流动的流畅性。所述条形遮挡片10的内侧设置有橡胶垫片12,橡胶垫片12与圆柱形底座3过盈配合,可以使圆柱形顶盖4在上下升降移动的过程中,实现螺旋孔开度的线性变化,从而改变气流流速,实现了测量区域气体更新的速率。所述温度传感器1的顶部设置有橡胶塞13,橡胶塞13随着温度传感器1的上下移动与圆柱形顶盖4上的通气孔11实现通断变化。当温度传感器1上升至最高点时,测量区域处于相对的最大值,这时温度值与湿度值的关联度最低,于此同时橡胶塞13将圆柱形顶盖4上的通气孔11封闭,可以切断气流流动通路,进一步实现温度值与湿度值的相对独立测量。
其中,温度传感器1和湿度传感器2为成熟的现有技术,可以采购自北京九纯健科技发展有限公司的JCJ100TL温度传感器和JCJ100C温湿度传感器。
此外,在扇叶7和支架6的连接处,设置有弹簧14,在扇叶7的上下两侧分别设置有与同侧螺旋孔弯曲方向相同的导流槽15。在气流流过扇叶7的过程中,在受到扇叶7的阻挡作用时,气流会在扇叶处产生紊流现象,从而降低正常的气流流速。弹簧14可以使扇叶7与支架6之间形成弹性连接,扇叶7可以在受到气流的推动时产生对应的上下移动,同时气流在扇叶7表面流过时,导流槽可以减小气流与扇叶7表面的摩擦力,从而减小扇叶对气流的紊流影响。
另外,经过申请人进一步研究发现,当本实用新型的使用环境湿度长期大于70%时,将第一螺旋孔8与第二螺旋孔9的进风口和出风口设计为面积比3∶1,可以有效减小由于湿度过大产生的凝结现象,从而避免水滴凝结对测量带来的误差。
以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解,本实用新型不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理,在不脱离本实用新型精神和范围的前提下,本实用新型还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。
Claims (3)
1.一种单控制总线驱动器驱动的数字温湿度传感器,包括温度传感器(1)和湿度传感器(2),其特征在于:所述湿度传感器(2)固定设置于圆柱形底座(3)内,圆柱形底座(3)外侧滑动套接有圆柱形顶盖(4),圆柱形顶盖(4)内侧设置有阻尼滑槽(5),温度传感器(1)滑动设置在阻尼滑槽(5)上,圆柱形底座(3)内设置有通过支架(6)设置有扇叶(7),在扇叶(7)的上下两侧分别设置有与外界相通的第一螺旋孔(8)和第二螺旋孔(9),第一螺旋孔(8)与第二螺旋孔(9)的螺旋方向相反,第一螺旋孔(8)和第二螺旋孔(9)与圆柱形底座(3)的接口在水平方向交错设置,圆柱形顶盖(4)底部设置有条形遮挡片(10),条形遮挡片(10)将第一螺旋孔(8)或第二螺旋孔(9)择一地封闭,圆柱形底座(3)和圆柱形顶盖(4)上分别设置有通气孔(11)。
2.根据权利要求1所述的单控制总线驱动器驱动的数字温湿度传感器,其特征在于:所述条形遮挡片(10)的内侧设置有橡胶垫片(12),橡胶垫片(12)与圆柱形底座(3)过盈配合。
3.根据权利要求1所述的单控制总线驱动器驱动的数字温湿度传感器,其特征在于:所述温度传感器(1)的顶部设置有橡胶塞(13),橡胶塞(13)随着温度传感器(1)的上下移动与圆柱形顶盖(4)上的通气孔(11)实现通断变化。
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