CN204100482U - 自动调节设备参数的控制器 - Google Patents

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Abstract

本实用新型提出一种自动调节设备参数的控制器,包括通讯模块、检测模块、红外模块、存储模块和MCU,其中MCU分别连接通讯模块、检测模块、红外模块和存储模块,其中检测模块为参数传感器,存储模块存储有以时间和参数为坐标轴的参数与时间对应的参数曲线,该参数曲线是从设备外的输入信息部件发送的,并通过通讯模块接收后传送MCU至存储模块,该参数传感器感应控制器所在点周围的参数值,并传给MCU,MCU根据存储模块对应时间点的对应目标参数值自动计算差值,并通过红外模块发送给设备执行调节。本控制器能实时调整设备参数、以达到用户预设的环境参数要求,创造出满足人体所需的舒适度,并可使设备在使用过程中提高节能的性能。

Description

自动调节设备参数的控制器
技术领域
本实用新型涉及一种自动调节设备参数的控制器,可用于包括空调、加湿器、空气净化器等设备的控制器。
背景技术
以空调为例,以温度为参数进行说明:
在睡眠整个过程中,人的体温并不是均衡的,对外部环境温度的要求也不一致,另外,不同年龄阶段的人,其睡眠时间长短不同,青年一般睡眠时间长,老年睡眠时间短,而目前的空调,通常都是在恒温状态下工作,不符合人的生理机理,舒适性较差。
例如1:夏天温度31度准备睡觉,空调温度被设置到人体睡眠的舒适温度Q1,刚开始会觉得很热,需要等很久到时间点T1温度才能到达Q1,但随着空调的持续工作,温度Q1在T1保持极短一段时间就降到了Q1以下,所以在T1以后人体又会一直感受很冷,如图4所示。
例如2:工作日7点起床的话一般都会在起床之后关掉空调,会有两个问题:1)这样房间内外温度差很大,人在离开空调房间的感受很不舒适,甚至容易生病;2)人起床离开空调房间之后房间内温度都相当低,浪费了许多能源;
例如3:当我们空调开26℃时,由于空调距离的影响,人体所在的位置并不一定到达这个值,或者过冷或者过热。
实用新型内容
为解决上述技术问题,本实用新型的目的在于提出一种舒适的、节能的、实时调整的自动调节设备(如空调)参数(如温度)的控制器。
所采用的技术方案为:
一种自动调节设备参数的控制器,包括通讯模块、检测模块、红外模块、存储模块和MCU,其中以MCU为中心,分别连接通讯模块、检测模块、红外模块和存储模块,其中检测模块为参数传感器,存储模块存储有以时间和参数为坐标轴的参数与时间对应的参数曲线,该参数曲线是从设备外的输入信息部件发送的,并通过通讯模块接收后传送MCU至存储模块,该参数传感器通过感应控制器所在的点的周围的参数值,将此参数值传给MCU,MCU根据存储模块的参数曲线里对应时间点的对应目标参数值自动计算参数差值,并通过红外模块发送给设备执行调节。
进一步地,该设备为空调、加湿器、空气净化器或可调光电灯,与此对应的参数则为空调产生的温度、加湿器产生的湿度、空气净化器产生的空气质量指数或可调光电灯的灯光亮度。
进一步地,所述控制器还包括显示模块。
进一步地,所述控制器还包括按键模块。
优选地,所述的通讯模块为蓝牙、WIFI、2G通讯网络、3G通讯网络或4G通讯网络。
优选地,所述存储模块为MCU自带的FLASH闪存。
本实用新型的优点在于:
该参数传感器通过感应控制器所在的点的周围的参数值,将此参数值传给MCU,MCU根据存储模块的参数曲线里对应时间点的对应目标参数值自动计算参数差值,并通过红外模块发送给设备执行调节。以空调为例,以温度为参数:该温度传感器采集控制器所在点周围的温度,并传给MCU,MCU根据当前的时间参数和存储模块的目标温度动态计算目标温度和当前温度的温差,并将此温差转换成相关控制指令通过红外模块发送给空调执行调节,从而可以解决背景技术所提到的问题:
例如1:可以通过温度曲线设定在凌晨3点适当调高空调温度,或者精细地调整每一个时间段的温度,以满足老人、青年、婴幼儿等不同年龄阶段的人的使用需求与舒适需求;
例如2:可以通过本控制器在6点半关掉空调或者调高温度,并通过温度传感器检测房间内的温度,同时保证温度依然可以在7点前保持舒适的睡眠,缩小房间内外温度差,并在长期使用中节省可观的能源;
例如3:可以把本控制器放在靠近人体休息学习的地方,本控制器通过自身的温度传感器检测到这个空间地点的实际温度,然后跟设定的温度曲线对比,实时调整空调温度增减。
通过本空调的例子,同理可以应用于加湿器、空气净化器、可调光电灯等其他设备。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型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实用新型的实施例,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为本控制器的结构框架图;
图2为本控制器进一步优化的结构框架图;
图3为本控制器的使用图;
图4为不使用本控制器的温度曲线图;
图5为使用和不使用本控制器的温度曲线比较图。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型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实用新型优选的实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,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,都属于本实用新型保护的范围。
实施例1
参见图1,一种自动调节空调温度的控制器,包括通讯模块2、检测模块3、红外模块4、存储模块5和MCU 1,其中以MCU 1为中心,分别连接通讯模块2、检测模块3、红外模块4和存储模块5,其中检测模块3为温度传感器3,存储模块5存储有以时间和温度为坐标轴的温度与时间对应的温度曲线,该温度曲线是从空调外的输入信息部件发送的,并通过通讯模块2接收后传送MCU至存储模块5,该温度传感器3通过感应控制器所在的点的周围的温度值,将此温度值传给MCU 1,MCU 1根据存储模块的温度曲线里对应时间点的对应目标温度值自动计算温差,并通过红外模块4发送给空调执行调节。
参见图2所示,在图1的基础上还可以进一步包括显示模块6和/或按键模块7。该显示模块6可以为OLED显示屏;按键模块7可以为按键,类似空调遥控器上的按键。
所述的通讯模块可以为蓝牙、WIFI、2G通讯网络、3G通讯网络或4G通讯网络。
所述的输入信息部件可以为装有可输入温度曲线信息的APP软件的智能手机。
所述存储模块优选为MCU自带的FLASH闪存。由该FLASH闪存存储温度曲线,MCU自动调用最新的温度曲线。
其中,红外模块可选择ROHM公司的RPM841型号的红外收发器;MCU可选择ST公司的STM32F103型号;通讯模块的蓝牙部分可选择TI公司的CC2564型号,2G通讯网络Siemens公司MC35型号;温度传感器可选择HONEWELL公司HIH6130型号。
参见图3,本实用新型的使用过程如下:首先,本控制器通过红外模块从设备遥控器那里学习空调的各种控制指令;其次,通过安装有专门APP软件的智能手机,动态调整温度/时间的目标温度曲线;然后该目标温度曲线从智能手机发送,并通过本控制器的通讯模块接收后传送MCU至存储模块,该温度传感器通过感应控制器所在的点的周围的温度,将此温度传给MCU,MCU根据当前的时间参数和存储模块的目标温度动态计算目标温度和当前温度的温差,并将此温差转换成相关控制指令(如同遥控器的控制指令)通过红外模块发送给空调执行调节,调节到目标温度值上。
后面在使用过程中,可以根据个人习惯和感受对温度曲线进行实时修改与调整。
工作过程中,参见图4和图5所示,图4为不用本控制器的温度曲线变化图,用遥控器打开某一温度如26℃后,房间的温度变化趋势一直呈下降趋势;图5为使用和不使用本控制器的温度曲线变化比较图,使用本控制器后,可以以较快的时间(图5中T0与T1的比较)达到舒适睡眠的温度值,然后在设定的温度曲线下实时控制空调的温度值,让它按照用户设定的温度曲线(图5中的U型线)下实时自动调节。从图5中可以知道,在睡眠时间段内(T2为起床时间)温度大部分都保持在舒适睡眠的温度上,在快起床的大概半个小时左右可以适当提高温度,减少与房间外的温度差。
实施例2
参照实施例1,按照实施例1的原理进行。不同的是,将空调替换成加湿器,将温度替换为湿度,将温度传感器替换为湿度传感器。
实施例3
参照实施例1,按照实施例1的原理进行。不同的是,将空调替换成空气净化器,将温度替换为空气质量指数,将温度传感器替换为空气质量传感器。
实施例4
参照实施例1,按照实施例1的原理进行。不同的是,将空调替换成可调光电灯,将温度替换为灯光强度,将温度传感器替换为亮度传感器。
以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,例如可以将空调替换成其他设备,将温度替换成其他参数,从而可以得到更多的实施例。凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。
需要特别说明的是,本控制器所涉及到的通讯模块、检测模块、红外模块、存储模块和MCU均是具有实体结构的装置,不涉及软件的使用。智能手机的作用在于输入温度曲线并发送,涉及APP软件的使用,当该APP软件没有对实用新型起到限定作用,不在本实用新型的保护范围内。本实用新型涉及的是各个模块的实体装置及实体装置之间的实体连接关系,各个模块之间有信号的交流,也是一种信号连接关系,不应视为软件或者方法类的应用。且本实用新型每个模块均可以找到市售的公司生产的型号,如实施例1的第6段所举例的包括于此而不限于此,因此本说明书的公开也是充分的。

Claims (6)

1.一种自动调节设备参数的控制器,其特征在于,包括通讯模块、检测模块、红外模块、存储模块和MCU,其中以MCU为中心,分别连接通讯模块、检测模块、红外模块和存储模块,其中检测模块为参数传感器,存储模块存储有以时间和参数为坐标轴的参数与时间对应的参数曲线,该参数曲线是从设备外的输入信息部件发送的,并通过通讯模块接收后传送MCU至存储模块,该参数传感器通过感应控制器所在的点的周围的参数值,将此参数值传给MCU,MCU根据存储模块的参数曲线里对应时间点的对应目标参数值自动计算参数差值,并通过红外模块发送给设备执行调节。
2.如权利要求1所述的自动调节设备参数的控制器,其特征在于,该设备为空调、加湿器、空气净化器或可调光电灯,与此对应的参数则为空调产生的温度、加湿器产生的湿度、空气净化器产生的空气质量指数或可调光电灯的灯光亮度。
3.如权利要求2所述的自动调节设备参数的控制器,其特征在于,所述控制器还包括显示模块。
4.如权利要求3所述的自动调节设备参数的控制器,其特征在于,所述控制器还包括按键模块。
5.如权利要求1-4任一项所述的自动调节设备参数的控制器,其特征在于,所述的通讯模块为蓝牙、WIFI、2G通讯网络、3G通讯网络或4G通讯网络。
6.如权利要求1-4任一项所述的自动调节设备参数的控制器,其特征在于,所述存储模块为MCU自带的FALSH闪存。
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CN104154631A (zh) * 2014-07-28 2014-11-19 吴生 自动调节设备参数的控制器
CN109960454A (zh) * 2019-03-11 2019-07-02 深圳市诺为气流控制系统有限公司 电器设备的用户参数输入方法、装置及使用该方法的电器设备

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