CN204445650U - 一种座便器的暖风装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种座便器的暖风装置,包括鼓风机、风道和用于加热所述风道中的空气加热器,所述鼓风机的出风口与所述风道的进风端相连接,所述加热器设置在所述风道中,所述暖风装置还包括用于测量外部温度的温度传感器,所述温度传感器设置在所述加热器的上游。本实用新型提供的座便器的暖风装置加热效果好、成本低。
Description
技术领域
本实用新型涉及座便器,尤其涉及一种座便器的暖风装置。
背景技术
智能座便器中一般都设有的暖风装置,实现干燥的功能。现有座便器的暖风装置一般在风道中设置加热器,用来加热风道中的空气,并且在风道中设置温度传感器,用来测量被加热后的空气温度,再将测量的温度值反馈给加热器,形成闭环调节系统,进而调节加热器。
但是在不同的座便器中,其风道结构也不一样,如风道的长短或风道的宽窄不同,难以在风道内找到典型的测温点,导致反馈给加热器的温度值由于测温点的部位不相同而出现差异,进而影响加热器的工作,最终影响了座便器的暖温干燥区域的温度,使不同座便器的暖风干燥效果难以保持一致性。另外,加热后的空气的温度一般比较高,使温度传感器也需要具有耐高温能力,温度传感器的成本较高。
实用新型内容
有鉴于此,本实用新型的目的在于克服现有技术中的缺陷,提供一种加热效果好、成本低的座便器的暖风装置。
本实用新型提供座便器的暖风装置包括鼓风机、风道和用于加热所述风道中的空气的加热器,所述鼓风机的出风口与所述风道的进风端相连接,所述加热器设置在所述风道中,所述暖风装置还包括用于测量外部温度的温度传感器,所述温度传感器设置在所述加热器的上游。
进一步,所述温度传感器设置在所述鼓风机的进风口或所述风道的进风端。
进一步,所述暖风装置还包括用于控制所述加热器工作的控制器,所述温度传感器与所述控制器的输入端相连接,所述加热器与所述控制器的输出端相连接,所述温度传感器将测量的温度值传递给所述控制器。
进一步,所述控制器包括用于控制所述加热器开闭的PWM控制模块。
进一步,所述控制器还包括用于计算所述加热器加热功率的计算模块,所述计算模块与所述PWM控制模块相连接。
进一步,所述控制器是单片机。
进一步,所述加热器是电加热器。
采用上述技术方案,具有如下有益效果:
由于温度传感器设置在加热器的上游,可以测量到进入加热器的空气的温度值,温度传感器将温度值传递给加热器,加热器根据该温度值与目标温度比较来控制加热效果。因此,本设计的暖风装置可以适用不同型号的座便器,而且不会因为座便器的风道结构不同而影响加热效果。本设计的温度传感器不需要具有耐高温的性质,成本低。
附图说明
图1是本实用新型一实施例中座便器的暖风装置结构示意图;
图2是本实用新型另一实施例中座便器的暖风装置结构示意图。
1-鼓风机; 2-风道; 3-加热器;
4-温度传感器; 5-控制器;
11-鼓风机进风口; 21-风道进风端。
具体实施方式
下面结合附图来进一步说明本实用新型的具体实施方式。需要说明的是,下面描述中使用的词语“前”、“后”、“左”、“右”、“上”和“下”指的是附图中的方向,词语“内”和“外”分别指的是朝向或远离特定部件几何中心的方向。
如图1和图2所示,本实用新型提供的座便器的暖风装置,包括鼓风机1、风道2和用于加热风道2中的空气的加热器3,鼓风机1的出风口与风道2的进风端相连接,加热器3设置在风道2中,暖风装置还包括用于测量外部温度的温度传感器4,温度传感器4设置在加热器3的上游。
温度传感器4可以设置在加热器3上游的任意位置,只要能测量到进入加热器3的空气的温度值即可,即温度传感器4能够测量到暖风装置的环境温度值。温度传感器4将温度值传递给加热器,加热器3根据该温度值与目标温度比较来控制加热器3的加热功率。这样即使不同结构的座便器的风道不同,对加热器3的加热效果没有影响,从而实现不同座便器的暖风干燥效果一致性。
加热器3的加热功率可以通过下式来确定:
P=kCM△t+A;
其中P加热器3的功率,k是比例系数,通过实际调试时来确定;C是空气的比热;△t是温度差,即目标温度值与温度传感器4测量的实际温度值之间的差值;A是补偿量,通过实际调试时确定。M是需加热空气的质量,M可以根据下式来确定:
M=风速×加热器的风道截面×空气的密度。
因此,只要确定了温度差,即可确定加热器3的加热功率,使其产生相应的热量,提高座便器的暖风干燥区域的温度。同时,不同的座便器,即使它们的风道结构不相同,但通过本设计的暖风装置,都可以实现暖风干燥区温度的一致性。
由于本实用新型的暖风装置的温度传感器4设置在加热器3的上游,因此温度传感器4测量的温度值基本与环境温度相同,不会太高,因此本设计的温度传感器4不需要具有耐高温性质,降低了生产成本。
本实施例中,温度传感器4设置在鼓风机1的进风口11或风道2的进风端21。如图1所示,温度传感器4设置在鼓风机1的鼓风机进风口11上,这样可以实时检测到进入鼓风机1的空气的温度。如图2所示,温度传感器4设置在风道2的风道进风端21上,由于鼓风机1的作用是向风道2吹入空气,但不会加热空气,因此,鼓风机进风口11处和风道进风端21处的温度是基本相同的。并且将温度传感器4设置在鼓风机进风口11处或风道进风端21处,便于温度传感器4的安装。当然,温度传感器4还可以设置在加热器3上游的其他部位,如设置在控制部件的相关电路板上,只要能检测到进入加热器3的空气的温度即可。
本实施例中,如图1和图2所示,暖风装置还包括用于控制加热器3工作的控制器5,温度传感器4与控制器5的输入端相连接,加热器3与控制器的输出端相连接。温度传感器4将测量的温度值传递给控制器5。控制器5可以是PLC等微型处理器,控制器5可以根据温度传感器4的测量的温度值,控制加热器3的加热功率,实现稳定的加热效果。
上述控制器5包括用于控制加热器3开闭的PWM控制模块。PWM技术即脉宽宽度调制技术。传统的温度控制都是通过电阻限流的方式到达的温度控制,这样虽然加热器的热量小了,但是整体的功率并没有根本性的改变,造成了能源的浪费。而PWM控制技术是通过占空比实现温度控制,没有限流的损失,这样就会大大节约能源。
上述控制器5还包括用于计算加热器3加热功率的计算模块,计算模块与PWM控制模块相连接。计算模块根据温度传感器4测量的温度值以及上述的计算方式计算出加热器3的加热功率,再产生相应的指令传递给PWM控制模块,进而控制加热器3的加热功率。控制器5可以是单片机,单片机集成可以集成上述计算模块和PWM控制模块,使产品的结构简单,安装方便。
本实施例中,加热器3是电加热器。电加热器具有加热方便、控制精度高、噪音小和综合热效率高等优点,可以提高本设计的暖风装置加热的稳定性。
以上所述的仅是本实用新型的原理和较佳的实施例。应当指出,对于本领域的普通技术人员来说,在本实用新型原理的基础上,还可以做出若干其它变型,也应视为本实用新型的保护范围。
Claims (7)
1.一种座便器的暖风装置,包括鼓风机、风道和用于加热所述风道中的空气的加热器,所述鼓风机的出风口与所述风道的进风端相连接,所述加热器设置在所述风道中,其特征在于,所述暖风装置还包括用于测量外部温度的温度传感器,所述温度传感器设置在所述加热器的上游。
2.根据权利要求1所述的座便器的暖风装置,其特征在于,所述温度传感器设置在所述鼓风机的进风口或所述风道的进风端。
3.根据权利要求1所述的座便器的暖风装置,其特征在于,所述暖风装置还包括用于控制所述加热器工作的控制器,所述温度传感器与所述控制器的输入端相连接,所述加热器与所述控制器的输出端相连接。
4.根据权利要求3所述的座便器的暖风装置,其特征在于,所述控制器包括用于控制所述加热器开闭的PWM控制模块。
5.根据权利要求4所述的座便器的暖风装置,其特征在于,所述控制器还包括用于计算所述加热器加热功率的计算模块,所述计算模块与所述PWM控制模块相连接。
6.根据权利要求5所述的座便器的暖风装置,其特征在于,所述控制器是单片机。
7.根据权利要求1所述的座便器的暖风装置,其特征在于,所述加热器是电加热器。
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