一种基于物联网的智能饭盒
技术领域
本实用新型涉及一种智能饭盒,更为具体的讲,涉及基于一种基于物联网的智能饭盒。
背景技术
目前,物联网技术是继计算机、互联网等之后的一个新兴发展的研究领域,是目前政府支持的重点项目。而物联网化的家电已经比较普及,但对于饭盒这种生活常用品,缺少一种基于物联网的智能饭盒,使得人们生活中对饭盒中食物的保温、加热、防腐等功能得到实现,且可以通过远程设备控制,用于取代传统的饭盒甚至是微波炉。
申请号为CN201420843586.3,名称为加热饭盒的实用新型专利,公开了一种加热饭盒,其特征在于:包括锅体,所述锅体为两层侧壁,所述加热介质放置于两侧壁别之间,所述加热介质上方设置有温度监测器,所述锅体底部设置有接电插口。
该实用新型设计双层锅,通过对中间介质温度的测量,及时断电,通过加热介质对食物加热,加热相对温和,且有利于节能。但是没能对饭盒的远程控制做出涉及,无法实现通过远程终端进行远程控制加热饭盒内部食物;缺乏一种基于物联网的智能饭盒,实现用户远程控制、智能加热的功能。
实用新型内容
本实用新型的目的在于,针对现有技术中存在的问题,提出一种基于物联网的智能饭盒,极大地满足用户远程控制、智能加热的饭盒需求。
为了实现上述目的,本实用新型采用的技术方案为:
一种基于物联网的智能饭盒,其特征在于:包括饭盒本体、远程服务器和移动终端;所述饭盒本体包括单片机、加热器、电源、温度传感器、通信模块和显示器,所述单片机分别与加热器、电源、温度传感器、通信模块和显示器连接;所述移动终端与所述远程服务器通信连接,远程服务器与饭盒本体中的通信模块通信连接。
所述单片机、电源和通信模块共同集成在一个电路板上,电路板安装在饭盒中,所述温度传感器设置在饭盒顶部内侧,所述显示器设置在饭盒顶部外侧。
所述加热器为加热板,安装在饭盒内侧底部。
所述通信模块与所述远程服务器通过传输线连接。
所述通信模块为无线收发器,与所述远程服务器无线连接。
所述移动终端包括但不限于以下设备中的一种或几种:笔记本电脑、平板电脑和智能手机。
所述远程服务器包括至少一个处理服务器,处理服务器集成在服务器机柜中,所述服务器机柜设置有水冷装置。
所述水冷装置包括水箱、水泵和多根散热导管;水箱设置在机柜外壁,水泵设置在水箱上;多根散热导管道均为螺旋管道,多根散热管道相互平行,多根散热管道等间距设置在机柜内部,每根管道两端均与水箱连接;所述水箱与管道的连接处设置有过滤网。
由于采用了上述技术方案,本实用新型的有益效果是:
1、结构简单,具有智能化特点,设置的温度传感器可以采集加热的温度情况,设置的加热器可以对饭盒内食物进行加热,设置的通信模块完成与远程服务器的通信功能,设置的显示器可以显示温度等信息,操作简单;用户可根据情况直接远程操作智能饭盒加热,简便快捷。
2、加热器为加热板,结构简单;移动终端设置为家用常见的设备如笔记本电脑、平板电脑和智能手机,使用方便、简单。
3、远程服务器的集成机柜设置水冷装置,散热导管采用螺旋结构,可增大与机箱内气流的接触面积,多根散热导管相互平行,等间距设置,在接触散热的同时促进冷暖气流的交替,结构简单,散热效果明显;每根管道两端均与水箱连接,可以实现水流的循环利用;水箱与管道连接处设置有过滤网,可以有效防止水箱杂质的存在使得散热管道出现阻塞等安全问题。
附图说明
图1是本实用新型的结构示意图。
图2是本实用新型饭盒本体的结构示意图。
附图标记含义如下:
1、饭盒本体;101、单片机;102、加热器;103、电源;104、温度传感器;105、通信模块;106、显示器;2、远程服务器;3、移动终端。
具体实施方式
下面结合附图,对本实用新型做详细的说明。
实施例1
作为本实用新型的一种较佳实施例,参照说明书附图1至附图2,本实施例公开了一种基于物联网的智能饭盒,包括:
饭盒本体1、远程服务器2和移动终端3;所述饭盒本体1包括单片机101、加热器102、电源103、温度传感器104、通信模块105和显示器106,所述单片机101分别与加热器102、电源103、温度传感器104、通信模块105和显示器106连接;所述移动终端3与所述远程服务器2通信连接,远程服务器2与饭盒本体1中的通信模块105通信连接。
加热时,控制远程终端发送加热信号,远程终端传递信号到远程服务器2,远程服务器2发送信号至通信模块105,通信模块105发回信号至单片机101,单片机101处理信号控制加热器102进行加热,加热时的温度通过温度传感器104采集发送至单片机101处理发送至显示器106进行显示;同时,单片机101同时将采集的温度信号发送至通信模块105,通信模块105发送此信号到远程服务器2,远程服务器2反馈此温度信号至远程终端通知远程控制的用户。
本实用新型采用的软件技术均为现有技术。
实施例2
作为本实用新型的一种较佳实施例,参照说明书附图1至附图2,本实施例公开了一种基于物联网的智能饭盒,包括:
饭盒本体1、远程服务器2和移动终端3;所述饭盒本体1包括单片机101、加热器102、电源103、温度传感器104、通信模块105和显示器106,所述单片机101分别与加热器102、电源103、温度传感器104、通信模块105和显示器106连接;所述移动终端3与所述远程服务器2通信连接,远程服务器2与饭盒本体1中的通信模块105通信连接。
所述单片机101、电源103和通信模块105共同集成在一个电路板上,电路板安装在饭盒中,所述温度传感器104设置在饭盒顶部内侧,所述显示器106设置在饭盒顶部外侧;所述加热器102为加热板,安装在饭盒内侧底部;所述通信模块105与所述远程服务器2通过传输线连接;所述通信模块105为无线收发器,与所述远程服务器2无线连接;所述移动终端3包括但不限于以下设备中的一种或几种:笔记本电脑、平板电脑和智能手机。
加热时,控制远程终端如智能手机发送加热信号,远程终端传递信号到远程服务器2,远程服务器2发送无线信号或者有限信号至通信模块105,通信模块105发回信号至单片机101,单片机101处理信号控制加热器102进行加热,加热时的温度通过温度传感器104采集发送至单片机101处理发送至显示器106进行显示。同时,单片机101同时将采集的温度信号发送至通信模块105,通信模块105通过无线或者有线发送此信号到远程服务器2,远程服务器2反馈此温度信号至远程终端通知远程控制的用户。
本实用新型采用的软件技术均为现有技术。
实施例3
作为本实用新型的一种较佳实施例,参照说明书附图1至附图2,本实施例公开了一种基于物联网的智能饭盒,包括:
饭盒本体1、远程服务器2和移动终端3;所述饭盒本体1包括单片机101、加热器102、电源103、温度传感器104、通信模块105和显示器106,所述单片机101分别与加热器102、电源103、温度传感器104、通信模块105和显示器106连接;所述移动终端3与所述远程服务器2通信连接,远程服务器2与饭盒本体1中的通信模块105通信连接。
所述单片机101、电源103和通信模块105共同集成在一个电路板上,电路板安装在饭盒中,所述温度传感器104设置在饭盒顶部内侧,所述显示器106设置在饭盒顶部外侧;所述加热器102为加热板,安装在饭盒内侧底部;所述通信模块105与所述远程服务器2通过传输线连接;所述通信模块105为无线收发器,与所述远程服务器2无线连接;所述移动终端3包括但不限于以下设备中的一种或几种:笔记本电脑、平板电脑和智能手机。
所述远程服务器2包括至少一个处理服务器,处理服务器集成在服务器机柜中,所述服务器机柜设置有水冷装置;所述水冷装置包括水箱、水泵和多根散热导管;水箱设置在机柜外壁,水泵设置在水箱上;多根散热导管道均为螺旋管道,多根散热管道相互平行,多根散热管道等间距设置在机柜内部,每根管道两端均与水箱连接;所述水箱与管道的连接处设置有过滤网。
加热时,控制远程终端如智能手机发送加热信号,远程终端传递信号到远程服务器2,远程服务器2发送无线信号或者有限信号至通信模块105,通信模块105发回信号至单片机101,单片机101处理信号控制加热器102进行加热,加热时的温度通过温度传感器104采集发送至单片机101处理发送至显示器106进行显示。同时,单片机101同时将采集的温度信号发送至通信模块105,通信模块105通过无线或者有线发送此信号到远程服务器2,远程服务器2反馈此温度信号至远程终端通知远程控制的用户。
远程服务器2被集成在机柜中,其中机柜的水冷装置通过水箱、水泵、散热导管的配合,实现循环散热,且多根相互平行的散热导管,可以对服务器的各个层面进行降温,等间距的散热导管,也促进了冷、热气流交替。
本实用新型采用的软件技术均为现有技术。
以上所述实施例仅表达了本申请的具体实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本申请保护范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本申请技术方案构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本申请的保护范围。