CN205920108U - 一种室内空气数据采集装置 - Google Patents

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Abstract

本实用新型公开了一种室内空气数据采集装置,包括:壳体,所述的壳体为具有两个对称截面的球体;所述两个对称截面的中心贯通形成的导流槽;设置在所述壳体内的控制基板,所述的控制基板至少包括靠近所述导流槽设置的颗粒检测电路。本实用新型室内空气数据采集装置采用具有两个对称截面的球体作为壳体,在该壳体中心设置导流槽,在壳体内合理地设置颗粒检测电路、VOC(挥发性有机化合物)检测电路、温湿度检测电路,使得实用新型结构紧凑,能够对室内空气数据例如温度、湿度、CO、甲醛进行检测采集。

Description

一种室内空气数据采集装置
技术领域
本实用新型涉及室内空气质量检测设备领域,具体涉及一种室内空气数据采集装置。
背景技术
随着室外空气环境日趋恶劣,越来越多的用户开始关注自己生活的居室内空气环境质量,但一般技术中环境测试装置只能测量出某些具体数据,大部分人群并不知道如何去分析该空气质量的好坏,以及如何去改善。随着网络时代的飞速发展和大数据分析能力的不断提高,开发人员都开始构想如何将云端大数据分析能力运用到家庭空气环境的检测和管理,本发明旨在实现这样的方案。
授权公告号为CN 204832147(申请号为201520590711.9)的中国实用新型专利公开了一种室内空气质量检测装置,,包括信号采集传感器、微型换气扇、安全外壳、ARM处理器、操作器、液晶显示屏、控制按钮、通孔、加热电路、电压转换式电源箱、存储器、喇叭和钟表,所述通孔设置在安全外壳的两侧,所述微型换气扇设置在通孔的内部,所述信号采集传感器设置在安全外壳的内部顶端,所述信号采集传感器与通孔的位置相互对应,所述ARM处理器设置在安全外壳的内部左侧,所述加热电路、电压转换式电源箱和存储器均设置在安全外壳的内部右侧,所述操作器和钟表设置在安全外壳的上表面。该技术方案结构科学合理,通孔内设置有微型换气扇,使其可以自动吸入室内空气进行质量检测,解放了人力的参与。
申请公布号CN 103728348A(申请号为201310643024.4)的中国发明专利申请公开了一种室内空气质量电子鼻,所述电子鼻包括鼻架及壳体、数字信号处理器DSP、人机交互接口;鼻架及壳体两端设有进气口、出气口,鼻架及壳体内形成电子鼻腔,电子鼻腔中沿气流方向依次设有吸气风机、HEPA滤纸、传感器阵列及其处理电路集成模块和有害气体吸收净化装置;数字信号处理器DSP,用于进行信号处理及功能控制,与传感器阵列及其处理电路、显示器、键盘、声光报警器相连,完成传感器信号的采集、AD转换,对当前空气中有害气体特征模式识别与分类、定性识别和定量在线检测,并通过液晶显示当前信息,如果浓度超界,则报警提示;人机交互接口,包括按键、LCD显示器和LED光报警灯、蜂鸣器报警器,负责命令输入和信息输出,用于用户与数字信号处理器DSP之间信息形式的转换及信息传输的控制;以DSP为控制核心,按键作为信息输入接口接收用户命令,LCD显示器作为信息输出接口显示当前室内有害气体及空气质量状况,LED光报警灯、蜂鸣器报警器作为输出接口完成超标声光报警功能。
目前空气数据采集装置的样式较为单一,体积较大,不利于用户的随时随地便携使用。本发明的装置的构造设计的更为紧凑和简化,并能够作为数据传递装置使用。
实用新型内容
本实用新型提供了一种室内空气数据采集装置,结构紧凑,能够对室内空气数据例如温度、湿度、CO、甲醛进行检测采集。
一种室内空气数据采集装置,包括:
壳体,所述的壳体为具有两个对称截面的球体;
所述两个对称截面的中心贯通形成的导流槽;
设置在所述壳体内的控制基板,所述的控制基板至少包括靠近所述导流槽设置的颗粒检测电路。
本实用新型中,采用具有两个对称截面的球体作为壳体,并且在该壳体中心设置导流槽,室内空气从该导流槽进入,方便控制基板上的颗粒检测电路对进入的空气进行颗粒物浓度的检测,采集空气内粉尘颗粒的含量,如pm2.5,完成数据采集,同时,根据需要,可以在壳体内以导流槽为轴心布置其他空气数据检测电路,如VOC(挥发性有机化合物)检测电路,温湿度检测电路。
以下作为本实用新型的优选技术方案:
所述壳体的球面上设有气孔,室内空气可从该气孔进入,可以将其他空气数据检测电路与该气孔连通,方便检测。
所述的控制基板还包括:与所述气孔连通的挥发性有机化合物(VOC)检测电路,用于检测居室内的挥发性有机化合物,诸如甲醛,或者一氧化碳、甲苯及其化合物。
所述的控制基板还包括:与所述气孔连通的温湿度检测电路,室内气体从气孔渗入,以便于检测室内气体的温度和湿度,完成数据的采集。
所述壳体与所述气孔相对的球面上设有交流导电端口,所述的控制基板还包括:与所述交流导电端口连接的电源电路板,该电源电路板上设有变换器,将220V市电变换为12V或5V直流电流供给上述这些检测电路,同时可提供给控制器。
所述的控制基板还包括:与所述颗粒检测电路连接的微处理器,微处理器还与挥发性有机化合物检测电路和温湿度检测电路连接,完成室内空气数据的采集。
所述的控制基板还包括:与所述微处理器连接的通信电路,所述的通信电路包括无线通信模块和数据端口,数据端口设置在壳体的球面上。
所述的两个对称截面与球体连接处采用平滑过渡。
所述的两个对称截面与球体连接处设有供室内气体流入的条形开口。
所述两个对称截面的中心均设有平滑凹陷部,两个平滑凹陷部通过通孔相互贯通,形成导流槽。
与现有技术相比,本实用新型具有如下优点:
本实用新型室内空气数据采集装置采用具有两个对称截面的球体作为壳体,在该壳体中心设置导流槽,在壳体内合理地设置颗粒检测电路、VOC(挥发性有机化合物)检测电路、温湿度检测电路,使得实用新型结构紧凑,能够对室内空气数据例如温度、湿度、CO、甲醛进行检测采集。本实用新型室内空气数据采集装置,能够对室内空气环境检测、空气数据分析并能够对分析结果做出提示和处理。该装置可实现对室内空气中例如温度、湿度、CO、甲醛的检测,装置的控制器(即微处理器)可将采集到的空气数据通过TCP/IP通信协议,由无线通信模块通过家庭的无线路由网络传递至云端服务器。并由云端服务器进行空气质量计算得出结论,根据结论下发给用户终端提示,以及控制例如家庭空气净化器进行有针对性的空气处理。
附图说明
图1为本实用新型室内空气数据采集装置的内部结构示意图;
图2为本实用新型室内空气数据采集装置的使用状态示意图;
图3为本实用新型室内空气数据采集装置与其他设备相互通讯的示意图。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型室内空气数据采集装置作进一步详细描述。
如图1、图2所示,室内空气数据采集装置1,包括:壳体,壳体为具有两个对称截面的球体,球体的球面为第一本体部10,两个对称截面为第二本体部20;两个对称截面的中心贯通形成的导流槽212;设置在壳体内的控制基板30,控制基板30至少包括靠近导流槽212设置的颗粒检测电路302。
壳体的球面上设有气孔101。
控制基板30还包括:与气孔101连通的挥发性有机化合物(VOC)检测电路305。
控制基板30还包括:与气孔101连通的温湿度检测电路301。
壳体与气孔101相对的球面上设有交流导电端口103,控制基板30还包括:与交流导电端口103连接的电源电路板31,该电源电路板31上设有变换器304,将220V市电变换为12V或5V直流电流供给上述这些检测电路,同时可提供给控制器(即微处理器)。
控制基板30还包括:与颗粒检测电路302连接的微处理器,微处理器还与挥发性有机化合物检测电路305和温湿度检测电路301连接,完成室内空气数据的采集。
控制基板30还包括:与微处理器连接的通信电路303,通信电路303包括无线通信模块和数据端口102,数据端口102设置在壳体的球面上。
两个对称截面与球体连接处采用平滑过渡。
两个对称截面的中心均设有平滑凹陷部201,两个平滑凹陷部201通过通孔202相互贯通,形成导流槽212。
室内空气数据采集装置1的检测和数据传递功能是通过控制基板30执行,该控制基板30被第一本体部10和第二本体部20拼接以封围。第一本体部10具有圆球状外廓,第二本体部20具有大致平整形状,并构形为对称地在该第一本体部10上形成的剖面,并且第一本体部10与第二本体部20的拼接边缘平滑过渡。
第二本体部20的中央位置处设置有平滑凹陷部201,在该凹陷部201中设置有通孔202,两个对称设置的第二本体部20的通孔202相互贯通以形成导流槽212,该导流槽212被设置成贯穿控制基板30上的颗粒检测电路302的孔312,以便于在室内空气气流4流入该导流槽212内时该颗粒检测电路302能够有效地采集空气内粉尘颗粒的含量,例如颗粒直径。在一个例子里,导流槽212还可用于固定控制基板30的安装位置。控制基板30可以是整体的印刷电路板,也可以是在第一本体部10和第二本体部20封围的空间内,通过有效利用该空间而拼合的多个电路板的总成。无论哪种集成方式,该控制基板30的电路板均被固定在导流槽212上。
在一个实施例中,控制基板30还可包括其它多种空气数据检测电路,例如还可包括VOC(挥发性有机化合物)检测电路305,用于检测居室内的挥发性有机化合物,诸如甲醛,或者一氧化碳、甲苯及其化合物。在另一个实施例中,还包括温湿度检测电路301,应当理解的是,对于不同的检测电路可按照室内空气数据采集装置1内部空间的需要进行拼接或耦合,例如VOC检测电路305可以和温湿度检测电路301耦合,可在采集室内空气的温度或湿度时同时检测其中的甲醛等有毒气体的含量。
在本发明实施例中,第一本体部10上设有多个端口,这些端口的例子可以是电力端口或检测端口,也可以是任何通讯端口。举个例子,第一本体部10上对于上述温湿度检测电路301或VOC检测电路305开设气孔101用于使气体渗入以便于检测,另外,还设有数据端口102,用于将室内空气数据采集装置1内控制基板30存储的检测数据进行传递,另外还可设有交流导电端口103,在一个例子里,数据端口102也可以接受来自外部的直流电源,或者在另一个例子里,可不具有数据端口102而通过其他方式传递检测数据,以简化室内空气数据采集装置1的外廓设计。
控制基板30各个电路板的设计将按照在第一本体部10上开设的这些端口的位置来进行对应的布置,以简化室内空气数据采集装置1内部空间设计。举个例子,第一本体部10被第二本体部20的设置限定为一个圆环形状,则上述各个端口将以这个圆环形状而间接布置,如此,可以该颗粒检测电路302所处电路板作为轴心布置,其余电路板可环绕该颗粒检测电路302所处电路板与之耦合拼接。应当理解,如果该颗粒检测电路302所处电路板的面积是足够大的,则可以在该电路板上集成更多的元器件,例如控制器芯片或无线通讯芯片。
在一个实施例中,室内空气数据采集装置1可设置为家用电器方式,即直接获取交流电的方式,这样的效果是避免一般技术中需要附加充电线缆和电源变换器,能够使装置1即插即用,如此,在控制基板30上与该交流导电端口103对应的位置设有电源电路板31,该电源电路板31可设置变换器304以及周围电路,将220V市电变换为12V或5V直流电流供给上述这些检测电路,同时可提供给控制器。在另一个实施例中,通讯电路303可设置在环绕该颗粒检测电路302所处电路板的其它位置处,例如对称地设置多个。应当理解,更多的检测电路也可以上述这种方式设置在该颗粒检测电路302所处电路板周围而非上述实施例描述的限制。
基于上述实施例可以预见的是,由于这种设计方式可以使得室内空气数据采集装置1设计的更小巧便携,去除了其中的电路板设计产生的空间浪费。
壳体为具有两个对称截面的球体,球体的球面为第一本体部10,两个对称截面为第二本体部20,为方便安装和拆卸,第一本体部10分为上球面110和下球面120,上球面110设有气孔101,下球面120上设有交流导电端口103。
在另一个实施例中,第二本体部20可设计为对称的两个弧面片状部210和220,其中为了绘示方便,在两个弧面片状部210和220上标记出不同的组件特征,但应当被理解为这些组件特征是两个弧面片状部210和220共同具有。该导流槽212可不完全贯穿该颗粒检测电路302,并在每一弧面片状部的边缘处设有狭长凹陷部221,该凹陷部221在拼接至第一本体部10侧部后可形成用于流入气体的狭槽(即条形开口),如此,气流4也可通过这些狭槽流入室内空气数据采集装置1的内部空间并从上述气孔101流出以形成气流通道。在又一个实施例中,导流槽212可与该狭槽和气孔101组合使用以使得更多的气体渗入室内空气数据采集装置1的内部以便于更多地接触该空间内的检测电路。
如图3所示,在上述实施例中,空气数据包含了例如室内空气的温度、湿度、CO、甲醛气体以及粉尘(例如PM2.5)含量,在另一个实施例中,室内空气数据采集装置1所检测的这些数据能通过无线路由网络6以例如Wi-Fi无线通信的方式传输到与该室内空气数据采集装置1对应的云端服务器5。
所述的云端服务器5被配置为将所接收的室内空气数据根据预设算法计算出该用户的室内空气质量状况和建议。云端服务器5可包括处理器,被配置为根据室内环境质量和建议,控制家庭中配备的空气净化装置2,有针对性进行空气处理。居室家庭用户的智能终端将会得到相应的空气质量检测结果,以及提示用户和处理结果。
在一个实施例中,预设算法包含了比较运算算法,例如使用标准空气数据作为阈值或平均值,将检测的室内空气数据与之进行比较而计算出室内空气质量状况和建议。
如在本申请中使用的,术语“电路”、“装置”是指下面各项的全部:(1)仅硬件的电路实施方式(诸如以仅模拟和/或数字电路设备的实施方式),以及(2)电路和软件(和/或固件)的组合,诸如(如适用的):(i)控制电路的组合或(ii)控制电路/软件(包括数字信号控制电路)、软件和存储器的部分,其共同工作以引起诸如移动电话或服务器之类的设备执行各种功能,以及(3)诸如微控制电路或微控制电路部分之类的电路,其需要用于操作的软件或固件,即使软件或固件并没有物理地呈现。
“电路”或“装置”的定义适用于所有在该应用中(包括在任何权利要求中)对该术语的使用。作为另一示例(如在本应用中所使用的)术语“电路”也可以涵盖仅一个控制电路(或多个控制电路)或控制电路部分以及它的(或它们的)附属的软件和/或固件的实施例方式。术语“装置”还可涵盖(例如并如果适用于特定权利要求元素)用于移动电话或服务器中类似的集成电路、蜂窝网络设备或其他网络设备中的基带集成电路或应用控制电路集成电路。

Claims (10)

1.一种室内空气数据采集装置,其特征在于,包括:
壳体,所述的壳体为具有两个对称截面的球体;
所述两个对称截面的中心贯通形成的导流槽;
设置在所述壳体内的控制基板,所述的控制基板至少包括靠近所述导流槽设置的颗粒检测电路。
2.根据权利要求1所述的室内空气数据采集装置,其特征在于,所述壳体的球面上设有气孔。
3.根据权利要求2所述的室内空气数据采集装置,其特征在于,所述的控制基板还包括:与所述气孔连通的挥发性有机化合物检测电路。
4.根据权利要求2所述的室内空气数据采集装置,其特征在于,所述的控制基板还包括:与所述气孔连通的温湿度检测电路。
5.根据权利要求2所述的室内空气数据采集装置,其特征在于,所述壳体与所述气孔相对的球面上设有交流导电端口,所述的控制基板还包括:与所述交流导电端口连接的电源电路板,该电源电路板上设有变换器。
6.根据权利要求1所述的室内空气数据采集装置,其特征在于,所述的控制基板还包括:与所述颗粒检测电路连接的微处理器。
7.根据权利要求6所述的室内空气数据采集装置,其特征在于,所述的控制基板还包括:与所述微处理器连接的通信电路,所述的通信电路包括无线通信模块和数据端口。
8.根据权利要求1所述的室内空气数据采集装置,其特征在于,所述的两个对称截面与球体连接处采用平滑过渡。
9.根据权利要求1所述的室内空气数据采集装置,其特征在于,所述的两个对称截面与球体连接处设有供室内气体流入的条形开口。
10.根据权利要求1所述的室内空气数据采集装置,其特征在于,所述两个对称截面的中心均设有平滑凹陷部,两个平滑凹陷部通过通孔相互贯通,形成导流槽。
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