CN206398907U - 一种红外加湿器 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种红外加湿器,包括:红外辐射装置、电流检测装置、控制开关、控制器、感温装置和显示装置;其中:电流检测装置分别与红外辐射装置和控制器相连,检测流过红外辐射装置的电流值,并将电流值发送至控制器;控制器与控制开关相连,基于接收到的电流值控制控制开关的开关状态;控制开关与红外辐射装置相连,基于控制开关的开关状态控制红外辐射装置的工作状态;感温装置与控制器相连,将检测的红外加湿器的温度值发送至控制器;控制器基于接收到的温度值控制控制开关的开关状态,并将接收到的温度值发送至显示装置进行显示。本实用新型能够实现红外加湿器的可靠运行。
Description
技术领域
本实用新型涉及湿度控制技术领域,尤其涉及一种红外加湿器。
背景技术
目前,在进行加湿时通常采用电极加湿的方式,但是电极加湿对水质的要求较高,电导率太低或太高的水都不适合电极加湿。经过研究发现,通过红外也能实现加湿并且对水质的要求较低,但是红外辐射装置在工作时温度较高,红外辐射装置的工作状态将直接影响加湿效果,因此,如何实现红外加湿器的可靠运行是一项亟待解决的问题。
实用新型内容
本实用新型提供了一种红外加湿器,能够实现红外加湿器的可靠运行。
本实用新型提供了一种红外加湿器,包括:红外辐射装置、电流检测装置、控制开关、控制器、感温装置和显示装置;其中:
所述电流检测装置分别与所述红外辐射装置和控制器相连,检测流过所述红外辐射装置的电流值,并将所述电流值发送至所述控制器;
所述控制器与所述控制开关相连,基于接收到的所述电流值控制所述控制开关的开关状态;
所述控制开关与所述红外辐射装置相连,基于所述控制开关的开关状态控制所述红外辐射装置的工作状态;
所述感温装置与所述控制器相连,将检测的红外加湿器的温度值发送至所述控制器;
所述控制器基于接收到的所述温度值控制所述控制开关的开关状态,并将接收到的所述温度值发送至所述显示装置进行显示。
优选地,所述红外加湿器还包括:安装在加湿器水槽底部的限温器;
所述限温器与所述控制器相连,所述控制器基于所述限温器的动作信号控制所述控制开关的开关状态。
优选地,所述红外加湿器还包括:与所述红外辐射装置相连的热熔断体。
优选地,所述电流检测装置为电流互感器。
优选地,所述控制开关为继电器。
优选地,所述红外辐射装置包括一根或一根以上的红外卤素灯管;
当所述红外辐射装置包括一根以上的红外卤素灯管时,所述红外卤素灯管相互并联,每根红外卤素灯管分别与一个电流互感器、一个继电器和一个热熔断体相串联。
优选地,所述感温装置包括感温包。
优选地,所述显示装置包括液晶显示器。
由上述方案可知,本实用新型提供的一种红外加湿器,当需要对当前环境进行加湿时,通过电流检测装置检测流过红外辐射装置的电流值,并将检测到的电流值发送至控制器,控制器基于接收到的电流值控制控制开关的开关状态,控制开关基于开关状态控制红外辐射装置的工作状态,同时通过感温装置检测红外加湿器的温度值,控制器基于温度值对红外加湿器的工作状态进行控制,并通过显示装置实时显示红外加湿器的温度,从而实现了红外加湿器的可靠运行。
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一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本实用新型公开的一种红外加湿器实施例1的结构示意图;
图2为本实用新型公开的一种红外加湿器实施例2的结构示意图;
图3为本实用新型公开的一种红外加湿器实施例3的结构示意图;
图4为本实用新型公开的一种红外加湿器实施例4的结构示意图。
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一部分实施例,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做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。
为了更加特定地强调实施的独立性,本说明书涉及许多模块或单元。举例而言,模块或单元可由硬件电路实现,该硬件电路包括特制VLSI电路或门阵列,比如逻辑芯片、晶体管,或其它组件。模块或单元也可在可编程的硬设备中实现,比如场效可编程门阵列、可编程阵列逻辑、可编程逻辑设备等等。
模块或单元也可在藉由各种形式的处理器所执行的软件中实现。比如说,一可执行码模块可包括一个或多个实体的或逻辑的计算机指令区块,该区块可能形成为,比如说,对象、程序或函数。然而,鉴别模块或单元的可执行部分不需要物理上放置在一起,但可由存于不同位置的不同指令所组成,当逻辑上组合在一起时,形成模块或单元且达到该模块或单元所要求的目的。
实际上,可执行码模块或单元可以是一单一指令或多个指令,甚至可以分布在位于不同的程序中的数个不同的码区段,并且横跨数个存储设备。同样地,操作数据可被辨识及显示于此模块或单元中,并且可以以任何合适的形式实施且在任何合适的数据结构形式内组织。操作数据可以集合成单一数据集,或可分布在具有不同的存储设备的不同的位置,且至少部分地只以电子信号方式存在于一系统或网络。
本说明书所提及的“实施例”或类似用语表示与实施例有关的特性、结构或特征,包括在本实用新型的至少一实施例中。因此,本说明书所出现的用语“在一实施例中”、“在实施例中”以及类似用语可能但不必然都指向相同实施例。
再者,本实用新型所述特性、结构或特征可以以任何方式结合在一个或多个实施例中。以下说明将提供许多特定的细节,比如编程序、软件模块、用户选择、网络交易、数据库查询、数据库结构、硬件模块、硬件电路、硬件芯片等例子,以提供对本实用新型实施例的了解。然而相关领域的普通技术人员将看出本实用新型,即使没有利用其中一个或多个特定细节,或利用其它方法、组件、材料等亦可实施。另一方面,为避免混淆本实用新型,公知的结构、材料或操作并没有详细描述。
如图1所示,为本实用新型公开的一种红外加湿器实施例1的结构示意图,该红外加湿器可以包含:红外辐射装置101、电流检测装置102、控制开关103、控制器104、感温装置105和显示装置106;其中:
电流检测装置102分别与红外辐射装置101和控制器104相连,检测流过红外辐射装置101的电流值,并将电流值发送至控制器104;
控制器104与控制开关103相连,基于接收到的电流值控制控制开关103的开关状态;
控制开关103与红外辐射装置101相连,基于控制开关103的开关状态控制红外辐射装置101的工作状态;
感温装置105与控制器104相连,将检测的红外加湿器的温度值发送至控制器104;
控制器104基于接收到的温度值控制控制开关的开关状态,并将接收到的温度值发送至显示装置106进行显示。
上述实施例公开的红外加湿器的工作原理为:当需要对当前的环境进行湿度控制时,通过与红外辐射装置101串联的电流检测装置102实时检测流过红外辐射装置101的电流值,并将检测到的电流值发送至控制器104,控制器104根据预先设定的控制条件以及接收到的电流值生成相应的控制信号,根据生成的控制信号对控制开关进行控制。例如,当电流检测装置102连续10秒检测到流过红外辐射装置101的电流值小于6安或者大于8.5安时,生成控制信号控制控制开关103断开,从而控制红外辐射装置101停止工作,实现对当前环境的湿度控制。同时,通过感温装置105实时检测红外加湿器的温度值,并将检测到的温度值发送至控制器104,控制器104根据接收到的温度值对红外加湿器的工作状态进行控制,例如,当检测到的红外加湿器的温度大于75℃时,控制器104生成控制信号控制控制开关103断开,从而实现停止红外加湿器工作,起到了对红外加湿器的保护作用。同时,感温装置105实时检测的温度值还会通过显示装置进行实时检测,便于直观的对红外加湿器的工作状态进行把控。
综上所述,在上述实施例中,当需要对当前环境进行加湿时,通过电流检测装置检测流过红外辐射装置的电流值,并将检测到的电流值发送至控制器,控制器基于接收到的电流值控制控制开关的开关状态,控制开关基于开关状态控制红外辐射装置的工作状态,同时通过感温装置检测红外加湿器的温度值,控制器基于温度值对红外加湿器的工作状态进行控制,并通过显示装置实时显示红外加湿器的温度,从而实现了红外加湿器的可靠运行。
如图2所示,为本实用新型公开的一种红外加湿器实施例2的结构示意图,该红外加湿器可以包括:红外辐射装置201、电流检测装置202、控制开关203、控制器204、感温装置205、显示装置206和安装在红外加湿器水槽底部的限温器207;其中:
电流检测装置202分别与红外辐射装置201和控制器204相连,检测流过红外辐射装置201的电流值,并将电流值发送至控制器204;
控制器204与控制开关203相连,基于接收到的电流值控制控制开关203的开关状态;
控制开关203与红外辐射装置201相连,基于控制开关203的开关状态控制红外辐射装置201的工作状态;
感温装置205与控制器204相连,将检测的红外加湿器的温度值发送至控制器204;
控制器204基于接收到的温度值控制控制开关的开关状态,并将接收到的温度值发送至显示装置206进行显示;
限温器207与控制器204相连,控制器204基于限温器207的动作信号控制控制开关203的开关状态。
上述实施例公开的红外加湿器的工作原理为:当需要对当前的环境进行湿度控制时,通过与红外辐射装置201串联的电流检测装置202实时检测流过红外辐射装置201的电流值,并将检测到的电流值发送至控制器204,控制器204根据预先设定的控制条件以及接收到的电流值生成相应的控制信号,根据生成的控制信号对控制开关进行控制。例如,当电流检测装置202连续10秒检测到流过红外辐射装置201的电流值小于6安或者大于8.5安时,生成控制信号控制控制开关203断开,从而控制红外辐射装置201停止工作,实现对当前环境的湿度控制。同时,通过感温装置205实时检测红外加湿器的温度值,并将检测到的温度值发送至控制器204,控制器204根据接收到的温度值对红外加湿器的工作状态进行控制,例如,当检测到的红外加湿器的温度大于75℃时,控制器204生成控制信号控制控制开关203断开,从而实现停止红外加湿器工作,起到了对红外加湿器的保护作用。
同时,感温装置205实时检测的温度值还会通过显示装置进行实时检测,便于直观的对红外加湿器的工作状态进行把控。
同时,通过安装在红外加湿器水槽底部的限温器207实时的感应水槽中的水温,当水槽中的水温达到限温器207的动作温度时,限温器207动作,并将动作信号发送至控制器204,控制器204根据接收到的限温器的动作信号控制控制开关203断开,从而实现控制红外加湿器停止工作。
如图3所示,为本实用新型公开的一种红外加湿器实施例3的结构示意图,该红外加湿器可以包括:红外辐射装置301、电流检测装置302、控制开关303、控制器304、感温装置305、显示装置306、安装在红外加湿器水槽底部的限温器307和与红外辐射装置301相连的热熔断体308;其中:
电流检测装置302分别与红外辐射装置301和控制器304相连,检测流过红外辐射装置301的电流值,并将电流值发送至控制器304;
控制器304与控制开关303相连,基于接收到的电流值控制控制开关303的开关状态;
控制开关303与红外辐射装置301相连,基于控制开关303的开关状态控制红外辐射装置301的工作状态;
感温装置305与控制器304相连,将检测的红外加湿器的温度值发送至控制器304;
控制器304基于接收到的温度值控制控制开关的开关状态,并将接收到的温度值发送至显示装置306进行显示;
限温器307与控制器304相连,控制器304基于限温器307的动作信号控制控制开关303的开关状态;
热熔断体308与红外辐射装置301相连。
上述实施例公开的红外加湿器的工作原理为:当需要对当前的环境进行湿度控制时,通过与红外辐射装置301串联的电流检测装置302实时检测流过红外辐射装置301的电流值,并将检测到的电流值发送至控制器304,控制器304根据预先设定的控制条件以及接收到的电流值生成相应的控制信号,根据生成的控制信号对控制开关进行控制。例如,当电流检测装置302连续10秒检测到流过红外辐射装置301的电流值小于6安或者大于8.5安时,生成控制信号控制控制开关303断开,从而控制红外辐射装置301停止工作,实现对当前环境的湿度控制。同时,通过感温装置305实时检测红外加湿器的温度值,并将检测到的温度值发送至控制器304,控制器304根据接收到的温度值对红外加湿器的工作状态进行控制,例如,当检测到的红外加湿器的温度大于75℃时,控制器204生成控制信号控制控制开关303断开,从而实现停止红外加湿器工作,起到了对红外加湿器的保护作用。
同时,感温装置305实时检测的温度值还会通过显示装置进行实时检测,便于直观的对红外加湿器的工作状态进行把控。
同时,通过安装在红外加湿器水槽底部的限温器307实时的感应水槽中的水温,当水槽中的水温达到限温器307的动作温度时,限温器307动作,并将动作信号发送至控制器304,控制器304根据接收到的限温器的动作信号控制控制开关303断开,从而实现控制红外加湿器停止工作。
同时,为了进一步实现对红外加湿器进行保护,还增加了热熔断体308,根据红外加湿器的实际需求设定热熔断体308的熔断值。当热熔断体308达到熔断值时,热熔断体308熔断控制红外辐射装置停止工作。
具体的,在上述的实施例中,所述的电流检测装置可以为电流互感器;所述的控制开关可以为继电器;所述的红外辐射装置可以包含一根或一根以上的红外卤素灯管,当所述红外辐射装置包括一根以上的红外卤素灯管时,所述红外卤素灯管相互并联,每根红外卤素灯管分别与一个电流互感器、一个继电器和一个热熔断体相串联。
下面以红外辐射装置包含三根红外卤素灯管为例,进一步对本实用新型进行说明。如图4所示,为本实用新型公开的一种红外加湿器实施例4的结构示意图,该红外加湿器包括:第一电流互感器1、第二电流互感器2、第三电流互感器3、第一继电器4、第二继电器5、第三继电器6、第一红外卤素灯管7、第二红外卤素灯管8、第三红外卤素灯管9、限温器10、感温包11和显示器12;其中:
第一红外卤素灯管7、第二红外卤素灯管8和第三红外卤素灯管9星型连接。
第一电流互感器1与第一继电器4串联,第一继电器4与第一红外卤素灯管7串联;
第二电流互感器2与第二继电器5串联,第二继电器5与第二红外卤素灯管8串联;
第三电流互感器3与第三继电器6串联,第三继电器6与第三红外卤素灯管9串联;
限温器10安装在加湿器水槽底部,与控制器相连,检测加湿器水槽中的水温,基于检测到的水温动作,控制器基于限温器10的动作信号控制继电器的开关状态;
感温包11与控制器相连,将检测的红外加湿器的温度值发送至控制器;
控制器基于接收到的温度值控制继电器的开关状态,并将接收到的温度值发送至显示器12进行显示。
上述实施例的工作原理为:第一电流互感器1、第二电流互感器2和第三电流互感器3分别检测流过第一红外卤素灯管7、第二红外卤素灯管8和第三红外卤素灯管9的电流值,并将检测到的电流值发送至控制器,控制器根据预先设定的控制条件以及接收到的电流值生成相应的控制信号,根据生成的控制信号分别对第一继电器4、第二继电器5和第三继电器6进行控制。同时,热熔断体根据红外加湿器的实际需求设定热熔断体的熔断值。当热熔断体达到熔断值时,热熔断体熔断控制红外卤素灯管停止工作。同时,限温器检测加湿器水槽中的水温,当限温器检测到的温度值达到预设条件时,控制器生成相应的控制信号控制继电器断开,从而实现控制红外卤素灯管停止工作。同时感温包检测红外加湿器的温度值,并将检测到的温度值发送至控制器,控制器基于接收到的所述温度值控制所述控制开关的开关状态,并将接收到的温度值至显示器进行显示。
本实施例方法所述的功能如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算设备可读取存储介质中。基于这样的理解,本实用新型实施例对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来,该软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算设备(可以是个人计算机,服务器,移动计算设备或者网络设备等)执行本实用新型各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-OnlyMemory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
本说明书中各个实施例采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其它实施例的不同之处,各个实施例之间相同或相似部分互相参见即可。
对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本实用新型。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本实用新型的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本实用新型将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。
Claims (8)
1.一种红外加湿器,其特征在于,包括:红外辐射装置、电流检测装置、控制开关、控制器、感温装置和显示装置;其中:
所述电流检测装置分别与所述红外辐射装置和控制器相连,检测流过所述红外辐射装置的电流值,并将所述电流值发送至所述控制器;
所述控制器与所述控制开关相连,基于接收到的所述电流值控制所述控制开关的开关状态;
所述控制开关与所述红外辐射装置相连,基于所述控制开关的开关状态控制所述红外辐射装置的工作状态;
所述感温装置与所述控制器相连,将检测的红外加湿器的温度值发送至所述控制器;
所述控制器基于接收到的所述温度值控制所述控制开关的开关状态,并将接收到的所述温度值发送至所述显示装置进行显示。
2.根据权利要求1所述的红外加湿器,其特征在于,还包括:安装在加湿器水槽底部的限温器;
所述限温器与所述控制器相连,所述控制器基于所述限温器的动作信号控制所述控制开关的开关状态。
3.根据权利要求2所述的红外加湿器,其特征在于,还包括:与所述红外辐射装置相连的热熔断体。
4.根据权利要求3所述的红外加湿器,其特征在于,所述电流检测装置为电流互感器。
5.根据权利要求4所述的红外加湿器,其特征在于,所述控制开关为继电器。
6.根据权利要求5所述的红外加湿器,其特征在于,所述红外辐射装置包括一根或一根以上的红外卤素灯管;
当所述红外辐射装置包括一根以上的红外卤素灯管时,所述红外卤素灯管相互并联,每根红外卤素灯管分别与一个电流互感器、一个继电器和一个热熔断体相串联。
7.根据权利要求6所述的红外加湿器,其特征在于,所述感温装置包括感温包。
8.根据权利要求7所述的红外加湿器,其特征在于,所述显示装置包括液晶显示器。
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2017
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CN108507098A (zh) * | 2018-06-04 | 2018-09-07 | 北京绿能嘉业新能源有限公司 | 一种红外辐射薄膜加湿器 |
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