CN206792144U - 一种红外线控制的制热坐垫 - Google Patents

一种红外线控制的制热坐垫 Download PDF

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Abstract

本实用新型提供一种红外线控制的制热坐垫,其包括坐垫主体,所述坐垫主体的中心区域设有适合人体坐姿接触的凹陷部分,所述凹陷部分的底部填充有通电后产生热量的制热元件,所述制热元件的上层铺设高度低于坐垫主体上表面的绝缘导热层。本实用新型的一种红外线控制的制热坐垫,能够提高舒适度,并充分保证使用安全。

Description

一种红外线控制的制热坐垫
技术领域
本实用新型涉及电热技术领域,更具体地,涉及一种红外线控制的制热坐垫。
背景技术
在寒冷地区,或在较寒冷的季节,人们坐在冰冷的凳子或椅子上工作、学习,会影响到工作、学习的效率。因此,很多人会在凳子或椅子上放一张坐垫,既可以增加舒适度,也起到一定的保暖性,但保暖效果较差。
目前,有一些能够制热的坐垫,如中国实用新型专利申请CN201120260872.3公开了一种可加热坐垫。参见图1所示,该坐垫包括坐垫本体1,坐垫本体1内置有电热丝2,USB接口3通过导线伸出坐垫本体1外,电热丝2与USB接口3通过导线连接。该坐垫通过USB接口连接电源,即插即用,比较方便。
但是,此类型的坐垫通常都是持续的连接在电源上使用,当人离开后,若没有拔掉电源插头,坐垫会一直处于制热的状态,造成电源的浪费。因此,为避免浪费电能,此类坐垫需要频繁的插接电源,操作比较繁琐。
实用新型内容
本实用新型提供一种克服上述问题或者至少部分地解决上述问题的控制方式简单、使用安全的红外线控制的制热坐垫。
根据本实用新型的一个方面,提供一种红外线控制的制热坐垫:包括坐垫主体,所述坐垫主体的中心区域设有适合人体坐姿接触的凹陷部分,所述凹陷部分的底部填充有通电后产生热量的制热元件,所述制热元件的上层铺设高度低于坐垫主体上表面的绝缘导热层。
在上述方案的基础上,所述凹陷部分位于绝缘导热层上方、靠近坐垫主体上端面的侧面设有红外线发射器,在与所述红外线发射器相对的凹陷部分的侧面上设有光敏电阻。
在上述方案的基础上,所述坐垫主体外侧的侧端面上设有用于连接电源的USB接口。
在上述方案的基础上,所述制热元件为电阻丝或制热电解液。
在上述方案的基础上,所述绝缘导热层由合成树脂类材料制成。
在上述方案的基础上,所述绝缘导热层的上层铺设有坐垫软绵。
在上述方案的基础上,所述USB接口连接第一电路,第一电路包括连接至所述光敏电阻两端的第一电源,以及连接在所述光敏电阻两端的所述红外线发射器和具有控制所述制热元件所在电路通/断状态的电压表。
在上述方案的基础上,所述电压表与第二电路相连,所述第二电路包括第二电源和连接有金属接头的电磁继电器,所述电压表控制所述第二电路的通/断状态。
在上述方案的基础上,所述电压表包括由指针带动而发生偏转、从而接触/远离金属触条的金属触点。
在上述方案的基础上,所述金属接头与第三电路相连,所述第三电路包括所述制热元件和连接在所述制热元件两端的第三电源,所述金属接头控制所述第三电路的通/断状态。
本申请提出的一种红外线控制的制热坐垫,其有益效果主要如下:
(1)坐垫主体的中心区域设置的凹陷部分内设置制热元件和绝缘导热层,既增强舒适度,提高制热效果,又充分保证使用安全性;
(2)设置USB接口,避免在坐垫主体上设置导线造成使用不方便;
(3)采用红外线发射器和光敏电阻控制制热元件的工作状态,控制方式简单,避免频繁插接外部电源;
(4)采用根据电压大小的变化而控制电路通/断状态的电压表,控制方式简单、可靠;
(5)控制红外线发射器和光敏电阻的电路简单。
附图说明
图1为现有技术的一种可加热坐垫的结构示意图;
图2为根据本实用新型实施例的一种红外线控制的制热坐垫的结构示意图;
图3为根据本实用新型实施例的一种红外线控制的制热坐垫的剖面图;
图4为根据本实用新型实施例的一种红外线控制的制热坐垫的电路连接图;
图5为根据本实用新型实施例的一种红外线控制的制热坐垫的电压表的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例,对本实用新型的具体实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本实用新型,但不用来限制本实用新型的范围。
参见图2所示,一种红外线控制的制热坐垫,包括坐垫主体1,坐垫主体1的中心区域设有一凹陷部分17,该凹陷部分17与人体坐姿时的接触相适应。凹陷部分17边缘的形状为四方形、多边形、圆弧形、两个相交的圆弧形或不规则形状,以保证人体坐在该坐垫主体1上时的充分接触。
坐垫主体1上的凹陷部分17没有贯穿坐垫主体1,凹陷部分17的底部为坐垫主体1的一个端面。
该凹陷部分17的底部、紧挨坐垫主体1的端面铺设制热元件7。当对制热元件7通电后,制热元件7产生热量。
参见图3所示,制热元件7的上层铺设绝缘导热层6。当制热元件7通电产生热量后,由铺设于制热元件7上层的绝缘导热层6将热量向上传导,同时,绝缘导热层6避免通电状态的制热元件7对坐在坐垫上的人体产生触电危险。
参见图3所示,在凹陷部分17的侧面上设置有红外线发射器3,红外线发射器3位于绝缘导热层6的上方,并且靠近坐垫主体1的上端面的位置。在凹陷部分17的侧面上的另一位置设置有光敏电阻4,光敏电阻4设在与红外线发射器3相对的位置,以便于红外线发射器3发射的红外线能够直接照射到光敏电阻4上。
接通电源以后,当没有人坐在坐垫上时,红外线发射器3发射的红外线直接照射到光敏电阻4上,此时,光敏电阻4的阻值变大,使光敏电阻4两端的电压变大,制热元件7所在的电路处于断开状态;当有人坐在坐垫上时,红外线发射器3发射的红外线被阻隔,无法照射到光敏电阻4上,此时,光敏电阻4的阻值变小,使光敏电阻4两端的电压变小,制热元件7所在的电路接通。
当坐垫上没有人时,接通外部电源后,制热元件7也处于断开状态,不会产生热量。此时制热元件7不会耗费电能,避免造成资源浪费,同时也避免了频繁通/断电而进行的电源频繁插接操作。
只有当接通外部电源,并且,有人坐在坐垫上时,制热元件7才会接通电源,产生热量。
通过红外线发射器3,结合坐垫上有或无人的状态,对光敏电阻4阻值大小的调控,实现控制制热元件7电源的通/断,以调节制热元件7产生热量的状态。调节方式简单、控制方便。
参见图2所示,在坐垫主体1的外侧的侧端面上设置有USB接口2,该USB接口2用于连通电源。当USB接口2接通电源,导通制热元件7后,制热元件7产生热量,制热元件7产生的热量由绝缘导热层6向上传导。
采用USB接口2实现电源的连通,坐垫上不需要设置固定连接的电源连接线,使用方便,外形更美观。
制热元件7为电阻丝或制热电解液。制热元件7接通电源以后,产生热量。
绝缘导热层6的材料为合成树脂,例如聚乙烯类材料、聚丙烯类材料。绝缘导热层6的设置同时起到传导热量和避免触电危险的作用。
参见图3所示,绝缘导热层6的上层铺设坐垫软绵5。人体坐在坐垫上时会更舒适,同时,进一步起到绝缘的作用,保证使用安全。
参见图4所示,USB接口2与第一电路18相连。第一电路18包括第一电源11,第一电源11连接在光敏电阻4的两端。当USB接口2接通电源后,光敏电阻4的两端存在电压。
红外线发射器3和电压表8由另一条线路连接在光敏电阻4的两端,电压表8能够控制所述制热元件7所在电路的通/断状态。USB接口2接通电源后,光敏电阻4的两端产生电压。
当没有人坐在坐垫上时,红外线发射器3发射的红外线直接照射到光敏电阻4上,光敏电阻4的阻值增大,使光敏电阻4两端的电压增大,电压表8处于断开的状态。此时,制热元件7没有接通电源,不会产生热量、耗费电能。
当有人坐在坐垫上时,红外线发射器3发射的红外线被阻隔,无法照射到光敏电阻4上,光敏电阻4的阻值变小,光敏电阻4两端的电压变小,电压表8处于闭合的状态。此时,制热元件7接通电源,产生热量。
电压表8与第二电路19相连。第二电路19包括第二电源12和电磁继电器9。电磁继电器9连接有一金属接头10。
当电压表8处于断开状态时,第二电路19处于断开状态,电磁继电器9不执行动作,金属接头10处于断开状态。此时,制热元件7没有接通电源,不会产生热量、耗费电能。
当电压表8处于闭合状态时,第二电路19接通电源,电磁继电器9工作,带动金属接头10闭合。此时,制热元件7所在的电路接通电源,制热元件7开始工作,产生热量。
参见图5所示,电压表8包括指针15、金属触条14和金属触点16,金属触点16设置于指针15的顶端。
当没有人坐在坐垫上时,红外线发射器3发射的红外线直接照射到光敏电阻4上,光敏电阻4的阻值增大,光敏电阻4两端的电压增大。此时,指针15带动金属触点16向远离金属触条14的方向偏转,电压表8处于断开的状态,从而使第二电路19处于断开状态,电磁继电器9不工作,金属接头10处于断开状态。
当有人坐在坐垫上时,红外线发射器3发射的红外线被阻隔,不能照射到光敏电阻4上,光敏电阻4的阻值减小,光敏电阻4两端的电压减小。此时,电压表8的指针15带动金属触点16向靠近金属触条14的方向偏转并与金属触条14接触,电压表8处于闭合状态,从而使第二电路19闭合,电磁继电器9工作,带动金属接头10闭合。
参见图4所示,金属接头10与第三电路20相连。第三电路20包括第三电源13和制热元件7。
当金属接头10断开时,第三电路20处于断开状态,制热元件7没有接通电源,不会产生热量;当金属接头10闭合时,第三电路20处于闭合状态,制热元件7接通电源,产生热量。
本实用新型的一种红外线控制的制热坐垫,在坐垫主体1中心区域的凹陷部分17的底部设置通电后产生热量的制热元件7,在制热元件7的上层铺设绝缘导热层6和坐垫软绵5,增强了使用安全性和舒适度;在凹陷部分17的侧面上对应设置红外线发射器3和光敏电阻4,用以控制制热元件7所在电路的通/断状态。
当有人坐在坐垫上时,红外线发射器3发射红外线不会照射到光敏电阻4上,光敏电阻4阻值变小,光敏电阻4两端的电压减小,从而使电压表8上的指针15带动金属触点16向靠近金属触条14的方向偏转并接触金属触条14,第二电路19接通电源,电磁继电器9工作,带动金属接头10接通,使第三电路20接通电源,制热元件7开始工作,产生热量。
当没有人坐在坐垫上时,红外线发射器3发射的红外线直接照射到光敏电阻4上时,光敏电阻4的阻值增大,光敏电阻4两端的电压增大,从而使电压表8上的指针15带动金属触点16远离金属触条14,使第二电路19断开,电磁继电器9不工作,制热元件7所在第三电路20处于断开状态,制热元件7不工作。
坐垫的USB接口2接通电源后,产生热量的制热元件7在有人坐在坐垫上时才工作,坐垫上没有人时不工作,不需要额外进行接通或断开电源的操作,控制方式简单,避免电能的浪费。
最后,本申请的方法仅为较佳的实施方案,并非用于限定本实用新型的保护范围。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。

Claims (9)

1.一种红外线控制的制热坐垫,其特征在于:其包括坐垫主体(1),所述坐垫主体(1)的中心区域设有适合人体坐姿接触的凹陷部分(17),所述凹陷部分(17)的底部填充有通电后产生热量的制热元件(7),所述制热元件(7)的上层铺设高度低于坐垫主体(1)上表面的绝缘导热层(6),所述凹陷部分(17)位于绝缘导热层(6)上方、靠近坐垫主体(1)上端面的侧面设有红外线发射器(3),在与所述红外线发射器(3)相对的凹陷部分(17)的侧面上设有光敏电阻(4)。
2.如权利要求1的一种红外线控制的制热坐垫,其特征在于:所述坐垫主体(1)外侧的侧端面上设有用于连接电源的USB接口(2)。
3.如权利要求1的一种红外线控制的制热坐垫,其特征在于:所述制热元件(7)为电阻丝或制热电解液。
4.如权利要求1的一种红外线控制的制热坐垫,其特征在于:所述绝缘导热层(6)由合成树脂类材料制成。
5.如权利要求1的一种红外线控制的制热坐垫,其特征在于:所述绝缘导热层(6)的上层铺设有坐垫软绵(5)。
6.如权利要求2的一种红外线控制的制热坐垫,其特征在于:所述USB接口(2)连接第一电路(18),第一电路(18)包括连接至所述光敏电阻(4)两端的第一电源(11),以及连接在所述光敏电阻(4)两端的所述红外线发射器(3)和具有控制所述制热元件(7)所在电路通/断状态的电压表(8)。
7.如权利要求6的一种红外线控制的制热坐垫,其特征在于:所述电压表(8)与第二电路(19)相连,所述第二电路(19)包括第二电源(12)和连接有金属接头(10)的电磁继电器(9),所述电压表(8)控制所述第二电路(19)的通/断状态。
8.如权利要求6或7的一种红外线控制的制热坐垫,其特征在于:所述电压表(8)包括由指针(15)带动而发生偏转、从而接触/远离金属触条(14)的金属触点(16)。
9.如权利要求7的一种红外线控制的制热坐垫,其特征在于:所述金属接头(10)与第三电路(20)相连,所述第三电路(20)包括所述制热元件(7)和连接在所述制热元件(7)两端的第三电源(13),所述金属接头(10)控制所述第三电路(20)的通/断状态。
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CN111227703A (zh) * 2020-01-15 2020-06-05 中山市美图塑料工业有限公司 一种智能马桶座圈加热控制方法

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