CN206988161U - 通风机 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及一种通风机(1),其具有用于在通风机未通电的状态下从数据存储器(11)中读取配置参数的不通电的存储器读取装置(10),通风机设计有光敏性电子半导体器件(20)、发光元件(30)、输入/输出单元(40)以及单片机(50),单片机将配置参数转换为编码的光脉冲信号序列,信号序列从发光元件(30)通过设计在通风机(1)的外壳(2)中的发射口(60)发出。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种用于在不通电时从通风机的数据存储器中读取配置参数的装置,以及一种具有不通电的存储器读取装置的通风机,该存储器读取装置用于在通风机未通电的状态下从数据存储器中读取配置参数。
背景技术
市场上已知的通风机都具有大量的配置参数和运行数据(例如实际转数、电子元件温度等),这些信息通常为用户所需。现在只能在通风机有电或导电状态下读取以上数据。一旦关掉通风机电源或不与电源连接就无法获得这些数据。
有一些通风机已经具备借由例如LED闪烁代码来显示通风机状态的LED。这种功能显示只有在通风机的“供电状态”下才能工作。
实用新型内容
因此本实用新型的目的在于建议一种方案,解决如何能够以简单的操作且尽量不对现有通风机设计进行大幅改动,就在未通电的状态下从通风机的存储器中读取配置参数和运转参数。
本目的通过具有以下特征的通风机达到。
根据本实用新型对此设置有具有不通电的存储器读取装置的通风机,该存储器读取装置用于在通风机未通电的状态下从数据存储器中读取配置参数,其中通风机设计有光敏性电子半导体器件、发光元件、输入/输出单元以及单片机,单片机将配置参数转换为编码的光脉冲信号序列,信号序列从发光元件通过设计在通风机外壳中的发射口发出。
也可有利地设置为,光敏性电子半导体器件是光电二极管、光电晶体管或者太阳能电池,太阳能电池的尺寸设计成能够为单片机的运转提供其必需的能量。通风机为此具有这样的能够光激活的能量源,该能量源为简单的控制器提供足够的能量,该控制器能够读取配置-电可擦除可编程只读存储器(Konfigurations-EEPROM)并且将其内容作为闪烁代码发出。如果环境光不足,外部光源、例如智能手机的光电LED能够用作光源。
在本实用新型的有利方案中也可设置为,将通风机的配置参数保存在与单片机相连的电可擦除可编程只读存储器中。
如果使用的LED是多色LED,通过例如产生红、绿和作为混合色的黄这三种颜色状态能够提高比特率。LED灭掉的状态、即不发光时是第四种状态。大量的2比特的比特数列从而能够在同一时刻被传递。波特率是100时,能够实现200符号的符号率。
只要在本实用新型的特别有利的方案中将发光元件设置为多色LED,用于借助由此实现的颜色状态和光脉冲生成期望的信号序列、特别是2比特信号序列,信号序列就代表通风机的特定状态或参数。
此外有利的是,输入/输出单元与发光元件通过具有电源电压的串联电阻(Vorwiderstand)相连。
在另一种方案中也可设置为,输入/输出单元与发光元件通过通风机的具有接地线基准电位(GND)的串联电阻相连。
本实用新型的另一有利方案在于使用脉宽调制信号,其中输入/输出单元的输入端配置为用于处理脉宽调制信号的输入端。
同样有利的是,输入/输出单元的脉宽调制输入端具有用于连通开放式集电极信号的集成的高欧姆电阻作为信号线。那么内部高欧姆电阻就是集成的上拉电阻。从而开放式集电极信号能够在该输入端直接连通。主动地迁往接地线基准电位的电平在此对应于低电平,非主动地迁往接地线基准电位的电平在此对应于高电平。
在本实用新型的特别优选的方案中设置为,发光元件以及光敏性电子半导体器件(例如光电晶体管)与通往发射口的光纤通过用于发射和接受光的共同光纤相连。这样能够通过借由光电晶体管遮盖发射口激活LED的发射过程和/或在通电时借由反光物质涂层激活LED的发射过程。
本实用新型的另一方面涉及一种用于从通风机的数据存储器中不通电地读取配置参数的操作,其步骤如下:
a.以光敏性电子半导体器件的能量为单片机供电,
b.借由单片机读取数据存储器中的配置参数,
c.生成相应于配置参数数据的、编码的光脉冲信号序列,该信号序列从发光元件通过设计在通风机外壳中的发射口发出。
在此有利地设置为,一旦遮盖发射口超过一定时间(例如至少3秒)而光源的光线或环境光的光线不再照射光电晶体管,那么光电晶体管就会激活光脉冲的发射过程。
附图说明
本实用新型的其他有利扩展方案将在从属权利要求中表述其特征,或如下根据图示一同对本实用新型的有利实施方式的说明进一步描述。其中:
图1示出了具有根据实用新型的存储器读取装置的通风机的截面示意图;
图2示出了输入/输出单元的第一配置的信号序列;
图3示出了输入/输出单元的替代配置的信号序列;以及
图4示出了通过输入/输出单元进行脉宽调制控制时的信号的电位高度。
具体实施方式
接下来根据图1~4对本实用新型进一步阐述,其中相同的附图标记指的是功能和/或结构相同的特征。
图1示出了具有根据实用新型的存储器读取装置10的通风机1的截面示意图。通风机1具有外壳2,在外壳2中布置有印刷电路板3。
在外壳2中设计有使光通过的发射口60。在发射口60后面的印刷电路板3上布置有光敏性电子半导体器件、即光电晶体管20,并且相邻地布置有发光元件、即LED30。
此外设置有输入/输出单元40和单片机50,单片机将配置参数转换为编码的光脉冲信号序列,信号序列从LED30通过与发射口60相连的光纤70发出。图2、图3示出了不同配置的输入/输出单元40的信号序列的例子。也能够将输入/输出单元40与单片机50集成设计为控制器。
光电晶体管20通过光纤70从光源80处接收环境光并为单片机50提供所需的能量。光源80能够例如是带有用于拍照照明的LED的、带有集成接收器的、带有用于评估编码信号的软件的智能手机,编码信号根据每个信号序列的脉冲数显示特定的状态、数值或错误代码(例如6次光脉冲=马达过热)。入射和出射光线以附图标记21、31示意性标出。在发射口60的上方能够用反光物质使LED的光通过光纤反射回光电晶体管20。
通风机1的配置参数保存在与单片机50相连的电可擦除可编程只读存储器中。
图2、图3示出了在输入/输出单元40的特定配置下的各光脉冲信号序列。
在图2的实施方式中,输入/输出单元40与发光元件30通过具有电源电压的(高欧姆)串联电阻相连。信号电平由此从“高欧姆”转为“0V”。在光脉冲的脉冲序列(在此例如表示缺陷脉冲)之间存在3秒的发射间隔。只要LED持续亮着,例如就表示无故障状态(通风机=OK)。
在根据图3的实施方式中会发出电平介于0V~10V之间的矩形信号。输入/输出单元40在此与发光元件30通过具有接地线基准电位(GND)的串联电阻相连。
图4示出了对输入/输出单元40进行脉宽调制控制时的信号的电平高度,其中确定的是高电平U大于3.5V,低电平U小于1.5V。脉宽调制占空比是通过信号持续时间T高与信号间隔的时长Tp的比值定义的。
如果将脉宽调制输入端选作参数源,那么就能够将输入/输出输入端3配置为脉宽调制输入端。如果不将输入/输出输入端配置为脉宽调制输入端,那么脉宽调制占空比会一直为0%,与施加的信号无关。
本实用新型的实施方式并不局限于前述优选实施例。而是能够考虑大量变形和配置,所示方案中的变形和配置也能够使用在完全不同种类的实施方式中,例如使用多色LED和能量缓冲器来保存光能或光量。
Claims (10)
1.一种通风机(1),其特征在于,该通风机(1)具有不通电的存储器读取装置(10),该存储器读取装置(10)用于在所述通风机未通电的状态下从数据存储器(11)中读取配置参数,所述通风机设计有光敏性电子半导体器件(20)、发光元件(30)、输入/输出单元(40)以及单片机(50),所述单片机将配置参数转换为编码的光脉冲信号序列,所述光脉冲信号序列从所述发光元件(30)通过设计在所述通风机(1)的外壳(2)中的发射口(60)发出。
2.根据权利要求1所述的通风机(1),其特征在于,所述光敏性电子半导体器件(20)是光电二极管、光电晶体管或者太阳能电池,所述太阳能电池的尺寸设计为能够为所述单片机(50)的运转提供其必需的能量。
3.根据权利要求1或2所述的通风机(1),其特征在于,保存所述通风机(1)的配置参数的数据存储器是与所述单片机(50)相连的电可擦除可编程只读存储器。
4.根据权利要求1或2所述的通风机(1),其特征在于,所述发光元件(30)是单色LED或多色LED,用于借助由此实现的颜色状态和光脉冲生成期望的信号序列,该信号序列代表所述通风机(1)的特定状态或参数。
5.根据权利要求1或2所述的通风机(1),其特征在于,所述发光元件(30)是单色LED或多色LED,用于借助由此实现的颜色状态和光脉冲生成2比特信号序列,该信号序列代表所述通风机(1)的特定状态或参数。
6.根据权利要求1或2所述的通风机(1),其特征在于,所述输入/输出单元(40)与所述发光元件(30)通过具有电源电压的串联电阻相连。
7.根据权利要求1或2所述的通风机(1),其特征在于,所述输入/输出单元(40)与所述发光元件(30)通过具有所述通风机(1)的接地线基准电位GND的串联电阻相连。
8.根据权利要求1或2所述的通风机(1),其特征在于,所述输入/输出单元(40)的输入端配置为用于处理脉宽调制信号的输入端。
9.根据权利要求8所述的通风机(1),其特征在于,所述输入/输出单元(40)的脉宽调制输入端具有用于连通开放式集电极信号的集成的高欧姆电阻作为信号线。
10.根据权利要求1或2所述的通风机(1),其特征在于,所述发光元件(30)以及所述光敏性电子半导体器件(20)与通往所述发射口(60)的光纤(70)通过用于发射和接受光的共同光纤相连。
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