CN207035397U - 落水消声机构及雾化器 - Google Patents

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Abstract

本实用新型涉及一种用于雾化器的落水消声机构,该落水消声机构至少包括落水台,该落水台具有水雾流通孔和用于承接通过水雾流通孔进入落水消声机构的水滴的承接面,落水台的侧壁上还设置有第一进风口。本实用新型提供的落水消声机构能够承接水滴,避免水滴直接滴落发出落水声音。本实用新型还涉及一种具有落水消声机构的雾化器。

Description

落水消声机构及雾化器
技术领域
本实用新型涉及雾化器技术领域,尤其涉及一种落水消声机构以及带有该落水消声机构的雾化器。
背景技术
目前市场上的雾化器,例如香薰机、加湿器等,大多采用超声波雾化原理。超声波雾化器利用电子高频震荡,引起陶瓷雾化片的高频谐振而产生超声波,超声波在水中传播时产生空化现象。雾化器利用发生在水和空气之间的空穴爆炸将空穴周围的水粉碎成1-3μm的微粒,于是水面产生水雾。随着超声波雾化器的普及,市场上也普遍反馈一个问题:超声波雾化片在工作时必然会将水滴冲离水面,而水滴落回水中的噪音影响了部分对声音敏感的客户的使用体验。
因此,如何提出一种能够消除落水声音的雾化器,是本领域技术人员需要解决的问题。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提出一种落水消声机构,以解决现有技术中雾化器工作时落水声音较大的问题。
为达此目的,本实用新型采用以下技术方案:
一种用于雾化器的落水消声机构,其特征在于,包括落水台,落水台具有水雾流通孔和用于承接通过水雾流通孔进入落水消声机构的水滴的承接面,落水台的侧壁上还设置有第一进风口。
作为优选,承接面与水平面之间的夹角为α,且0<α<90°。
作为优选,落水消声机构还包括下挡水台,下挡水台与落水台的底部连接,下挡水台具有第一通孔,第一通孔与落水台的水雾流通孔连通。
作为优选,下挡水台的内侧壁与水平面之间的夹角为β,且α<β<90°。
作为优选,下挡水台的侧壁上设置有第二进风口。
作为优选,落水消声机构还包括上挡水台,上挡水台与落水台的远离下挡水台的一端连接,上挡水台具有第二通孔,第二通孔与落水台的水雾流通孔连通。
作为优选,上挡水台的内侧壁与水平面之间的夹角为γ,且α≤γ≤90°。
作为优选,上挡水台的侧壁上还设置有第三进风口,第三进风口与第一进风口连通。
本实用新型的目的还在于提出一种雾化器,能够解决现有技术中雾化器工作时落水声音较大的问题。
为达此目的,本实用新型采用以下技术方案:
一种雾化器,包括上述的落水消声机构。
作为优选,雾化器还包括水箱和位于水箱底部的雾化片,落水消声机构位于水箱内并位于雾化片的正上方。
作为优选,落水台与雾化片之间的距离与雾化片的功率成正比。
作为优选,雾化器还包括位于水箱下方的底座和位于底座内的风扇。
作为优选,第一进风口的数量与风扇的功率成正比。
作为优选,第一进风口的孔径与风扇的功率成正比。
本实用新型有益效果:
本实用新型提供的落水消声机构能够承接进入该落水消声机构内的大量水滴,从而避免水滴直接落在水中发出落水声音。同时落水台上设置有进风口,能够保证落水消声机构内的空气流通,使雾气迅速逸出。
本实用新型提供的雾化器内部设置有落水消声机构,这种落水消声机构能够承接大量的水滴,防止水滴直接落入到水中,产生较大落水噪音。
附图说明
图1是本实用新型的一个实施例提供的落水消声机构的第一轴侧视图;
图2是图1提供的落水消声机构的第二轴侧视图;
图3是图1提供的落水消声机构的正视图;
图4是图1提供的落水消声机构的俯视图
图5是本实用新型的另一个实施例提供的落水消声机构的正视图;
图6是本实用新型的另一个实施例提供的落水消声机构的正视图;
图7是本实用新型的另一个实施例提供的雾化器的剖视图。
图中:
1、底座;2、上盖;20、出风口;3、落水消声机构;31、上挡水台;311、第三进风口;312、第二通孔;32、落水台;320、承接面;321、第一进风口;322、水雾流通孔;33、下挡水台;331、第二进风口;332、第一通孔;4、水箱;5、水箱内盖;6、雾化片;7、风扇。
具体实施方式
为了使本领域技术人员更好地理解本实用新型的技术方案,下面结合附图并通过具体实施方式来进一步说明本实用新型的技术方案。
图1为一个实施例提供的落水消声机构的第一轴侧视图;图2为图1所示的落水消声机构的第二轴侧视图;图3为图1所示的落水消声机构的正视图;图4为图1所示的落水消声机构的俯视图。如图1-4所示,本实施例中提供的用于雾化器的落水消声机构至少包括一落水台32,该落水台32内具有水雾流通孔322和用于承接通过水雾流通孔322进入落水消声机构内的水滴的承接面320。
需要说明的是,本实施例中承接面320与水平面之间呈夹角设置,承接面320与水平面之间的夹角α的取值范围是0<α<90°,即落水台32的承接面320与水平面之间倾斜设置,倾斜角度小于90°,落水台32可以看作截面逐渐缩小的倒棱台或圆台。这种结构能够使落在承接面320上的水受重力作用沿着承接面320缓缓滑落。
落水台32侧壁上还设置有第一进风口321。由于水被雾化产生的雾气和水滴都会一同通过水雾流通孔322进入落水消声机构,设置第一进风口321的目的是为了保证落水消声机构处空气流通,使雾气能够吹出落水消声机构,迅速地扩散到雾化器外。
本实施例中提供的落水台32能够承接进入落水消声机构的大量水滴,进而能够避免大量水滴直接落在水中发出落水声音。同时落水台32上设置有第一进风口321,能够保证落水消声机构处空气流通,使雾气迅速扩散,达到良好的雾化效果。
更为具体的,本实施例中的落水消声机构还包括下挡水台33,下挡水台33内具有第一通孔332,第一通孔332与水雾流通孔322连通。设置下挡水台33的目的是为了使雾化器内被雾化而产生的雾气通过下挡水台33聚拢,从而使更多的水雾进入到落水消声机构内。下挡水台33的内侧壁与水平面呈夹角设置,下挡水台33的内侧壁与水平面之间的夹角为β,且α<β<90°。下挡水台33的内侧壁能够承接冲离水面的高度较低的水滴,并使水滴较快地沿内侧壁滑落。
本实施例中的落水消声机构还包括上挡水台31,该上挡水台31与落水台32的远离下挡水台33的一端连接,上挡水台31内具有第二通孔312,第二通孔312与落水台32的水雾流通孔322连通。上挡水台31的内侧壁与水平面之间呈夹角设置,上挡水台31的内侧壁与水平面之间的夹角为γ,且α≤γ≤90°。上挡水台31用于防止冲离水面的高度较高的水滴越过落水台32的承接面320离开落水消声机构,同时引导水滴较快滑落至落水台32。
设置上挡水台31与下挡水台33能够最大化地阻挡水滴,确保落水消声机构对不同高度的水滴都能够起到消声的作用。
更为具体的,下挡水台33上设置有第二进风口331。当雾化器内水位较低时,第二进风口331露出水面,从第二进风口331进入的风将雾化的水吹出落水消声机构的顶部。第二进风口331能保证水位较低时落水消声机构处的空气流通,使雾气能够被及时吹出落水消声机构,向雾化器外逸出,达到良好的雾化效果。可以理解,当雾化器内的水位高于第二进风口331时,第二进风口331被水淹没,风从第一进风口321处进入落水消声机构,同样能使雾气能够被及时吹出落水消声机构。
上挡水台31的侧壁上还设置有第三进风口311,用于加快落水消声机构内高处的雾气向雾化器外逸出的速度。本实施例中,第三进风口311与第一进风口321连通,第一进风口321设置于落水台32的侧壁的顶端,第三进风口311设置于上挡水台31的底端,第三进风口311与第一进风口321连通,相当于扩大进风口的孔径,使落水消声机构能够适用于大出雾量的雾化器。
需要注意的是,若上挡水台31的侧壁上没有设置第三进风口311,则第一进风口321的顶端的应高于雾化器的最高水位刻度线;若上挡水台31的侧壁上设置有第三进风口311,则第三进风口311的顶端应高于雾化器的最高水位刻度线。这样的设计能够保证风进入落水消声机构内,实现落水消声机构内的空气流通。
本实施例中,上挡水台31与下挡水台33均为环状结构,此时落水台32也应为环状结构。在其他实施例中,上挡水台31与下挡水台33可以为多面体结构,例如矩形框状结构或六边形框状结构,此时落水台32的侧壁与上挡水台31与下挡水台33的侧壁数量相同。
本实施例中,第二进风口331、第一进风口321、第三进风口311的数量均不少于两个,且第二进风口331的数量少于第一进风口321的数量,第一进风口321和第三进风口311的数量相同。第二进风口331轴向均布于下挡水台33侧壁上;第一进风口321轴向均布于落水台32的侧壁上,第三进风口311轴向均布于上挡水台31的侧壁上。可以理解,由于下挡水台33的周长小于落水台32的周长,因此无需开设过多进风口。
本实用新型的落水消声机构应用于采用超声波雾化原理的雾化器,当雾化片将雾化器中的水雾化,并激荡起水滴时,雾气和水滴一同进入落水消声机构。雾气被风吹出落水消声机构,低处的水滴被下挡水台33阻挡,沿下挡水台33的内侧壁滑落到水中,较高处的水滴落在落水台32的承接面320上,沿承接面320、下挡水台33的内侧壁滑落到水中,最高处的水滴被上挡水台31阻挡,水滴沿上挡水台31的内侧壁、落水台32、下挡水台33的内侧壁滑落到水中。这样,落水消声机构既能保证雾化器出雾的效率,又能避免雾化片激起的各种高度的水滴直接掉落到水中所产生的噪音。
如图5所示,图5是另一个实施例中提供的落水消声机构的正视图。在本实施例中,落水消声机构只具有落水台32’,不具有上挡水台和下挡水台。落水台32’为截面逐渐缩小的倒棱台或圆台,落水台32’的内侧壁与水平面之间呈夹角设置,且该夹角的取值范围是大于0°,小于90°。落水台32’的侧壁上设有进风口321’,该进风口321’为条形结构,且该进风口长度方向沿着该落落水消声机构轴向方向设置。需注意的是,进风口321’的顶端的应高于雾化器的最高水位刻度线。
本实施例中提供的落水消声机构结构较为简单,易于制造,且同样能够承接雾化片向上喷出的大量水滴,进而能够避免大量水滴直接落在水中发出落水声音。落水消声机构上设置有进风口321’,也能够保证落水消声机构处空气流通,保证雾气及时逸出。
可以理解,参考图6,在其他实施例中,进风口321’的顶端可以与落水消声机构的顶端平齐,这样,雾化器的最高水位刻度线可以标得更高,即雾化器可以容纳更多的水。
本实用新型还提供了一种雾化器,如图7所示,图7是另一个实施例提供的应用了落水消声机构的雾化器。该雾化器包括落水消声机构3、底座1、与底座1配合的上盖2、位于底座1与上盖2形成的空腔内的水箱4、水箱内盖5、设置与水箱4底部的雾化片6、以及设置在底座1内的风扇7。落水消声机构3位于水箱4与水箱内盖5形成的空腔内。
落水消声机构3包括上挡水台31、落水台32和下挡水台33。上挡水台31与水箱内盖5卡合,使落水消声机构3固定在水箱内盖5下方。下挡水台位于雾化片6的正上方,下挡水台33的底部为进水口(第一通孔332),该进水口与雾化片6之间存在间隙,因此落水消声机构3内的水位与水箱4内的水位相同。
在本实施例中,落水台32与雾化片6之间的距离与雾化片6的功率成正比,也就是说,雾化片6的功率越大,落水台32离雾化片6越远,下挡水台33越长。这是因为,雾化片6的功率越大,振荡时激起的水花越大,水滴飞溅得越高,提高落水台32的位置,更适用于承接较多的高处的水滴。
此外,由于水雾在水箱内盖5的底面有可能凝结成水滴,在重力作用下落下,落水台32还可用于承接从水箱内盖5处滴下的水滴,避免这些水滴滴落产生的噪音。
落水消声机构3的上挡水台31、落水台32和下挡水台33的侧壁上风别设有第三进风口、第一进风口321和第二进风口331,雾化器的上盖2上设置有出风口20,该出风口20位于水箱内盖5的上方,并与落水消声机构3的逸出口(第二通孔312)连通。上盖2与水箱内盖5之间存在间隙,形成风道。
雾化器工作时,水箱4内的水受雾化片6的作用,在雾化片6上方产生雾气,同时激起水花。雾气和水滴一起通过进水口进入落水消声机构3,水滴落在上挡水台31、落水台32或下挡水台33,并在重力作用下最终沿着下挡水台33的内侧壁滑落回水中。底座1内的风扇7将底座1外部空气吸进底座1,空气通过风道进入水箱4,继而通过进风口进入落水消声机构3,吹向逸出口,最终从出风口20喷出,向雾化器外带出雾气。
在本实施例中,进风口的数量与风扇的功率成正比,进风口的孔径也与风扇的功率成正比。具体地,上挡水台31处的第三进风口、落水台32处的第一进风口321和下挡水台33的第二进风口331的数量或孔径均与风扇的功率成正比。当风扇功率较大时,这样的设计能配合风扇功率,产生较大的出雾量,适用于大功率的雾化器。
本实用新型提供的雾化器在保证雾化效果的同时,能够消除雾化片喷出的水滴直接回落到水中,或雾气凝结成水滴回落到水中所产生的噪声,提高了用户体验。
注意,以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解,本实用新型不受上述实施方式的限制,上述实施方式和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理,在不脱离本实用新型精神和范围的前提下,本实用新型还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内,本实用新型的要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

Claims (14)

1.一种用于雾化器的落水消声机构,其特征在于,包括落水台(32),所述落水台(32)具有水雾流通孔(322)和用于承接通过水雾流通孔(322)进入所述落水消声机构的水滴的承接面(320),所述落水台(32)的侧壁上还设置有第一进风口(321)。
2.根据权利要求1所述的落水消声机构,其特征在于,所述承接面(320)与水平面之间的夹角为α,且0<α<90°。
3.根据权利要求1所述的落水消声机构,其特征在于,还包括下挡水台(33),所述下挡水台(33)与所述落水台(32)的底部连接,所述下挡水台(33)具有第一通孔(332),所述第一通孔(332)与所述落水台(32)的水雾流通孔(322)连通。
4.根据权利要求3所述的落水消声机构,其特征在于,所述下挡水台(33)的内侧壁与水平面之间的夹角为β,且α<β<90°。
5.根据权利要求3所述的落水消声机构,其特征在于,所述下挡水台(33)的侧壁上设置有第二进风口(331)。
6.根据权利要求3所述的落水消声机构,其特征在于,还包括上挡水台(31),所述上挡水台(31)与所述落水台(32)的远离所述下挡水台(33)的一端连接,所述上挡水台(31)具有第二通孔(312),所述第二通孔(312)与所述落水台(32)的所述水雾流通孔(322)连通。
7.根据权利要求6所述的落水消声机构,其特征在于,所述上挡水台(31)的内侧壁与水平面之间的夹角为γ,且α≤γ≤90°。
8.根据权利要求6所述的落水消声机构,其特征在于,所述上挡水台(31)的侧壁上还设置有第三进风口(311),所述第三进风口(311)与所述第一进风口(321)连通。
9.一种雾化器,其特征在于,包括如权利要求1-8任一项所述的落水消声机构(3)。
10.根据权利要求9所述的雾化器,其特征在于,还包括水箱(4)和位于水箱(4)底部的雾化片(6),所述落水消声机构(3)位于所述水箱(4)内并位于所述雾化片(6)的正上方。
11.根据权利要求10所述的雾化器,其特征在于,所述落水台(32)与所述雾化片(6)之间的距离与所述雾化片(6)的功率成正比。
12.根据权利要求10所述的雾化器,其特征在于,还包括位于水箱(4)下方的底座(1)和位于所述底座(1)内的风扇(7)。
13.根据权利要求12所述的雾化器,其特征在于,所述第一进风口(321)的数量与所述风扇(7)的功率成正比。
14.根据权利要求12所述的雾化器,其特征在于,所述第一进风口(321)的孔径与所述风扇(7)的功率成正比。
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