一种一体化地图售卖终端机的制冷制热系统
技术领域
本发明涉及地图售卖终端机领域,特别涉及一种一体化地图售卖终端机的制冷制热系统。
背景技术
目前很多旅游景点入口处都有人工售卖地图,随着科技的发展,一些自助式的一体化地图售卖终端机纷纷投入使用,而在一些气候比较多变的景区,温度和湿度的影响对机器尤为严重:温度过高,导致机箱内存放物(如地图)加速老化和变质、用电设备发热甚至故障、机械结构长期处于高温环境而不稳定、内壁温度过高影响使用体验;温度过低,导致机箱内存放物(如地图)加速老化和变质、用电设备接触不良甚至故障、机械结构长期处于低温环境而不稳定、壁温度过低,影响使用体验。
发明内容
本发明的目的在于针对现有技术的不足,提供一种一体化地图售卖终端机的制冷制热系统。
为解决上述问题,本发明提供以下技术方案:
一种一体化地图售卖终端机的制冷制热系统,包括一体化终端机,还包括设置在一体化终端机内的控制箱,控制箱内设置有数据处理模块和电源模块,一体化终端机的外侧安装有具备人机交互功能的上位机,一体化终端机上设置有环境温度传感器、环境湿度传感器、加热模块、制冷模块和散热模块,所述上位机、电源模块、环境温度传感器、环境湿度传感器、加热模块、制冷模块和散热模块均与数据处理模块电性连接。
优选的,所述数据处理模块通过RS485通讯模块与上位机通讯连接。
优选的,所述环境温度传感器包括一个外部温度传感器和若干个内部温度传感器,外部温度传感器设置在一体化终端机的外侧,所有内部温度传感器分散设置在一体化终端机的内侧壁上。
优选的,所述环境湿度传感器包括一个外部湿度传感器和若干个内部湿度传感器,外部湿度传感器设置在一体化终端机的外侧,所有内部湿度传感器分散设置在一体化终端机的内侧壁上。
优选的,所述外部温度传感器和外部湿度传感器紧密设置在一起,所有的内部温度传感器与所有的内部湿度传感器一一对应的紧密设置在一起。
优选的,所述加热模块和制冷模块均有若干个,每个所述加热模块和每个所述制冷模块均设有一个用于检测自身温度的自身温度传感器,所有的加热模块和制冷模块均设置在一体化终端机的内侧底部。
优选的,所述一体化终端机的顶部设置有一个与数据处理模块电连接的散热模块,所述散热模块为用于一体化终端机内外空气交换的排风扇。
优选的,所述数据处理模块为STM8S系列单片机。
有益效果:本发明的一种一体化地图售卖终端机的制冷制热系统,通过环境温度传感器对机箱内外的温湿度进行事实监测,并将温湿度数据实时发送给数据处理模块,数据处理模块根据温湿度数据来控制制冷模块、制热模块和散热模块工作,当环境温度过低时,加热模块启动进行加热,当加热模块的自身温度传感器监测到温度达到适宜温度区间或者内部温度传感器监测到温度达到适宜温度区间时,加热模块关闭停止加热,当环境温度过高时,制冷模块启动进行降温,当制冷模块的自身温度传感器监测到温度降至适宜温度区间或者内部温度传感器监测到温度降至适宜温度区间时,制冷模块关闭停止降温,同时环境湿度传感器监测到环境较为干燥时,则停止加热,环境较为潮湿时则开启加热并打开排风扇排出湿气,此温度控制系统通过上位机将机箱所处环境的温湿度数据上传到云端服务器,将环境数据与网络大数据进行对比,从而优选出最适合机箱所处环境的温湿度控制逻辑,本发明的一种一体化地图售卖终端机的制冷制热系统,能够根据不同的环境数据设定不同的温湿度控制逻辑,模块化的设计安装和拆卸方便,并能够根据机箱空间大小自由增加制冷模块和加热模块,很好的保护了机器的运行稳定性和地图的完好。
附图说明
图1所示为本发明的立体结构示意图一;
图2所示为本发明的立体结构示意图二;
图3所示为本发明的控制原理图;
图4所示为本发明的温度控制逻辑图;
图5所示为本发明的内部温湿度控制的逻辑坐标区间图;
图6所示为本发明的电路原理图;
附图标记说明:一体化终端机1,控制箱2,上位机3,散热模块4。
具体实施方式
下面结合说明书附图和实施例,对本发明的具体实施例做进一步详细描述:
参照图1至图6所示的一种一体化地图售卖终端机的制冷制热系统,包括一体化终端机1,还包括设置在一体化终端机1内的控制箱2,控制箱2内设置有数据处理模块和电源模块,一体化终端机1的外侧安装有具备人机交互功能的上位机3,一体化终端机1上设置有环境温度传感器、环境湿度传感器、加热模块、制冷模块和散热模块4,所述上位机3、电源模块、环境温度传感器、环境湿度传感器、加热模块、制冷模块和散热模块4均与数据处理模块电性连接。
所述数据处理模块通过RS485通讯模块与上位机3通讯连接,芯片的通讯串口为RS232,上位机3通讯串口为RS485,通过RS485通讯模块将芯片与上位机3连接,将RS232信号转换为RS485信号。
所述环境温度传感器包括一个外部温度传感器和若干个内部温度传感器,外部温度传感器设置在一体化终端机1的外侧,所有内部温度传感器分散设置在一体化终端机1的内侧壁上,根据机箱空间的大小均匀的放置内部温度传感器对机箱内温度实时监控,外部温度传感器用于检测所处环境的温度并通过上位机3发送到云端与大数据进行对比,从而优选出最佳温度控制逻辑,避免过高或过低的温度是地图老化。
所述环境湿度传感器包括一个外部湿度传感器和若干个内部湿度传感器,外部湿度传感器设置在一体化终端机1的外侧,所有内部湿度传感器分散设置在一体化终端机1的内侧壁上,根据机箱空间的大小均匀的放置内部湿度传感器对机箱内湿度实时监控,外部湿度传感器用于检测所处环境的湿度并通过上位机3发送到云端与大数据进行对比,从而优选出最佳湿度控制逻辑,避免湿气过大浸湿地图。
所述外部温度传感器和外部湿度传感器紧密设置在一起,所有的内部温度传感器与所有的内部湿度传感器一一对应的紧密设置在一起,每一个内部温度传感器和每一个湿度传感器均能监测一定范围内的温湿度数据,实现箱体内全覆盖式的温湿度监测。
所述加热模块和制冷模块均有若干个,每个所述加热模块和每个所述制冷模块均设有一个用于检测自身温度的自身温度传感器,所有的加热模块和制冷模块均设置在一体化终端机1的内侧底部,根据温度和湿度的检测结果进行加热或者降温,维持箱内温湿度数据稳定在最适范围。
所述一体化终端机1的顶部设置有一个与数据处理模块电连接的散热模块4,所述散热模块4为用于一体化终端机1内外空气交换的排风扇,用于排出湿气,交换新鲜空气。
所述数据处理模块为STM8S系列单片机,价格低性能好,完全能满足一体化售卖机的使用需求。
工作原理:通过环境温度传感器对机箱内外的温湿度进行事实监测,并将温湿度数据实时发送给数据处理模块,数据处理模块根据温湿度数据来控制制冷模块、制热模块和散热模块4工作,当环境温度过低时,加热模块启动进行加热,当加热模块的自身温度传感器监测到温度达到适宜温度区间或者内部温度传感器监测到温度达到适宜温度区间时,加热模块关闭停止加热,当环境温度过高时,制冷模块启动进行降温,当制冷模块的自身温度传感器监测到温度降至适宜温度区间或者内部温度传感器监测到温度降至适宜温度区间时,制冷模块关闭停止降温,同时环境湿度传感器监测到环境较为干燥时,则停止加热,环境较为潮湿时则开启加热并打开排风扇排出湿气,此温度控制系统通过上位机3将机箱所处环境的温湿度数据上传到云端服务器,将环境数据与网络大数据进行对比,从而优选出最适合机箱所处环境的温湿度控制逻辑。
以上所述,仅是本发明的较佳实施例而已,并非对本发明的技术范围作出任何限制,故凡是依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何细微修改、等同变化与修饰,均仍属于本发明的技术方案的范围内。