一种智能空调插座
技术领域
本实用新型属于智能家居设备领域,尤其涉及一种智能空调插座。
背景技术
智能家居是在互联网影响之下物联化的体现。智能家居通过物联网技术将家中的各种设备(如音视频设备、照明系统、窗帘控制、空调控制、安防系统、数字影院系统、影音服务器、影柜系统、网络家电等)连接到一起,提供家电控制、照明控制、电话远程控制、室内外遥控、防盗报警、环境监测、暖通控制、红外转发以及可编程定时控制等多种功能和手段。与普通家居相比,智能家居不仅具有传统的居住功能,兼备建筑、网络通信、信息家电、设备自动化,提供全方位的信息交互功能,甚至为各种能源费用节约资金。
目前智能空调是智能家居进程中的一个关键点,但是直接淘汰传统空调并且更换成智能空调的成本太高,也造成巨大的浪费。所以从传统的空调向智能空调发展需要一个过渡期,在过度期中需要实现既不需要立即更换空调,也能实现智能控制空调。
发明内容
基于现有技术存在上述问题,本实用新型提供一种智能空调插座,其包括插座主体、红外遥控编码库、移动控制端和云端服务器;插座主体中包括无线通讯模块和处理器并具有红外遥控功能,通过智能插座连接传统空调和移动控制端,实现智能空调的功能,本实用新型提供的插座具有低成本实现智能化和安装使用方便的优点。
本实用新型通过以下详细技术方案达到目的:
一种智能空调插座,其包括插座主体、红外遥控编码库、移动控制端和云端服务器;所述的插座主体包括面盖、底座、无线通讯模块、红外信号发射器、电压检测模块、电流检测模块、处理器、储存模块和电路板;所述的底座侧面上设置有通电插孔和通电插脚,通电插孔和通电插脚连接到底座里的电路板上,由处理器控制连通和断开;所述的面盖固定盖合在底座上方,与底座配合形成一中空盒子;所述的无线通讯模块、红外信号发射器、电压检测模块、电流检测模块、处理器和储存模块通过电路板相互连接通讯,电路板固定安装在面盖和底座形成的中空盒子里的底座内表面上;
所述的电压检测模块和电流检测模块将检测到的电压实时数值和电流数值传输到处理器;
所述的处理器通过无线通讯模块与外部网络进行无线通讯;
所述的红外信号发射器连接到处理器和红外遥控编码库,由处理器控制发射出红外遥控信号;
所述的储存模块存储设备运行信息;
所述的插座主体通过无线通讯模块连接到云端服务器,再通过云端服务器连接到移动控制端;或者插座主体通过无线通讯模块利用局域网连接到移动控制端,移动控制端再连接到云端服务器;或者插座主体通过无线通讯模块直接连接到移动控制端,移动控制端再连接到云端服务器,移动控制端可以是安装了对应APP的智能手机、平板电脑或者定制生产的移动控制端。
其中,所述的面盖上设置有屏幕和屏幕保护层,屏幕固定安装在面盖顶部,屏幕保护层安装在屏幕上方与面盖一体成型并覆盖屏幕;所述的屏幕通过面盖边缘的连接结构连接到电路板并与处理器通讯。
其中,所述的面盖上还固定安装有电子时钟模块,电子时钟模块与屏幕及底座上电路板连接并通讯,将电子时钟模块设置在面盖上能够随时提供时间信息,使面盖上的屏幕能够单独显示时间而无需依赖底座的处理器提供时间信息。
其中,所述的红外遥控编码库是本地红外遥控编码库和云端红外遥控编码库中的一种或者两种混合使用,优选为两者混合使用,当断开网络的时候插座可以调用本地红外遥控编码库中的编码,当连网的时候本地的编码库能够和服务器中的码库进行同步,更新码库,保证插座可以遥控到各种各样的空调。
其中,所述的插座主体还包括温度检测模块,温度检测模块固定安装在电路板上,并与连接到电路板上的各个模块通讯,将检测到的温度数值发送到处理器,温度检测模块辅助检测温度,为处理器执行预先设定程序。
其中,所述的插座主体还包括过载保护模块,过载保护模块固定安装在电路板上,并与连接到电路板上的各个模块通讯,过载保护模块可以避免部分用电事故,增加安全性。
其中,所述的底座上的通电插脚是三相通电插脚;所述的通电插孔是两相通电插孔或者三相通电插孔或者二者的混合。
其中,所述的无线通讯方式是WiFi、Zigbee、蓝牙、Z-wave、Thread、MacBee、2.4G、5G和RF射频中的一种或者多种混合组成。
其中,所述的无线通讯方式是WiFi和MacBee混合组成,采用WiFi方便接入手机和现有的路由器,同时MacBee具有超低功耗和高可靠连接的优点。
本实用新型具有的有益效果:
1、利用插座充当普通传统空调的智能模块,避免对传统空调的改装或者直接更换带有智能模块的空调,方便安装和使用,而且价格成本相对低低廉;
2、利用插座可以实现远程控制空调启动和关闭,同时可以利用远程控制端按时间线设定空调的启动及运行策略;
3、利用插座可以实现对空调用电量的监测,方便对空调的质量和效果进行对比。
附图说明
图1,一种智能空调插座各模块的连接示意图。
图2,一种智能空调插座的插座主体结构侧视结构示意图。
图3,一种智能空调插座的插座主体的面盖和底座连接处剖面结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本实用新型做详细的描述。
如图1-2所示的一种智能空调插座,其包括插座主体、红外遥控编码库、移动控制端和云端服务器;所述的插座主体包括面盖4、底座2、无线通讯模块、红外信号发射器、电压检测模块、电流检测模块、温度检测模块、处理器、储存模块、过载保护模块和电路板;所述的面盖4上设置有屏幕5、屏幕保护层41和电子时钟模块6,电子时钟模块6和屏幕5固定安装在面盖4顶部,屏幕保护层41安装在屏幕5上方与面盖4一体成型并覆盖屏幕5,电子时钟模块6与屏幕5及底座2上电路板连接并通讯,所述的面盖4边缘底部设置有导电金属圈7,导电金属圈7与屏幕5和电子时钟模块6连接,底座2顶部边缘设置有与面盖4对应的导电金属圈7,导电金属圈7连接到电路板,当面盖4通过卡扣结构42盖合在底座2上时,两者的导电金属圈7相互接触并实现面盖4和底座2上各个模块之间的连接通讯;所述的底座2侧面上设置有通电插孔3和通电插脚1,通电插孔3和通电插脚1连接到底座2里的电路板上,由处理器控制连通和断开;通电插孔3和通电插脚1和底座2连接处设置有用于辅助插头平稳接触的凸起平台;底座2上还设置有散热通风孔;所述的面盖4和底座2上设置有限位结构43,使面盖4以相对底座2固定的位置盖合在底座2上方,与底座2配合形成一中空盒子;所述的无线通讯模块、红外信号发射器、电压检测模块、电流检测模块、温度检测模块、处理器和储存模块通过电路板相互连接通讯,电路板固定安装在面盖4和底座2形成的中空盒子里的底座2内表面上;
所述的电压检测模块、电流检测模块和温度检测模块将检测到的电压实时数值、电流数值和温度实时数值传输到处理器;
所述的处理器通过无线通讯模块与外部网络进行无线通讯;
所述的红外信号发射器连接到处理器和红外遥控编码库,由处理器控制发射出红外遥控信号;
所述的储存模块存储设备运行信息;
所述的过载保护模块固定安装在电路板上,并与连接到电路板上的各个模块通讯。
所述的插座主体通过无线通讯模块连接到云端服务器,再通过云端服务器连接到移动控制端;或者插座主体通过无线通讯模块利用局域网连接到移动控制端,移动控制端再连接到云端服务器;或者插座主体通过无线通讯模块直接连接到移动控制端,移动控制端再连接到云端服务器。
作为优选实施例,所述的红外遥控编码库是本地红外遥控编码库和云端红外遥控编码库中两者混合使用,方便随时更新码库,适应新出的品牌。
作为优选实施例,所述的底座2上的通电插脚1是三相通电插脚1;所述的通电插孔3是两相通电插孔3和三相通电插孔3二者的组合插头。
作为优选实施例,所述的无线通讯方式是WiFi和MacBee混合组成。
用户在使用的时候先通过手机或者平板电脑等移动控制端登录对应的客户端软件,利用客户端软件上的注册模块进行用户注册并填写基本资料。再将智能插座主体的插脚插到插座上,将空调插头插到能插座主体的插孔上,通过移动控制端关联智能插座并设定对应的空调信号,即可以通过移动控制端控制远程发送指令和设定开关计划。当智能插座收到调控命令或者达到计划时间时,智能插座通过红外信号发射器模拟空调遥控对空调进行控制。
智能空调插座还通过插座主体上的电压检测模块、电流检测模块和温度检测模块检测电压、电流和温度,计算耗电量和辅助对空调的温度调控。
以上所述实施例仅表达了本实用新型的一种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本实用新型专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本实用新型的保护范围。因此,本实用新型专利的保护范围应以所附权利要求为准。