CN209675611U - 基于手机app控制的智能插座及其防短路控制电路 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开一种基于手机APP控制的智能插座及其防短路控制电路,其结构包括面壳、底壳、电源PCB板、无线发射PCB板、多块插座片、连接片和插头片、按键。多块插座片不是直接与插头片相连,插座片是通过电源PCB板转接,再由连接片相接到插头片上,这样允许在电源PCB板和无线发射PCB板上设计防短路控制电路,一方面保证智能插座的安全使用,另一方面使得智能插座可以与手机联机。工作时,通过轻触按键,可以开启ZibBee无线通讯功能,通过联机加载到无线网关实现负载的智能控制,手机APP可以控制负载的状态及查看负载功率、功耗等信息,方便人们使用,具有对该智能插座完全控制权。
Description
技术领域
本实用新型涉及智能插座领域技术,尤其是指一种基于手机APP控制的智能插座及其防短路控制电路。
背景技术
电源插座对于人们的日常生活中可以说是无处不在,人们的日常生活离不开它,家居中镶嵌在墙壁中的电源插座,通过电源插头和线缆扩充的电源插线板,随身携带的电源插头插座。这些电源插座一般都是全天候通电,只要把插头插入插座就马上提供电源供应。电源插座上的电,绝大部分是通过插拔电源插头来断电通电,也有部分是通过插座上的人工机械开关来通断,市场上很少的部分也有通过手持一个特定的遥控器来控制电源插座上电的通断。凡此种种,对于电源插座来说基本上各自为政,只实现电源插座的基本功能通和断,对于一个区域内的电源插座没有一个统一管理的功效,而具有能遥控的电源插座,也只是个别控制,不同的电源插座有时需要配置不同的遥控器,非常低效不方便。能不能把一个小区域内的所有电源插座进行统一的管理,比如一个家居内的,通过一个时常随身携带的手持终端进行管理,比如可以随时控制单个电源插座的通和断,或一组电源插座的通和断,以及随时可以了解每个电源插座当前的电器使用功耗,让电源插座智能化。
实用新型内容
有鉴于此,本实用新型针对现有技术存在之缺失,其主要目的是提供基于手机APP控制的智能插座及其防短路控制电路,通过联机可以加载到无线网关实现负载的智能控制,手机APP可以控制负载的状态及查看负载功率、功耗等信息,方便人们使用。
为实现上述目的,本实用新型采用如下之技术方案:
一种基于手机APP控制的智能插座,包括面壳、底壳、电源PCB板、无线发射PCB板、多块插座片、连接片和插头片、按键,所述面壳装配于底壳上,于面壳与底壳之间形成有容置空间,电源PCB板和无线发射PCB板固定在该容置空间中,电源PCB板和无线发射PCB板电性相连;所述面壳上设有插座接口,多块插座片内置于面壳内部与插座接口对应,各插座片与电源PCB板电性连接,所述插头片穿出底壳下方,插头片与PCB板之间通过连接片电性连接,所述按键装配于面壳上,该按键按下后触碰无线发射PCB板上的ZibBee开关。
作为一种优选方案,所述无线发射PCB板连接有一平板式天线电路板。
作为一种优选方案,所述面壳的顶面覆盖有一面盖,该面盖与面壳之间设置弹簧和滑块,该弹簧抵触在滑块上,该滑块可活动式安全闭合插座接口。
作为一种优选方案,所述按键的侧旁设有一导光件,该导光件与ZibBee开关上的指示灯相应。
作为一种优选方案,所述电源PCB板与无线发射PCB板之间设有绝缘片,该电源PCB板通过SPI通讯排线与无线发射PCB板电性相连。
作为一种优选方案,所述插座片包括左插座片、右插座片、接地插座片;
所述连接片包括左连接片和右连接片;
所述插头片包括左插头片、右插头片和接地插头片;
该左插座片和右插座片焊接于电源PCB板的上方;该左连接片和右连接片焊接于电源PCB板的下方,该左连接片与左插头片焊接,该右连接片与右插头片焊接;该接地插头片穿过电源PCB板后与接地插座片焊接。
作为一种优选方案,所述底壳的底面有一面片,该面片粘贴于底壳的底面覆盖螺丝。
一种智能插座的防短路控制电路,其特征在于:包括交流转直流电源模块、超低压稳压器、电量测量芯片、继电器、无线芯片、按键和指示灯;
该交流转直流电源模块的输入相接于市电的火线和零线,输出连接于超低压稳压器和继电器,该超低压稳压器的输出连接于无线芯片和电量测量芯片,以提供稳定的低电压;该电量测量芯片的电压检测接口相接于市电零线,电流检测接口通过电流检测电阻与市电的火线相连,输出与无线芯片相连,按键和指示灯均相接于无线芯片;该继电器与市电电源的火线、负载线相接,另一侧与无线芯片相连。
作为一种优选方案,所述交流转直流电源模块为3W 5V/600mA,将220V/50Hz输入转换为5V直流输出;所述超低压稳压器的型号为XC6210,将5V直流转换为3V稳定直流输出;所述电量测量芯片的型号为A7053;所述无线芯片的型号为GP691。
本实用新型与现有技术相比具有明显的优点和有益效果,具体而言,由上述技术方案可知,其主要设计了基于手机APP控制的智能插座,其结构包括面壳、底壳、电源PCB板、无线发射PCB板、多块插座片、连接片和插头片、按键。多块插座片不是直接与插头片相连,插座片是通过电源PCB板转接,再由连接片相接到插头片上,这样允许在电源PCB板和无线发射PCB板上设计防短路控制电路,一方面保证智能插座的安全使用,另一方面使得智能插座可以与手机联机。工作时,通过轻触按键,可以开启ZibBee无线通讯功能,通过联机加载到无线网关实现负载的智能控制,手机APP可以控制负载的状态及查看负载功率、功耗等信息,方便人们使用,具有对该智能插座完全控制权。
为更清楚地阐述本实用新型的结构特征和功效,下面结合附图与具体实施例来对本实用新型进行详细说明。
附图说明
图1是本实用新型之实施例的智能插座立体结构示意图。
图2是本实用新型之实施例的智能插座主视示意图。
图3是本实用新型之实施例的智能插座的分解图。
图4是本实用新型之实施例的智能插座电路结构框图。
图5是本实用新型之实施例的智能插座之电源PCB板的电路图。
图6是本实用新型之实施例的交流转直流电源模块的电路图。
图7是本实用新型之实施例的智能插座之无线发射PCB板的电路图。
附图标识说明:
1、面盖 2、弹簧
3、滑块 4、面壳
5、平板式天线电路板 6、无线发射PCB板
7、左插座片 8、右插座片
9、左连接片 10、右连接片
11、左插头片 12、右插头片
13、按键 14、导光件
15、ZibBee开关 16、绝缘片
17、接地插座片 18、电源PCB板
19、底壳 20、接地插头片
21、螺丝 22、面片
23、交流转直流电源模块 24、超低压稳压器
25、电量测量芯片 26、继电器
27、无线芯片 28、按键
29、指示灯。
具体实施方式
请参照图1至图7所示,其显示出了本实用新型之较佳实施例的具体结构,是一种基于手机APP控制的智能插座,其结构包括面壳4、底壳19、电源PCB板18、无线发射PCB板6、多块插座片、连接片、插头片和按键13。
所述面壳4装配于底壳19上,于面壳4与底壳19之间形成有容置空间。电源PCB板18和无线发射PCB板6固定在该容置空间中,电源PCB板18和无线发射PCB板6电性相连;所述面壳4上设有插座接口,多块插座片内置于面壳4内部与插座接口对应,各插座片与电源PCB板电性连接,所述插头片穿出底壳19下方,插头片与PCB板之间通过连接片电性连接,所述按键13装配于面壳4上,该按键13按下后触碰无线发射PCB板6上的ZibBee开关15。
其中,所述无线发射PCB板6连接有一平板式天线电路板5,工作频率:ZibBee 3.0(2.4GHz frequency),实现与手机无线对接。
所述面壳4的顶面覆盖有一面盖1,该面盖1与面壳4之间设置弹簧2和滑块3,该弹簧2抵触在滑块3上,该滑块3可活动式安全闭合插座接口。当有插座插入该插座接口时,推动弹簧2压缩,滑块3滑动使各插座片露出。常态下插座片是隐藏的,保证使用的安全性,尤其是防止小孩子手指伸入到插接接口内发生触电。
所述按键13的侧旁设有一导光件14,该导光件14与ZibBee开关15上的指示灯相应。指示灯是用一颗双色LED实现,指示不同的工作状态。例如,当手机APP与智能插座互联后为绿色,断开后为红色。
所述电源PCB板18与无线发射PCB板6之间设有绝缘片16,该电源PCB板18通过SPI通讯排线与无线发射PCB板6电性相连。绝缘片16的设置保证了两块PCB板相互隔离,不会发生短路。
本实施例中,所述插座片包括左插座片7、右插座片8、接地插座片17。所述连接片包括左连接片9和右连接片10。所述插头片包括左插头片11、右插头片12和接地插头片20。该左插座片7和右插座片8焊接于电源PCB板18的上方;该左连接片9和右连接片10焊接于电源PCB板18的下方,该左连接片9与左插头片11焊接,该右连接片10与右插头片12焊接;该接地插头片20穿过电源PCB板18后与接地插座片17焊接。以及,所述底壳19的底面有一面片22,该面片22粘贴于底壳的底面覆盖螺丝21。
本实用新型之基于手机APP控制的智能插座的防短路控制电路参见图4至图7所示,电路构造包括交流转直流电源模块23、超低压稳压器24、电量测量芯片25、继电器26、无线芯片27、按键28和指示灯29。该交流转直流电源模块23的输入相接于市电的火线和零线,输出连接于超低压稳压器24和继电器26,该超低压稳压器24的输出连接于无线芯片27和电量测量芯片25,以提供稳定的低电压;该电量测量芯片25的电压检测接口相接于市电零线,电流检测接口通过电流检测电阻与市电的火线相连,输出与无线芯片27相连,按键28和指示灯29均相接于无线芯片27;该继电器26与市电电源的火线、负载线相接,另一侧与无线芯片27相连。
其中,如图5所示,所述超低压稳压器24的型号为XC6210,将5V直流转换为3V稳定直流输出;所述电量测量芯片25的型号为A7053,检测功率误码差精度+/-5%,检测电能误差精度+/-5%。所述继电器26实现过压、过流保护功能,型号为RE1 HF7520。如图6所示,所述交流转直流电源模块23为3W 5V/600mA,将220V/50Hz输入转换为5V直流输出。如图7所示,所述无线芯片27的型号为GP691,功作频率:ZibBee 3.0 (2.4GHz frequency),用于通过联机加载到无线网关实现负载的智能控制,手机APP可以控制负载的状态及查看负载功率、功耗等信息。图7所示的按键28是一个轻触开关,实现负载开关控制及加载功能。
综上所述,本实用新型的设计重点在于,其主要设计了基于手机APP控制的智能插座,其结构包括面壳4、底壳19、电源PCB板18、无线发射PCB板6、多块插座片、连接片和插头片、按键13。通过轻触按键13,可以开启ZibBee无线通讯功能,通过联机加载到无线网关实现负载的智能控制,手机APP可以控制负载的状态及查看负载功率、功耗等信息,方便人们使用,具有对该智能插座完全控制权。
以上所述,仅是本实用新型的较佳实施例而已,并非对本实用新型的技术范围作任何限制,故凡是依据本实用新型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,均仍属于本实用新型技术方案的范围内。
Claims (9)
1.一种基于手机APP控制的智能插座,其特征在于:包括面壳、底壳、电源PCB板、无线发射PCB板、多块插座片、连接片和插头片、按键,所述面壳装配于底壳上,于面壳与底壳之间形成有容置空间,电源PCB板和无线发射PCB板固定在该容置空间中,电源PCB板和无线发射PCB板电性相连;所述面壳上设有插座接口,多块插座片内置于面壳内部与插座接口对应,各插座片与电源PCB板电性连接,所述插头片穿出底壳下方,插头片与PCB板之间通过连接片电性连接,所述按键装配于面壳上,该按键按下后触碰无线发射PCB板上的ZibBee开关。
2.根据权利要求1所述的一种基于手机APP控制的智能插座,其特征在于:所述无线发射PCB板连接有一平板式天线电路板。
3.根据权利要求1所述的一种基于手机APP控制的智能插座,其特征在于:所述面壳的顶面覆盖有一面盖,该面盖与面壳之间设置弹簧和滑块,该弹簧抵触在滑块上,该滑块可活动式安全闭合插座接口。
4.根据权利要求1所述的一种基于手机APP控制的智能插座,其特征在于:所述按键的侧旁设有一导光件,该导光件与ZibBee开关上的指示灯相应。
5.根据权利要求1所述的一种基于手机APP控制的智能插座,其特征在于:所述电源PCB板与无线发射PCB板之间设有绝缘片,该电源PCB板通过SPI通讯排线与无线发射PCB板电性相连。
6.根据权利要求1所述的一种基于手机APP控制的智能插座,其特征在于:
所述插座片包括左插座片、右插座片、接地插座片;
所述连接片包括左连接片和右连接片;
所述插头片包括左插头片、右插头片和接地插头片;
该左插座片和右插座片焊接于电源PCB板的上方;该左连接片和右连接片焊接于电源PCB板的下方,该左连接片与左插头片焊接,该右连接片与右插头片焊接;该接地插头片穿过电源PCB板后与接地插座片焊接。
7.根据权利要求1所述的一种基于手机APP控制的智能插座,其特征在于:所述底壳的底面有一面片,该面片粘贴于底壳的底面覆盖螺丝。
8.一种应用于权利要求1所述的基于手机APP控制的智能插座的防短路控制电路,其特征在于:包括交流转直流电源模块、超低压稳压器、电量测量芯片、继电器、无线芯片、按键和指示灯;
该交流转直流电源模块的输入相接于市电的火线和零线,输出连接于超低压稳压器和继电器,该超低压稳压器的输出连接于无线芯片和电量测量芯片,以提供稳定的低电压;该电量测量芯片的电压检测接口相接于市电零线,电流检测接口通过电流检测电阻与市电的火线相连,输出与无线芯片相连,按键和指示灯均相接于无线芯片;该继电器与市电电源的火线、负载线相接,另一侧与无线芯片相连。
9.根据权利要求8所述的防短路控制电路,其特征在于:所述交流转直流电源模块为3W5V/600mA,将220V/50Hz输入转换为5V直流输出;所述超低压稳压器的型号为XC6210,将5V直流转换为3V稳定直流输出;所述电量测量芯片的型号为A7053;所述无线芯片的型号为GP691。
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