CN210801385U - 高效自控温电暖器 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了高效自控温电暖器,包括:开关控制电路模块,用于控制电暖器的通电或断电;测温电路模块包括:第一测温模块和第二测温模块,第一测温模块设置在电暖器上,用于检测电暖器放置处的温度;多个第二测温模块分别设置离电暖器预设距离处位置,用于检测该处的温度;计算模块,用于根据第一测温模块和第二测温模块检测的温度计算获得温度测量值;控制器,用于将温度测量值与温度阈值比较:在温度测量值大于温度阈值的情况下,控制器控制电暖器自动断电;在温度测量值小于温度阈值的情况下,控制器控制电暖器能够自动通电。该高效自控温电暖器克服现有技术中的电暖器功能单一,节能效果较差的问题。
Description
技术领域
本实用新型涉及电暖器控制领域,具体地,涉及一种高效自控温电暖器。
背景技术
电暖器作为冬季取暖的重要设备已经走进千家万户成为生活中必不可少的家用电器。与此同时,节能环保的理念深入人心,有效地利用电暖器是越发重要。
但是,现有技术中的电暖器功能单一,节能效果较差。
因此,提供一种在使用过程中可以能够有效地节约能源,并且可以提高电暖器使用效率的高效自控温电暖器是本实用新型亟需解决的问题。
实用新型内容
针对上述技术问题,本实用新型的目的是克服现有技术中的电暖器功能单一,节能效果较差的问题,从而提供一种在使用过程中可以能够有效地节约能源,并且可以提高电暖器使用效率的高效自控温电暖器。
为了实现上述目的,本实用新型提供了一种高效自控温电暖器,所述高效自控温电暖器包括:
开关控制电路模块,用于控制电暖器的通电或断电;
测温电路模块,用于检测电暖器放置处以及放置处周围的温度;其中,
所述测温电路模块包括:第一测温模块和第二测温模块,所述第一测温模块设置在所述电暖器上,用于检测电暖器放置处的温度;多个所述第二测温模块分别设置离所述电暖器预设距离处位置,用于检测该处的温度;
计算模块,用于根据所述第一测温模块和所述第二测温模块检测的温度计算获得温度测量值;
控制器,用于将所述温度测量值与温度阈值比较:
在所述温度测量值小于所述温度阈值的情况下,所述控制器控制所述电暖器自动断电;
在所述温度测量值大于所述温度阈值的情况下,所述电暖器能够通电。
优选地,所述开关控制电路模块包括:电源开关和控制开关,所述控制器用于控制所述控制开关的通断,且在所述电源开关和所述控制开关都闭合的情况下,所述电暖器才通电。
优选地,所述计算模块是利用加权平均算法计算所述温度测量值。
优选地,所述高效自控温电暖器还包括:
无线模块,用于将所述第二测温模块检测的数据发送至所述计算模块和所述控制器中。
优选地,所述无线模块为RF24L01模块。
优选地,所述高效自控温电暖器还包括:
距离检测模块,用于检测所述:第一测温模块和第二测温模块之间的距离,当所述距离大于距离阈值时,与所述距离检测模块相连的报警器启动。
优选地,所述高效自控温电暖器还包括:
显示器,用于显示所述电暖器的信息。
根据上述技术方案,本实用新型提供的高效自控温电暖器在使用时的有益效果为:可以自动控制电暖气的通断电,从而控制其开关,可以能够有效地节约能源,并且可以提高电暖器使用效率。
本实用新型的其他特征和优点将在随后的具体实施方式部分予以详细说明。
附图说明
附图是用来提供对本实用新型的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与下面的具体实施方式一起用于解释本实用新型,但并不构成对本实用新型的限制。在附图中:
图1是本实用新型的一种优选的实施方式中提供的高效自控温电暖器的结构示意图;
图2是本实用新型的一种优选的实施方式中提供的测温电路模块中第一测温模块和第二测温模块的分布示意图。
具体实施方式
以下结合附图对本实用新型的具体实施方式进行详细说明。应当理解的是,此处所描述的具体实施方式仅用于说明和解释本实用新型,并不用于限制本实用新型。
如图1和2所示,本实用新型提供了一种高效自控温电暖器,所述高效自控温电暖器包括:
开关控制电路模块,用于控制电暖器的通电或断电;
测温电路模块,用于检测电暖器放置处以及放置处周围的温度;其中,
所述测温电路模块包括:第一测温模块和第二测温模块,所述第一测温模块设置在所述电暖器上,用于检测电暖器放置处的温度;多个所述第二测温模块分别设置离所述电暖器预设距离处位置,用于检测该处的温度;
计算模块,用于根据所述第一测温模块和所述第二测温模块检测的温度计算获得温度测量值;
控制器,用于将所述温度测量值与温度阈值比较:
在所述温度测量值小于所述温度阈值的情况下,所述控制器控制所述电暖器自动断电;
在所述温度测量值大于所述温度阈值的情况下,所述电暖器能够通电。
在上述方案中,本实用新型的工作原理为:通过所述测温电路模块检测电暖器放置处以及放置处周围的温度;即利用设置在电暖器底座下的第一测温模块测试电暖器放置处的温度,在利用多个设置离所述电暖器预设距离处位置的所述第二测温模块检测该处的温度,然后利用计算模块获取最终的温度测量值,当所述温度测量值大于温度阈值时,或者电暖气周围的温度足够高,这时候时不需要继续加热了,为了有效地节约能源,这时候所述控制器会控制所述电暖器自动断电,而当所述温度测量值小于所述温度阈值,则说明周围温度下降较低,此时,所述控制器控制所述电暖器能够自动通电。通过该方式可以在不影响正常加热的情况下,有效地节约能源。
所述开关控制电路模块共包含两个开关,一个是常见的电源开关,其上有加热等级等选择,由人工控制,另一个是电子开关由所述控制器控制通断,电源开关与电子开关串联,共同控制电源的通断。
电子开关使用中间继电器,其控制端连接主控芯片引脚,由主控芯片控制,其触电连接主电源电路,中间继电器就是个继电器,它的原理和交流接触器一样,都是由固定铁芯、动铁芯、弹簧、动触点、静触点、线圈、接线端子和外壳组成。线圈通电,动铁芯在电磁力作用下动作吸合,带动动触点动作,使常闭触点分开,常开触点闭合;线圈断电,动铁芯在弹簧的作用下带动动触点复位。
举例说明,所述第一测温模块和所述第二测温模块检测的温度分别为30℃和20℃,所述计算模块计算得出温度测量值为25℃,而温度阈值为23℃,则这时候电暖气上的电子开关断开,电暖气也随之关闭,关闭后如果检测的温度分别为25℃和15℃,计算得出温度测量值为20℃,则这时候电子开关又重新闭合,则所述电暖气也随之打开继续加热工作;而这只温度阈值时使用者自己设定的。
在本实用新型的一种优选的实施方式中,所述计算模块是利用加权平均算法计算所述温度测量值。
在上述方案中,通过加权平均算法对测量的多个温度数值进行处理,从而获得最终的温度测量值,利用该测量值进行比较。
在本实用新型的一种优选的实施方式中,所述高效自控温电暖器还包括:
无线模块,用于将所述第二测温模块检测的数据发送至所述计算模块和所述控制器中。
在上述方案中,第二测温模块通过所述无线模块发送其测量的数据,以便于处理;其中,无线模块采用目前通常使用的RF24L01模块,该模块技术成熟,可以完成1对6的传输,比较适合本实用新型的电暖气,无线模块装于第二测温模块上,由于可以1对6通信,故对于第二测温模块的数量最多可以有6个,完全足够使用。第二测温模块将温度数据通过无线模块发送出去,主控模块上通过无线模块接受温度数据,完成通信。
在本实用新型的一种优选的实施方式中,所述高效自控温电暖器还包括:
距离检测模块,用于检测所述:第一测温模块和第二测温模块之间的距离,当所述距离大于距离阈值时,与所述距离检测模块相连的报警器启动。
在上述方案中,因为所述第二测温模块的位置时使用者进行设置的,但是有使用者将其设置的过远,这样检测的结果对本实用新型的控制有影响,因为电暖气的加热能力有限,一般只能提高其周围一定空间的温度,所以第二测温模块的位置设置过远就会影响最终的温度测量值,从而影响本实用新型的控制精度,甚至造成本实用新型的控制失效,因为利用所述距离检测模块测量所述第二测温模块,当它设置的位置过远时,所述报警器启动,从而提供使用者重新设置所述第二测温模块的位置。对于所述距离检测模块使用现有技术的检测模块即可,本实用新型在此不做限定。
在本实用新型的一种优选的实施方式中,所述高效自控温电暖器还包括:
显示器,用于显示所述电暖器的信息。
在上述方案中,显示电路采用OLED,即有机发光二极管。一般的LCD都需要背光,而OLED不需要,因为它是自发光的。这样同样的显示,OLED效果要来得好一些。我们使用的是蓝宙电子的OLED显示模块,采用4线SPI协议,通信方便、快捷。同时模块供电不需要高压,直接接3.3V就可以工作了。
综上所述,本实用新型提供的高效自控温电暖器可以自动控制电暖气的通断电,从而控制其开关,可以能够有效地节约能源,并且可以提高电暖器使用效率。
以上结合附图详细描述了本实用新型的优选实施方式,但是,本实用新型并不限于上述实施方式中的具体细节,在本实用新型的技术构思范围内,可以对本实用新型的技术方案进行多种简单变型,这些简单变型均属于本实用新型的保护范围。
另外需要说明的是,在上述具体实施方式中所描述的各个具体技术特征,在不矛盾的情况下,可以通过任何合适的方式进行组合,为了避免不必要的重复,本实用新型对各种可能的组合方式不再另行说明。
此外,本实用新型的各种不同的实施方式之间也可以进行任意组合,只要其不违背本实用新型的思想,其同样应当视为本实用新型所公开的内容。
Claims (7)
1.一种高效自控温电暖器,其特征在于,所述高效自控温电暖器包括:
开关控制电路模块,用于控制电暖器的通电或断电;
测温电路模块,用于检测电暖器放置处以及放置处周围的温度;其中,
所述测温电路模块包括:第一测温模块和第二测温模块,所述第一测温模块设置在所述电暖器上,用于检测电暖器放置处的温度;多个所述第二测温模块分别设置离所述电暖器预设距离处位置,用于检测该处的温度;
计算模块,用于根据所述第一测温模块和所述第二测温模块检测的温度计算获得温度测量值;
控制器,用于将所述温度测量值与温度阈值比较:
在所述温度测量值大于所述温度阈值的情况下,所述控制器控制所述电暖器自动断电;
在所述温度测量值小于所述温度阈值的情况下,所述控制器控制所述电暖器能够自动通电。
2.根据权利要求1所述的高效自控温电暖器,其特征在于,所述开关控制电路模块包括:电源开关和电子开关,所述控制器用于控制所述电子开关的通断,且在所述电源开关和所述电子开关都闭合的情况下,所述电暖器才通电。
3.根据权利要求1所述的高效自控温电暖器,其特征在于,所述计算模块是利用加权平均算法计算所述温度测量值。
4.根据权利要求1所述的高效自控温电暖器,其特征在于,所述高效自控温电暖器还包括:
无线模块,用于将所述第二测温模块检测的数据发送至所述计算模块和所述控制器中。
5.根据权利要求4所述的高效自控温电暖器,其特征在于,所述无线模块为RF24L01模块。
6.根据权利要求1所述的高效自控温电暖器,其特征在于,所述高效自控温电暖器还包括:
距离检测模块,用于检测所述:第一测温模块和第二测温模块之间的距离,当所述距离大于距离阈值时,与所述距离检测模块相连的报警器启动。
7.根据权利要求1所述的高效自控温电暖器,其特征在于,所述高效自控温电暖器还包括:
显示器,用于显示所述电暖器的信息。
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