CN211119887U - 一种带智能语音控制的空调线控器 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及一种带智能语音控制的空调线控器,包括壳体、主控板、显示屏和安装架,壳体设置在安装架内,主控板设置在壳体内,显示屏设置在壳体的表面;其结构特点在于:在主控板中设有主控单元、语音模块和WiFi模块,语音模块的麦克风朝向壳体面板的一侧设置有通孔、以接收语音输入信号,所述的麦克风信号输出端连接有处理器、以处理从麦克风输入的语音信号;显示屏中设有触摸按键,所述处理器的信号输入端与所述触摸按键的信号输出端电连接,处理器的信号输出端连接主控单元的信号输入端,主控单元的信号输出端连接空调器的控制信号输入端,形成语音控制回路结构。具有线控多功能、使用方便、操作方便快捷等特点。
Description
技术领域:
本实用新型涉及一种带智能语音控制的空调线控器,适用于空调线控器中央空调控制系统。属于电器控制器技术领域,
背景技术:
空调是一种能够制热、制冷的设备,在日常家庭生活及各大商业区域已得到广泛应用。目前中央空调的控制方式主要采用线控器控制,以手动操作为主。由于线控器的安装位置一般在进门的墙体上或者商铺的墙体上,对于大空间的用户来说操作很不方便。虽然现有技术的大部分产品附带遥控功能,但遥控的距离有限,且经常不容易找到遥控器。因此,现有技术的线控空调设备存在线控功能单一、使用不方便等问题。
实用新型内容:
本实用新型的目的,是为了解决现有技术线控空调设备存在线控功能单一、使用不方便等问题,提供一种带智能语音控制的空调线控器。具有线控多功能、使用方便、实时监测其运行工作状态、操作方便快捷和效率高等实质性特点和进步。
本实用新型的目的可以通过采取以下技术方案达到:
一种带智能语音控制的空调线控器,包括壳体、主控板、显示屏和安装架,壳体设置在安装架内,主控板设置在壳体内,显示屏设置在壳体的表面;其结构特点在于:在主控板中设有主控单元、语音模块和WiFi模块,语音模块的麦克风朝向壳体面板的一侧设置有通孔、以接收语音输入信号,所述的麦克风信号输出端连接有处理器、以处理从麦克风输入的语音信号;显示屏中设有触摸按键,所述处理器的信号输入端与所述触摸按键的信号输出端电连接,处理器的信号输出端连接主控单元的信号输入端,主控单元的信号输出端连接空调器的控制信号输入端,形成语音控制回路结构。
本实用新型的目的可以通过采取以下技术方案达到:
进一步地,在壳体上设置多个指示灯,所述指示灯与所述处理器电连接,指示灯的个数设置为与所述触摸按键对应。
进一步地,所述壳体内设有语音模块和与主控单元连接的通讯线。
进一步地,主控板中设有温度传感器和用户终端路由器,主控单元的微控制芯片MCU的通讯脚与WiFi模块相连;WiFi模块3通过WiFi网络与网络云平台连接,主控单元的I/O端口CN6与语音模块的信号输出端相连;语音模块接收并在云网络解析用户语音控制命令,并把控制命令通过主控单元发送至空调本身达到控制目的。
进一步地,所述指示灯数量为六个,分别指示开/关机、设置、时间、模式、增加和减少。
进一步地,所述WiFi模块将空调主控板连接进入互联网网络,并与空调主控板的处理器通讯。
进一步地,所述语音模块通过通讯线材与主控单元通讯及供电,所述语音模块采集音频数据通过WiFi模块传入互联网解析。
本实用新型的有益效果是:
1、本实用新型由于在主控板中设有主控单元、语音模块和WiFi模块,语音模块的麦克风朝向壳体面板的一侧设置有通孔、以接收语音输入信号,所述的麦克风信号输出端连接有处理器、以处理从麦克风输入的语音信号;显示屏中设有触摸按键,所述处理器的信号输入端与所述触摸按键的信号输出端电连接,处理器的信号输出端连接主控单元的信号输入端,主控单元1的信号输出端连接空调器的控制信号输入端,形成语音控制回路结构;因此能够解决现有技术线控空调设备存在线控功能单一、使用不方便等问题,具有线控多功能、使用方便、实时监测其运行工作状态、操作方便快捷和效率高等实质性特点和进步。
2、本实用新型利用语音模块、WiFi模块等物联网相关技术,以及基于空调线控器控制板,实现了以随时用语音方式实时语音控制空调工作,实时监测其运行工作状态。真正实现空调智能化控制,用户可以根据实际情况灵活控制室内的供暖时间,操作方便快捷,效率更高。
附图说明
图1为本实用新型一个具体实施例的结构框图。
图2为本实用新型一个具体实施例的电源转换电路图。
图3为本实用新型一个具体实施例的温度检测电路图。
图4为本实用新型一个具体实施例的WiFi模块通讯电路图。
图5为本实用新型一个具体实施例的语音通讯端子结构示意图。
具体实施方式:
为进一步阐述本实用新型的实质,结合附图对本实用新型的具体实施方式说明如下。
具体实施例1:
参照图1-图5,本实施例包括壳体、主控板、显示屏和安装架,壳体设置在安装架内,主控板设置在壳体内,显示屏设置在壳体的表面;在主控板中设有主控单元1、语音模块2和WiFi模块3,语音模块2的麦克风朝向壳体面板的一侧设置有通孔、以接收语音输入信号,所述的麦克风信号输出端连接有处理器、以处理从麦克风输入的语音信号;显示屏中设有触摸按键,所述处理器的信号输入端与所述触摸按键的信号输出端电连接,处理器的信号输出端连接主控单元1的信号输入端,主控单元1的信号输出端连接空调器的控制信号输入端,形成语音控制回路结构。
本实施例中:
在壳体上设置多个指示灯,所述指示灯与所述处理器电连接,指示灯的个数设置为与所述触摸按键对应。
所述壳体内设有语音模块2和与主控单元1连接的通讯线。
主控板中设有温度传感器和用户终端路由器,主控单元1的微控制芯片MCU的通讯脚与WiFi模块3相连;WiFi模块3通过WiFi网络与网络云平台连接,主控单元1的I/O端口CN6与语音模块2的信号输出端相连;语音模块2接收并在云网络解析用户语音控制命令,并把控制命令通过主控单元1发送至空调本身达到控制目的。所述微控制芯片MCU可以采用常规技术的单片机芯片。
所述指示灯数量为六个,所述指示灯数量为六个,分别指示开/关机、设置、时间、模式、增加和减少;具体是指开机或关机,运行模式设置,时间设置、定时及时间显示,空调的制冷、制热、抽湿及送风模式的显示,温度的增加、减少(即升温或降温)。
所述WiFi模块3将空调主控板连接进入互联网网络,并与空调主控板的处理器通讯。
所述语音模块2通过通讯线材与主控单元1通讯及供电,所述语音模块2采集音频数据通过WiFi模块3传入互联网解析。
实际应用中,将安装架固定在墙上,温度传感器用于采集房间温度信息,通过温度检测电路将数据传输给线控器主控芯片MCU进行解析并通过LCD进行显示;线控器的主控单元1与WiFi模块3通过通讯电路进行数据传送,WiFi模块3通过家庭或专用WiFi网络与网络云平台连接,接收用户语音控制命令,并把空调运行状态信息反馈给线控器。
对照图2,本实施例包括线控器的电源转换电路。线控器主控单元1通过CN1由空调供电及通讯,由空调12V电源,电源芯片U1、U2,滤波电容C1-C11连接而成。电源12V通过滤波电容C1、C2、C3与电源芯片U1的5脚相连;电源芯片U1的4脚通过电阻R1与12V相连,电源芯片U1的2脚接地,电源芯片U1通过电容C4与电源芯片6脚相连,电源芯片U1的3脚与调压电阻RJ1,RJ2的一端相连,电源芯片 U1的6脚通过电感L1与调压电阻RJ1的另一端相连输出5V电源。调压电阻RJ2的另一端接地。5V电源通过滤波电容C5、C6、C7、C8、C9与电源芯片U2的1脚相连。电源芯片U2的2脚接地,电源芯片U2的3脚通过滤波电容C10、C11输出3.3V电源。电源芯片U1可以采用常规技术的降压芯片,电源芯片U2可以采用常规技术的三端电源芯片。
参照图3,本实施例包括温度检测电路。温度传感器通过R17上拉至5V电源。通过RC电路R18与C18与线控器主控单元1的U5第19脚相连。温度传感器可以采用常规技术的温度传感器。
参照图4,本实施例的WiFi模块3包括由WiFi芯片及其外围电阻、电容构成的WiFi通讯电路。所述WiFi芯片的1脚与电源芯片U2的3脚相连,WiFi芯片的第9、13、18脚接地。WiFi芯片的第5脚通过保护电阻R27与线控器的主控单元1 的U5第34脚相连,WiFi芯片的第6脚通过简易升压电路Q12基极R28上拉至3.3V、集电极过R29上拉至5V,通过保护电阻R30与线控器的主控单元1的第32脚相连。所述WiFi芯片可以采用常规技术的WiFi通讯芯片。
参照图5,本实施例包括线控器的主控单元1的通讯端子。语音模块2的1脚与线控器的主控单元1通讯端子CN6的1脚相连。语音模块2的通讯发射脚与线控器的主控单元1通讯端子CN6的2脚相连。语音模块2的通讯接收脚与线控器的主控单元1通讯端子CN6的3脚相连。语音模块2的接地脚与线控器的主控单元1通讯端子CN6的CN6第4脚相连。CN6的第2脚与U6的第39脚相连,CN6的第3脚与 U6的第40脚相连。
本实施例的工作原理:
本实施例的工作过程如下:用户通过语音发出控制命令,语音模块2的MIC收到语音信息后,通过线控器的主控单元1通讯端子CN6的CN6第2脚用串口通讯方式传给线控器主控单元1的U6的第39脚,主控单元1将收到的语音信息通过U6的第34脚用串口通讯方式传送到WiFi模块3第5脚,再有WiFi模块3传入网络云平台进行数据解析,然后将解析后的控制命令通过WiFi模块3的第6脚用串口通讯方式回传至线控器主控单元1的U6的第32脚,U6通过获取的控制指令通过U6第18 脚的穿孔通讯方式传送至空调电源板,对空调进行相应的控制操作。空调的状态信息再用串口通讯方式通过CN1回传至线控器主控单元1的U6的第17脚上进行同步状态及显示。
本文中应用了具体个例对本实用新型的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本实用新型的核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本实用新型的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本实用新型的限制。
Claims (7)
1.一种带智能语音控制的空调线控器,包括壳体、主控板、显示屏和安装架,壳体设置在安装架内,主控板设置在壳体内,显示屏设置在壳体的表面;其特征在于:在主控板中设有主控单元(1)、语音模块(2)和WiFi模块(3),语音模块(2)的麦克风朝向壳体面板的一侧设置有通孔、以接收语音输入信号,所述的麦克风信号输出端连接有处理器、以处理从麦克风输入的语音信号;显示屏中设有触摸按键,所述处理器的信号输入端与所述触摸按键的信号输出端电连接,处理器的信号输出端连接主控单元(1)的信号输入端,主控单元(1)的信号输出端连接空调器的控制信号输入端,形成语音控制回路结构。
2.根据权利要求1所述的一种带智能语音控制的空调线控器,其特征在于:在壳体上设置多个指示灯,所述指示灯与所述处理器电连接,指示灯的个数设置为与所述触摸按键对应。
3.根据权利要求1或2所述的一种带智能语音控制的空调线控器,其特征在于:所述壳体内设有语音模块(2)和与主控单元(1)连接的通讯线。
4.根据权利要求3所述的一种带智能语音控制的空调线控器,其特征在于:主控板中设有温度传感器和用户终端路由器,主控单元(1)的微控制芯片MCU的通讯脚与WiFi模块(3)相连;WiFi模块(3)通过WiFi网络与网络云平台连接,主控单元(1)的I/O端口CN6与语音模块(2)的信号输出端相连;语音模块(2)接收并在云网络解析用户语音控制命令,并把控制命令通过主控单元(1)发送至空调本身达到控制目的。
5.根据权利要求2所述的一种带智能语音控制的空调线控器,其特征在于:所述指示灯数量为六个,分别指示开/关机、设置、时间、模式、增加和减少。
6.根据权利要求4所述的一种带智能语音控制的空调线控器,其特征在于:所述WiFi模块(3)将空调主控板连接进入互联网网络,并与空调主控板的处理器通讯。
7.根据权利要求4所述的一种带智能语音控制的空调线控器,其特征在于:所述语音模块(2)通过通讯线材与主控单元(1)通讯及供电,所述语音模块(2)采集音频数据通过WiFi模块(3)传入互联网解析。
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