CN213024085U - 一种智能温控面板 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种智能温控面板,包括测温单元、控制器和无线预警指令单元,测温单元包括用于检测待测区域室温的温度传感器,温度传感器的检测数据送入控制器中,控制器在当检测数据超出预设范围值时,待测区域室温出现失调,控制器发出预警信号信号到无线指令电路中处理,为了保证预警指令发射的准确度,无线预警指令单元设计依次连接的滤波基准电路、放大补偿电路和发射电路来对控制器发出的预警指令信号进行处理,有效提高预警指令信号放大的稳定度,最近将预警指令准确地发送到用户智能设备上,从而及时作出设备检修,提高智能温控的安全性。
Description
技术领域
本实用新型涉及智能开关技术领域,特别是涉及一种智能温控面板。
背景技术
智能温控面板通过温控面板内部高精度传感器来检测室温,并根据用户所设定的温度自动控制调温设备阀门状态,通过流量的调节来完成对室温的调节,从而从根本上解决了普通温控器通过频繁完全开启、关闭温控阀来调节温度造成温控阀(电机)使用寿命短的缺陷。而在长期使用过程中,调温设备的阀门控制难免会出现故障,造成室温自动调节失效,为了避免引起待测区域室温失调,本实用新型设计一种新型智能温控面板,利用无线通讯技术对室温失调进行预警。
所以本实用新型提供一种新的方案来解决此问题。
实用新型内容
针对上述情况,为克服现有技术之缺陷,本实用新型之目的在于提供一种智能温控面板。
其解决的技术方案是:一种智能温控面板,包括测温单元、控制器和无线预警指令单元,所述测温单元包括用于检测待测区域室温的温度传感器,所述温度传感器的检测数据送入所述控制器中,所述控制器在当所述检测数据超出预设范围值时,通过所述无线预警指令单元将预警指令远程发送到用户智能设备上,所述无线预警指令单元包括依次连接的滤波基准电路、放大补偿电路和发射电路。
进一步的,所述滤波基准电路包括电容C1,电容C1的一端连接所述控制器的指令输出端,电容C1的另一端连接电阻R1、R2、R3、电容C2的一端,电阻 R1、R3、电容C2的另一端并联接地,电阻R2的另一端连接+5V电源。
进一步的,所述放大补偿电路包括运放器AR1,运放器AR1的同相输入端连接电阻R2、R3的一端,运放器AR1的输出端通过电阻R4连接三极管VT1的基极和电容C3的一端,三极管VT1、VT2的集电极连接电容C3的另一端,并通过电阻R5连接+12V电源,三极管VT1的发射极连接三极管VT2的基极,三极管 VT2的发射极连接运放器AR2的同相输入端和电阻R6的一端,运放器AR2的反相输入端连接电阻R7、电容C4的一端,电阻R6、R7的另一端接地,运放器AR2 的输出端连接电容C4的另一端,并通过电阻R8连接运放器AR1的反相输入端和电阻R9的一端,电阻R9的另一端接地。
进一步的,所述发射电路包括信号发射器E1,信号发射器E1依次通过电感 L1、电容C5连接三极管VT2的发射极。
通过以上技术方案,本实用新型的有益效果为:本实用新型智能温控面板的温度传感器实时检测待测区域室内温度,并将检测数据送入控制器中,当检测数据超出预设范围值时,待测区域室温出现失调,控制器发出预警信号信号到无线预警指令单元中处理,有效提高预警指令信号放大的稳定度,最近将预警指令准确地发送到用户智能设备上,从而及时作出设备检修,提高智能温控的安全性。
附图说明
图1为本实用新型无线预警指令单元的电路原理图。
具体实施方式
有关本实用新型的前述及其他技术内容、特点与功效,在以下配合参考附图1对实施例的详细说明中,将可清楚的呈现。以下实施例中所提到的结构内容,均是以说明书附图为参考。
下面将参照附图描述本实用新型的各示例性的实施例。
一种智能温控面板,包括测温单元、控制器和无线预警指令单元,测温单元包括用于检测待测区域室温的温度传感器,温度传感器的检测数据送入控制器中,控制器在当检测数据超出预设范围值时,通过无线预警指令单元将预警指令远程发送到用户智能设备上。
为了保证预警指令发射的准确度,无线预警指令单元设计依次连接的滤波基准电路、放大补偿电路和发射电路来对控制器发出的预警指令信号进行处理。
滤波基准电路包括电容C1,电容C1的一端连接控制器的指令输出端,电容 C1的另一端连接电阻R1、R2、R3、电容C2的一端,电阻R1、R3、电容C2的另一端并联接地,电阻R2的另一端连接+5V电源。预警指令信号首先经电容C1耦合后,由电阻R1与电容C2形成的RC滤波滤除信号中的高频干扰,最后由电阻 R2、R3串联分压原理对+5V电源进行分压,对滤波后的预警指令信号施加基准电压。
放大补偿电路包括运放器AR1,运放器AR1的同相输入端连接电阻R2、R3 的一端,运放器AR1的输出端通过电阻R4连接三极管VT1的基极和电容C3的一端,三极管VT1、VT2的集电极连接电容C3的另一端,并通过电阻R5连接+12V 电源,三极管VT1的发射极连接三极管VT2的基极,三极管VT2的发射极连接运放器AR2的同相输入端和电阻R6的一端,运放器AR2的反相输入端连接电阻 R7、电容C4的一端,电阻R6、R7的另一端接地,运放器AR2的输出端连接电容C4的另一端,并通过电阻R8连接运放器AR1的反相输入端和电阻R9的一端,电阻R9的另一端接地。
运放器AR1利用同相比例放大原理对信号进行初步放大,然后由三极管VT1、 VT2组成的复合三极管对运放器AR1的输出信号进一步快速放大,有效地提高了预警指令信号放大效率。为了避免预警指令信号放大过程中出现信号失调漂移,因此运放器AR2利用电压跟随器原理对复合三极管的输出信号进行反馈补偿调节,使输入到运放器AR1反相输入端的信号抵消运放输入失调电压,从而消除偏移量,在信号快速放大的同时有效保证信号的稳定度。
发射电路包括信号发射器E1,信号发射器E1依次通过电感L1、电容C5连接三极管VT2的发射极。放大补偿电路的输出信号经LC串联谐振产生所需的高频信号后,由信号发射器E1将预警指令远程发射出去。
本实用新型在具体使用时,智能温控面板的温度传感器实时检测待测区域室内温度,并将检测数据送入控制器中,当检测数据超出预设范围值时,待测区域室温出现失调,控制器发出预警信号信号到无线预警指令单元中处理,有效提高预警指令信号放大的稳定度,最近将预警指令准确地发送到用户智能设备上,用于通过手机、平板等智能设备查看预警信息,从而及时作出设备检修,提高智能温控的安全性。
以上所述是结合具体实施方式对本实用新型所作的进一步详细说明,不能认定本实用新型具体实施仅局限于此;对于本实用新型所属及相关技术领域的技术人员来说,在基于本实用新型技术方案思路前提下,所作的拓展以及操作方法、数据的替换,都应当落在本实用新型保护范围之内。
Claims (4)
1.一种智能温控面板,包括测温单元、控制器和无线预警指令单元,其特征在于:所述测温单元包括用于检测待测区域室温的温度传感器,所述温度传感器的检测数据送入所述控制器中,所述控制器在当所述检测数据超出预设范围值时,通过所述无线预警指令单元将预警指令远程发送到用户智能设备上,所述无线预警指令单元包括依次连接的滤波基准电路、放大补偿电路和发射电路。
2.根据权利要求1所述的智能温控面板,其特征在于:所述滤波基准电路包括电容C1,电容C1的一端连接所述控制器的指令输出端,电容C1的另一端连接电阻R1、R2、R3、电容C2的一端,电阻R1、R3、电容C2的另一端并联接地,电阻R2的另一端连接+5V电源。
3.根据权利要求2所述的智能温控面板,其特征在于:所述放大补偿电路包括运放器AR1,运放器AR1的同相输入端连接电阻R2、R3的一端,运放器AR1的输出端通过电阻R4连接三极管VT1的基极和电容C3的一端,三极管VT1、VT2的集电极连接电容C3的另一端,并通过电阻R5连接+12V电源,三极管VT1的发射极连接三极管VT2的基极,三极管VT2的发射极连接运放器AR2的同相输入端和电阻R6的一端,运放器AR2的反相输入端连接电阻R7、电容C4的一端,电阻R6、R7的另一端接地,运放器AR2的输出端连接电容C4的另一端,并通过电阻R8连接运放器AR1的反相输入端和电阻R9的一端,电阻R9的另一端接地。
4.根据权利要求3所述的智能温控面板,其特征在于:所述发射电路包括信号发射器E1,信号发射器E1依次通过电感L1、电容C5连接三极管VT2的发射极。
Priority Applications (1)
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- 2020-09-16 CN CN202022030658.0U patent/CN213024085U/zh active Active
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