CN216346654U - 人感装置及空调机 - Google Patents
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Abstract
本实用新型提出一种人感装置及空调机,人感装置可独立安装,且使检测范围增大。所述人感装置包括壳体、可旋转部件、驱动机构和人体感应器,人体感应器设在可旋转部件上以随可旋转部件旋转,其感应探头位于壳体上的贯通部处以通过贯通部进行检测,感应探头倾斜设置,当人感装置安装在竖直基面上时,感应探头的轴线与竖直基面之间形成锐角安装角。本申请人感装置可独立安装,且通过设置可旋转的可旋转部件,并将人体感应器设在可旋转部件上以随可旋转部件旋转,则可以增加人感的扫描检测范围,进而保证人感能在尽可能大的有效区域内检测,提高探测的准确性。
Description
技术领域
本实用新型属于空调技术领域。
背景技术
人体传感器(简称人感)是能感应人体移动的传感器,目前市面上绝大部分人体传感器大多是基于热释电效应的红外人体传感器。
无论是何种形式的人感,其都具有一定的识别角度和有效识别距离,不同人感视场角FOV不同,比如市面上某型号的人感的视场角为110°×75°,视场角以外的区域为感应盲区。
随着智能家居的发展,目前出现了应用有人感的空调机,通过人感识别人位置、状态,地板温度,人体部位温冷感,风流向、风强度解析等,并通过人感与空调间的联动,达到风吹人、风避人、舒适送风等功能。目前,人体传感器在空调上的应用较少,在空调上的应用也多为和空调作为一个整体进行应用,由于人感需要具体检测到房间情况及房间内人员的状态来与空调进行联动,因此人感多应用在可明装的壁挂机或立式空调机等产品中。
以人感安装在立式空调机上为例,由于立式空调机通常放置在房间的一角部,使得固定在立式空调机上的人感的感应盲区较少,比如靠近立式空调的左右两侧、以及下部的区域为感应盲区,但用户通常也不会在此部分区域停留或活动。
而当人感应用在吊顶安装的中央空调上时,以短边方向视场角为75°的人感为例,由于中央空调需要设置在房间的天花板上,则人感只能形成顶角为150°的圆锥体感应区域,尤其是需要靠近墙体安装的空调机,由于一部分探测范围探测在墙体上,在室内只能形成近半圆锥体感应区域,探测范围太小,感应盲区太大,则导致人感直接设置在中央空调本体上较难实现感测室内人体进行相应控制的目的。因此,人感若要配合吊顶安装的中央空调使用,通常是将人感单独安装。而现有技术中人感安装后其位置不能调节,为了达到对房间更大区域的检测,只有依靠选用视场角较大的人感,而仅依靠人感本身的视场角有时难以实现且检测范围有限。
实用新型内容
本实用新型针对现有技术中存在的上述技术问题,提出一种人感装置,可独立安装,且使检测范围增大。
在本申请中的一些实施例中,提出了一种人感装置,包括:
壳体,所述壳体上设有贯通部;
可旋转部件,其设在所述壳体内并可绕竖直轴线旋转;
驱动机构,用于驱动所述可旋转部件旋转;
人体感应器,其设在所述可旋转部件上以随可旋转部件旋转,所述人体感应器的感应探头位于所述贯通部处以使其通过所述贯通部进行检测,所述感应探头倾斜设置,当所述人感装置安装在竖直基面上时,所述感应探头的轴线与所述竖直基面之间形成锐角安装角。
本申请所述的人感装置可独立安装,且通过设置可旋转的可旋转部件,并将人体感应器设在可旋转部件上以随可旋转部件旋转,则可以增加人感的扫描检测范围,进而保证人感能在尽可能大的有效区域内检测,提高探测的准确性;同时当人感装置安装在竖直基面上时,感应探头轴线与竖直基面之间形成锐角安装角,即感应探头倾斜设置,则可以使检测范围向远离竖直基面的一侧地面偏移,通过控制倾斜角度,能够控制探测范围偏移的距离,有利于控制探测范围覆盖房间内的整个地面。
在本申请中的一些实施例中,所述壳体具有第一斜面部,所述第一斜面部的倾斜方向与所述感应探头的轴线延伸方向相反,所述贯通部位于所述第一斜面部上。
在本申请中的一些实施例中,所述可旋转部件上形成有第二斜面部,所述第二斜面部靠近所述第一斜面部且倾斜方向与所述感应探头的轴线延伸方向垂直,所述人体感应器设在所述第二斜面部上。
在本申请中的一些实施例中,所述壳体具有竖直安装面,所述竖直安装面与所述第一斜面部相对设置。
在本申请中的一些实施例中,所述壳体内还设有用于支撑所述可旋转部件的支撑部件,所述支撑部件具有与所述可旋转部件的底端相匹配的容纳部;所述可旋转部件为竖直设置的回转体,所述可旋转部件的顶端与所述壳体转动连接,底端适配嵌入所述容纳部内且与所述容纳部转动配合。
在本申请中的一些实施例中,所述可旋转部件的顶端具有向上延伸的转轴,底端具有与所述转轴同轴线的圆孔,所述容纳部内设有向上延伸的固定圆轴;所述转轴通过一转动支架与所述壳体转动连接,所述圆孔与所述固定圆轴转动配合。
在本申请中的一些实施例中,所述人感装置还包括控制板,所述驱动机构为电动驱动机构,所述控制板至少用于控制所述驱动机构的启停。
在本申请中的一些实施例中,所述可旋转部件中空,所述人体感应器部分嵌入所述可旋转部件的中空空间内,所述控制板固设在所述可旋转部件上且位于其中空空间内。
在本申请中的一些实施例中,所述驱动机构包括偏心步进电机和曲柄连杆机构,所述曲柄连杆机构的曲柄一端连接所述偏心步进电机的电机轴,另一端连接所述曲柄连杆机构的连杆的一端,所述连杆的另一端与所述可旋转部件偏心连接。
在本申请中的一些实施例中,还提出了一种空调机,包括上述所述的人感装置,人感装置安装后采用与空调机内机联动的形式来将人感识别的信号传输给内机,进而内机再根据反馈的信号控制空调动作,提高空调送风舒适度。
附图说明
图1是根据实施例的人感装置立体图;
图2是图1的侧视图;
图3是图1的前视图;
图4是图3的A-A向剖视图;
图5是根据实施例的人感装置省略壳体后盖后的立体图一;
图6是根据实施例的人感装置省略壳体后盖后的立体图二;
图7是根据实施例的人感装置其人体感应器处于初始0°位置时对应的识别区域示意图;
图8是根据实施例的人感装置其人体感应器左旋30°后对应的识别区域示意图;
图9是根据实施例的人感装置其人体感应器右旋30°后对应的识别区域示意图。
附图标记:10-壳体;11-前盖;12-后盖;13-贯通部;14-第一斜面部;15-竖直安装面;16-支撑筋;20-可旋转部件;21-第二斜面部;22-转轴;30-驱动机构;31-偏心步进电机;32-曲柄;33-连杆;40-人体感应器;41-感应探头;50-支撑部件;51-容纳部;52-固定圆轴;60-支架;70-控制板。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
在本申请的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“上”、“下”、“前”、“后”、 “顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本申请和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本申请的限制。
在本申请的描述中,需要理解的是,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本申请的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。
在本申请的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本申请中的具体含义。
本申请中空调机通过使用压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器来执行空调机的制冷循环。制冷循环包括一系列过程,涉及压缩、冷凝、膨胀和蒸发,并向已被调节和热交换的空气供应制冷剂。
压缩机压缩处于高温高压状态的制冷剂气体并排出压缩后的制冷剂气体。所排出的制冷剂气体流入冷凝器。冷凝器将压缩后的制冷剂冷凝成液相,并且热量通过冷凝过程释放到周围环境。
膨胀阀使在冷凝器中冷凝的高温高压状态的液相制冷剂膨胀为低压的液相制冷剂。蒸发器蒸发在膨胀阀中膨胀的制冷剂,并使处于低温低压状态的制冷剂气体返回到压缩机。蒸发器可以通过利用制冷剂的蒸发的潜热与待冷却的材料进行热交换来实现制冷效果。在整个循环中,空调机可以调节室内空间的温度。
空调机的室外单元(室外机)是指制冷循环的包括压缩机和室外换热器的部分,空调机的室内单元(室内机)包括室内热交换器,并且膨胀阀可以提供在室内单元或室外单元中。
室内热交换器和室外热交换器用作冷凝器或蒸发器。当室内热交换器用作冷凝器时,空调机用作制热模式的加热器,当室内热交换器用作蒸发器时,空调机用作制冷模式的冷却器。
随着智能家居的发展,目前出现了应用有人感的空调机,通过人感识别人位置、状态,地板温度,人体部位温冷感,风流向、风强度解析等,并通过人感与空调间的联动,达到风吹人、风避人、舒适送风等功能。
本申请提出一种空调机,具体为吊顶安装的中央空调,除中央空调本体外,其还包括有人感装置,人感装置单独安装,具体安装在房间侧墙上,人感装置与空调内机通信连接,安装后采用与空调内机联动的形式来将人感识别的信号传输给内机,进而内机再根据反馈的信号控制空调动作,达到风吹人、风避人、舒适送风、节能等一些功能。
参照图1至图6,图示了示例性一种人感装置,包括壳体10、可旋转部件20、驱动机构30和人体感应器40。其中,壳体10具体包括前盖11和后盖12,前盖11和后盖12装配围成壳体内部空间,壳体10上设有贯通部13,贯通部13设在前盖11上;可旋转部件20设在壳体10内并可绕竖直轴线旋转;驱动机构30用于驱动可旋转部件20旋转;人体感应器40设在可旋转部件20上,从而在可旋转部件20旋转时随可旋转部件20旋转,人体感应器40具体可以为红外人体感应器,其感应探头41位于贯通部13处,具体可部分嵌入贯通部13内或经贯通部13伸向壳体10外侧,贯通部13为人体感应器40的检测提供避让空间,使检测线通过贯通部13发射至检测空间内进行检测,感应探头41倾斜设置,当人感装置安装在竖直基面b(通常是室内竖直墙面)上时,感应探头41的轴线a与竖直基面b之间形成锐角安装角α,即感应探头41斜向下探测。
本申请人感装置可独立安装,安装时可通过其壳体10螺钉安装在房间竖直侧墙上,安装时其长边(识别角度较大的边)与房间地面长边平齐,短边(识别角度较小的边)与房间地面短边平齐。通过设置可旋转的可旋转部件20,并将人体感应器40设在可旋转部件20上以随可旋转部件20旋转,则可以增加人感的扫描检测范围,进而保证人感能在尽可能大的有效区域内检测,提高探测的准确性;同时感应探头41倾斜设置,当人感装置安装在竖直基面b上时,感应探头41的轴线a与竖直基面b之间形成锐角安装角α,则可以使检测范围向远离竖直基面b的一侧地面偏移,通过控制倾斜角度,能够控制探测范围偏移的距离,有利于控制探测范围覆盖房间内的整个地面。
具体以视场角为90°×67.5°(即长边对应的识别角度为90°,短边对应的识别角度为67.5°),安装高度为2.7m,安装角α角度为50°的人体感应器安装在6m×10m房间内为例,图7所示为人体感应器40在初始0°对应的识别区域,图8所示为人体感应器40左旋30°对应的识别区域,图9所示为人体感应器40右旋30°对应的识别区域。从图6至图8可以看出通过增加旋转功能使原有人体感应器40在不改变的情况下识别区域向左、向右扩展,整体识别区域明显增大。
在本申请的一些实施例中,前盖11的前侧面上具有第一斜面部14,第一斜面部14的倾斜方向与感应探头41的轴线延伸方向相反,贯通部13位于第一斜面部14上。由于感应探头41的轴线a与竖直基面b之间形成锐角安装角α,第一斜面部14的倾斜方向与感应探头41的轴线a延伸方向相反,则第一斜面部14向上倾斜。如图2和图4所示,以第一斜面部14为前盖11的底部部分为例,一方面第一斜面部14使前盖11底部形成一避空区域,以避免对感应探头41发射的检测线的遮挡和干涉,另一方面,贯通部13位于第一斜面部14上,感应探头41位于贯通部13处,还可以有效地避免在感应探头41上积尘。
由于通常感应探头41的轴线a即为整个人体感应器40的轴线,则感应探头41倾斜设置,则整个人体感应器40倾斜设置,即人体感应器40在可旋转部件20上倾斜安装。为便于倾斜安装,如图4所示,可旋转部件20上形成有第二斜面部21,第二斜面部21靠近第一斜面部14且第二斜面部21倾斜方向与感应探头41的轴线a延伸方向垂直,人体感应器40设在第二斜面部21上。
具体地,第二斜面部21倾斜方向与感应探头41的轴线a延伸方向垂直,则第二斜面部21的倾斜角度值等于安装角α的角度值,人体感应器40在可旋转部件20上安装时,只需使人体感应器40垂直安装在第二斜面部21上即可,安装方便。
为使整个人感装置40在竖直基面b上安装到位后,感应探头41的轴线a与竖直基面b之间即可形成锐角安装角α,本实施例中壳体10具有竖直安装面15,具体是后盖12的后侧面,第一斜面部14位于前盖11的前侧板上,竖直安装面15与第一斜面部14相对设置。人感装置40在竖直基面b上安装时,保证人感装置40竖直,感应探头41斜向下并以竖直安装面15与竖直基面b贴合安装即可。
对于可旋转部件20在壳体10内的安装,在本申请中的一些实施例中,壳体10内还设有用于支撑可旋转部件20的支撑部件50,支撑部件50具有与可旋转部件20的底端相匹配的容纳部51;可旋转部件20为竖直设置的回转体,可旋转部件20的顶端与壳体20内壁转动连接,底端适配嵌入容纳部51内且与容纳部51转动配合。
具体而言,如图4至图6所示,可旋转部件20的底端可以呈圆锥状,相应地容纳部51呈向上开口的锥形槽状,圆锥状的可旋转部件20底端与锥形槽状的容纳部51转动配合,在保证足够的支撑力下,摩擦接触面积小,使可旋转部件20旋转更为顺畅。
支撑部件50与前盖11一体成型,位于前盖11的内壁上,为增强支撑强度,前盖11的内壁上还成型有支撑筋16,用于对支撑部件50起到支撑作用,防止支撑部件50长期受可旋转部件20的重力压力而下垂变形而使可旋转部件20偏离竖直轴线,导致旋转受阻。
对于可旋转部件20的旋转结构,具体地,其顶端具有向上延伸的转轴22,底端具有与转轴22同轴线的圆孔(未图示),容纳部51内设有向上延伸的固定圆轴52;转轴22通过与支架60转动连接,进而与前盖11内壁转动连接,圆孔与固定圆轴转动配合。支架60与前盖11内壁卡装,以方便拆装,且有利于提高生产和安装效率。
另外,在本申请中的一些实施例中,人感装置还包括控制板70,驱动机构30为电动驱动机构,控制板70至少用于控制驱动机构30的启停,使驱动机构30能够带动可旋转部件20在一定角度范围内旋转,实现人体传感器40旋转的自动控制。
驱动机构30具体包括偏心步进电机31和曲柄连杆机构,曲柄连杆机构的曲柄32一端连接偏心步进电机31的电机轴,另一端连接曲柄连杆机构的连杆33的一端,连杆33的另一端与可旋转部件20偏心连接。则偏心步进电机31工作时,通过曲柄连杆机构带动可旋转部件20在一定角度范围内摆动。曲柄连杆机构易于将偏心步进电机31的转动转换成从动件可旋转部件20的摆动,且属于低副机构,耐磨损,寿命较长。当然,驱动机构30也可以采用其他机械机构,比如电机驱动齿轮传动等,在此不做具体限制。
在本申请的另外一些实施例中,如图4至图6所示,可旋转部件20中空,人体感应器40部分嵌入可旋转部件20的中空空间内,控制板70固设在可旋转部件20上且位于其中空空间内。可旋转部件20中空,一方面可以减小整个人感装置的重量,另一方面可以为其他部件比如人体感应器40和控制板70的安装提供空间,有利于使整个装置结构紧凑,利于小型化设计;这些实施例中,控制板70不仅用于控制驱动机构30的启停,同时其还为人体感应器40供电,使人体感应器40无需再外接电源,减少外露线束,由于控制板70和感应探头41之间需要线束进行连接,为保证其连接后感应探头41的旋转不对线束造成干扰,控制板70也固设在可旋转部件20上,可旋转部件20旋转时带动感应探头41和控制板70同时转动,感应探头41和控制板70相对静止,避免了二者间连接线束干扰的问题。
以上所述,仅是本实用新型的较佳实施例而已,并非是对本实用新型作其它形式的限制,任何熟悉本专业的技术人员可能利用上述揭示的技术内容加以变更或改型为等同变化的等效实施例。但是凡是未脱离本实用新型技术方案内容,依据本实用新型的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与改型,仍属于本实用新型技术方案的保护范围。
Claims (10)
1.一种人感装置,其特征在于,包括:
壳体,所述壳体上设有贯通部;
可旋转部件,其设在所述壳体内并可绕竖直轴线旋转;
驱动机构,用于驱动所述可旋转部件旋转;
人体感应器,其设在所述可旋转部件上以随可旋转部件旋转,所述人体感应器的感应探头位于所述贯通部处以使其通过所述贯通部进行检测,所述感应探头倾斜设置,当所述人感装置安装在竖直基面上时,所述感应探头的轴线与所述竖直面之间形成锐角安装角。
2.根据权利要求1所述的人感装置,其特征在于,
所述壳体具有第一斜面部,所述第一斜面部的倾斜方向与所述感应探头的轴线延伸方向相反,所述贯通部位于所述第一斜面部上。
3.根据权利要求2所述的人感装置,其特征在于,
所述可旋转部件上形成有第二斜面部,所述第二斜面部靠近所述第一斜面部且倾斜方向与所述感应探头的轴线延伸方向垂直,所述人体感应器设在所述第二斜面部上。
4.根据权利要求3所述的人感装置,其特征在于,
所述壳体具有竖直安装面,所述竖直安装面与所述第一斜面部相对设置。
5.根据权利要求1所述的人感装置,其特征在于,
所述壳体内还设有用于支撑所述可旋转部件的支撑部件,所述支撑部件具有与所述可旋转部件的底端相匹配的容纳部;所述可旋转部件为竖直设置的回转体,所述可旋转部件的顶端与所述壳体转动连接,底端适配嵌入所述容纳部内且与所述容纳部转动配合。
6.根据权利要求5所述的人感装置,其特征在于,
所述可旋转部件的顶端具有向上延伸的转轴,底端具有与所述转轴同轴线的圆孔,所述容纳部内设有向上延伸的固定圆轴;所述转轴通过一转动支架与所述壳体转动连接,所述圆孔与所述固定圆轴转动配合。
7.根据权利要求1所述的人感装置,其特征在于,
所述人感装置还包括控制板,所述驱动机构为电动驱动机构,所述控制板至少用于控制所述驱动机构的启停。
8.根据权利要求7所述的人感装置,其特征在于,
所述可旋转部件中空,所述人体感应器部分嵌入所述可旋转部件的中空空间内,所述控制板固设在所述可旋转部件上且位于其中空空间内。
9.根据权利要求7所述的人感装置,其特征在于,
所述驱动机构包括偏心步进电机和曲柄连杆机构,所述曲柄连杆机构的曲柄一端连接所述偏心步进电机的电机轴,另一端连接所述曲柄连杆机构的连杆的一端,所述连杆的另一端与所述可旋转部件偏心连接。
10.一种空调机,其特征在于,包括如权利要求1至9中任一项所述的人感装置。
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