CN216534860U - 基于远距离无线充电的电动窗帘系统 - Google Patents

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Abstract

本实用新型公开了基于远距离无线充电的电动窗帘系统,包括控制窗帘开合的电动窗帘控制器;电动窗帘控制器包括第一电机、给第一电机提供电力的充电电池、可转动的设有接收线圈的基板和驱动机构;接收线圈用于接收远距离无线充电发射设备辐射的交流信号,并且接收线圈产生电流用于给充电电池进行充电;驱动机构驱动基板进行翻转,使基板上的接收线圈与远距离无线充电发射设备的发射线圈相互平行,使接收线圈能够一直接收到最强的无线信号,进一步使电动窗帘控制器即便在移动过程中,也始终能够达到最优的充电效果。

Description

基于远距离无线充电的电动窗帘系统
技术领域
本实用新型涉及一种电动窗帘系统,尤其涉及一种基于远距离无线充电的电动窗帘系统。
背景技术
目前,随着智能家居的快速发展,电动窗帘越来越普及。有一种电动窗帘助推器,如公开号为CN212280941U,其内部配置给电机提供动力的充电电池;然而,该电动窗帘助推器中的电池储存的电量有限,需要定期对其进行充电。
现有的窗帘助推器的充电方案是将产品设备整个取下来用充电器对其进行充电,或者将电池取下来用充电器对其进行充电。但是由于电动窗帘产品一般都是安装在高处的,这样的充电操作对于用户来说不太方便。
随着远距离充电技术的快速发展,该技术也越来越成熟,具体应用及商业化逐步推进中,其基本原理是由能量发送线圈和能量接收线圈组成,当两个线圈调整到相同频率,或者说在一个特定的频率上共振,它们就可以交换彼此的能量。如小米申请的专利CN209526566U的远距离无线充电发射设备及系统,CN111756123A的远距离无线充电发射设备。
若将上述无线远距离充电技术应用到电动窗帘系统中,会存在如下问题,电动窗帘助推器是安装于室内空间的上方,其距离地面较远的高处,即窗帘的上部位置;而无线充电发射模块的位置通常是变化或不确定的,例如安装于离地面较近的角落等位置。
电动窗帘助推器上的能量接收线圈与地面上的能量发送线圈,两者因纵向、横向距离差导致具有一定倾斜角度,因此电动窗帘助推器上的能量接收线圈模块所能接受到的无线信号较弱,进而影响到电池的充电效率。
实用新型内容
本实用新型所要解决的技术问题是提供一种基于远距离无线充电的电动窗帘系统。
本实用新型解决上述技术问题所采用的技术方案为:基于远距离无线充电的电动窗帘系统,其特征在于包括控制窗帘开合的电动窗帘控制器;
所述的电动窗帘控制器包括第一电机、给第一电机提供电力的充电电池、可转动的设有接收线圈的基板和驱动机构;
所述的接收线圈用于接收远距离无线充电发射设备辐射的交流信号,并且所述的接收线圈产生电流用于给充电电池进行充电;
所述的驱动机构驱动所述的基板进行翻转,使基板上的接收线圈与远距离无线充电发射设备的发射线圈相互平行。
本实用新型进一步的优选技术方案为:所述的驱动机构包括第二电机和传动齿轮,所述的第二电机通过所述的传动齿轮与所述的基板连接。
本实用新型进一步的优选技术方案为:所述的传动齿轮包括与第二电机连接的第一齿轮和与基板连接的第二齿轮,所述的第一齿轮和所述的第二齿轮啮合。
本实用新型进一步的优选技术方案为:所述的接收线圈涂覆在基板上的一侧面。
本实用新型进一步的优选技术方案为:电动窗帘系统还包括电源转换电路、检测电路和充电开关控制电路;
所述电源转换电路与所述的接收线圈连接,用于将所述交流信号转换为直流电压;
所述检测电路与所述电源转换电路连接,用于获取所述电源转换电路的输出电流或者电压;
所述检测电路通过所述的充电开关控制电路与所述的充电电池连接,用于控制给所述的充电电池进行充电。
本实用新型进一步的优选技术方案为:所述的检测电路通过线圈翻转驱动电路与所述的电源转换电路连接;当所述检测电路在检测电源转换电路的输出电流或者电压时,所述的线圈翻转驱动电路通过电机控制调整基板与水平面的夹角;当检测到电源转换电路的输出电流或者电压最大时,所述的线圈翻转驱动电路控制基板停止翻转。
本实用新型进一步的优选技术方案为:所述的电源转换电路包括桥式整流电路和DC/DC电源模组。
本实用新型进一步的优选技术方案为:当电动窗帘控制器处于待机状态,所述充电开关控制电路连通所述检测电路和所述充电电池,使所述电源转换电路对所述充电电池进行充电;
当电动窗帘控制器处于工作状态,所述充电开关控制电路断开所述检测电路和所述充电电池的连接,使所述电源转换电路切断对所述充电电池进行充电。
本实用新型进一步的优选技术方案为:电动窗帘控制器为可沿着窗帘轨道行走的窗帘助推器。
本实用新型进一步的优选技术方案为:所述的接收线圈为圆盘状线圈,圆盘状线圈的圆盘所在平面与地面水平面成一定角度,角度范围为30-60度。
与现有技术相比,本实用新型的优点是电动窗帘控制器上的驱动机构能够驱动基板翻转,当电动窗帘控制器在轨道上来回移动时,基板上的接收线圈始终与远距离无线充电发射设备的发射线圈相互平行,使接收线圈能够一直接收到最强的无线信号,进一步使电动窗帘控制器即便在移动过程中,也始终能够达到最优的充电效果。
附图说明
以下将结合附图和优选实施例来对本实用新型进行进一步详细描述,但是本领域技术人员将领会的是,这些附图仅是出于解释优选实施例的目的而绘制的,并且因此不应当作为对本实用新型范围的限制。此外,除非特别指出,附图仅示意在概念性地表示所描述对象的组成或构造并可能包含夸张性显示,并且附图也并非一定按比例绘制。
图1为基于远距离无线充电的电动窗帘系统的示意图一;
图2为基于远距离无线充电的电动窗帘系统的示意图二;
图3为本实用新型中电动窗帘控制器的结构示意图;
图4为本实用新型图2中的A处的局部放大图;
图5为本实用新型电动窗帘控制器的结构示意图
图6为本实用新型电动窗帘系统的电路控制框图一;
图7为本实用新型电动窗帘系统的电路控制框图二。
具体实施方式
以下将参考附图来详细描述本实用新型的优选实施例。本领域中的技术人员将领会的是,这些描述仅为描述性的、示例性的,并且不应被解释为限定了本实用新型的保护范围。
应注意到:相似的标号在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中可能不再对其进行进一步定义和解释。
电动窗帘系统100通常包括轨道h、窗帘s及电动窗帘控制器10,其中轨道h上设置有常规的可移动的吊轮,吊轮的外端具有挂部,窗帘s通过窗帘钩悬挂在挂部上,从而使窗帘s可移动地悬挂于轨道h上。
传统的电动窗帘控制器上的能量接收线圈与地面上的能量发送线圈,两者因纵向、横向距离差导致具有一定倾斜角度,因此电动窗帘控制器上的能量接收线圈模块所能接受到的无线信号较弱,进而影响到电池的充电效率。本实施例主要针对该问题进行改善,具体方案如下:
如图1至图7所示,基于远距离无线充电的电动窗帘系统100,包括控制窗帘开合的电动窗帘控制器10;电动窗帘控制器10包括第一电机11、充电电池20、可转动的设有接收线圈的基板30和驱动机构40。
如图5所示,电动窗帘控制器10包括一壳体,充电电池20安装在壳体的容置槽内,该充电电池20用于给第一电机11提供电力,接收线圈50用于接收远距离无线充电发射设备001辐射的交流信号,接收线圈50接收到交流信号后会产生电流,而接收线圈50产生的电流用于给充电电池20进行充电。
如图3所示,电动窗帘控制器10上的驱动机构40驱动基板30进行翻转,进一步使基板30上的接收线圈50与远距离无线充电发射设备001的发射线圈相互平行。该技术手段能够实现:即便当电动窗帘控制器10沿轨道h左右移动时,接收线圈50也能够始终与发射线圈保持互相平行的状态。
进一步需要说明的是,在实际工作中,电动窗帘控制器10上的驱动机构40能够驱动基板30翻转,当电动窗帘控制器10在轨道h上来回移动时,驱动机构40也随时调整基板30的角度,以使基板30上的接收线圈50始终与远距离无线充电发射设备001的发射线圈相互平行,使接收线圈50能够一直接收到最强的无线信号,进一步使电动窗帘控制器10即便在移动过程中,也始终能够达到最优的充电效果。
如图3所示,具体地,本实施例中驱动机构40包括第二电机12和传动齿轮60,第二电机12通过传动齿轮60与基板30连接。
传动齿轮60包括与第二电机12连接的第一齿轮61和与基板30连接的第二齿轮62,第一齿轮61和第二齿轮62啮合。第二电机12启动以驱动第一齿轮61转动,继而驱动与第一齿轮61啮合的第二齿轮62转动,从而使基板30发生翻转。
如图3和图4所示,接收线圈50涂覆在基板30上的一侧面,优选地该接收线圈50涂覆在基板30的前侧面上。
如图6和图7所示,为本实施例中电动窗帘系统10的电路控制框图,具体地说,该电动窗帘系统100包括电源转换电路101、检测电路102和充电开关控制电路103。
在实际工作中,电源转换电路101与接收线圈50连接,用于将交流信号转换为直流电压;检测电路102与电源转换电路101连接,用于获取电源转换电路101的输出电流或者电压。
检测电路102通过充电开关控制电路103与充电电池20连接,用于控制并给充电电池20进行充电。
如图6所示,优先地检测电路102通过线圈翻转驱动电路104与电源转换电路101连接;当检测电路102在检测电源转换电路101的输出电流或者电压时,线圈翻转驱动电路104通过电机控制调整基板30与水平面的夹角;当检测到电源转换电路101的输出电流或者电压最大时,线圈翻转驱动电路104控制基板30停止翻转。
实际使用中,本实施例中的电源转换电路101包括桥式整流电路和DC/DC电源模组。
当电动窗帘控制器100处于待机状态,充电开关控制电路103连通检测电路102和充电电池20,使电源转换电路101对充电电池20进行充电。
当电动窗帘控制器100处于工作状态,充电开关控制电路103断开检测电路102和充电电池20的连接,使电源转换电路101切断对充电电池20进行充电。
本实施例中的电动窗帘控制器10优选为可沿着窗帘轨道h行走的窗帘助推器,窗帘助推器包括主机部分和两侧安装的悬挂部件002,主机部件上安装有行走轮;悬挂部件002悬挂于轨道h的吊轮上,行走轮用以沿轨道h左右滑行,从而带动窗帘s的开合。
接收线圈50为圆盘状线圈,圆盘状线圈的圆盘所在平面与地面水平面成一定角度,该角度的优选范围为30-60度。
在本实用新型的描述中,需要说明的是,术语“上”、“下”、“前”、“后”、“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,或者是该实用新型产品使用时惯常摆放的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,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实用新型的限制。
以上对本实用新型所提供的无线充电的电动窗帘系统进行了详细介绍,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及核心思想。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理的前提下,还可以对本实用新型进行若干改进和修饰,这些改进和修饰也落入本实用新型权利要求的保护范围内。

Claims (10)

1.基于远距离无线充电的电动窗帘系统,其特征在于包括控制窗帘开合的电动窗帘控制器;
所述的电动窗帘控制器包括第一电机、给第一电机提供电力的充电电池、可转动的设有接收线圈的基板和驱动机构;
所述的接收线圈用于接收远距离无线充电发射设备辐射的交流信号,并且所述的接收线圈产生电流用于给充电电池进行充电;
所述的驱动机构驱动所述的基板进行翻转,使基板上的接收线圈与远距离无线充电发射设备的发射线圈相互平行。
2.根据权利要求1所述的基于远距离无线充电的电动窗帘系统,其特征在于所述的驱动机构包括第二电机和传动齿轮,所述的第二电机通过所述的传动齿轮与所述的基板连接。
3.根据权利要求2所述的基于远距离无线充电的电动窗帘系统,其特征在于所述的传动齿轮包括与第二电机连接的第一齿轮和与基板连接的第二齿轮,所述的第一齿轮和所述的第二齿轮啮合。
4.根据权利要求1所述的基于远距离无线充电的电动窗帘系统,其特征在于所述的接收线圈涂覆在基板上的一侧面。
5.根据权利要求1所述的基于远距离无线充电的电动窗帘系统,其特征在于还包括电源转换电路、检测电路和充电开关控制电路;
所述电源转换电路与所述的接收线圈连接,用于将所述交流信号转换为直流电压;
所述检测电路与所述电源转换电路连接,用于获取所述电源转换电路的输出电流或者电压;
所述检测电路通过所述的充电开关控制电路与所述的充电电池连接,用于控制给所述的充电电池进行充电。
6.根据权利要求5所述的基于远距离无线充电的电动窗帘系统,其特征在于所述的检测电路通过线圈翻转驱动电路与所述的电源转换电路连接;当所述检测电路在检测电源转换电路的输出电流或者电压时,所述的线圈翻转驱动电路通过电机控制调整基板与水平面的夹角;当检测到电源转换电路的输出电流或者电压最大时,所述的线圈翻转驱动电路控制基板停止翻转。
7.根据权利要求5所述的基于远距离无线充电的电动窗帘系统,其特征在于所述的电源转换电路包括桥式整流电路和DC/DC电源模组。
8.根据权利要求5所述的基于远距离无线充电的电动窗帘系统,其特征在于当电动窗帘控制器处于待机状态,所述充电开关控制电路连通所述检测电路和所述充电电池,使所述电源转换电路对所述充电电池进行充电;
当电动窗帘控制器处于工作状态,所述充电开关控制电路断开所述检测电路和所述充电电池的连接,使所述电源转换电路切断对所述充电电池进行充电。
9.根据权利要求1所述的基于远距离无线充电的电动窗帘系统,其特征在于电动窗帘控制器为可沿着窗帘轨道行走的窗帘助推器。
10.根据权利要求1所述的基于远距离无线充电的电动窗帘系统,其特征在于所述的接收线圈为圆盘状线圈,圆盘状线圈的圆盘所在平面与地面水平面成一定角度,角度范围为30-60度。
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