CN217583342U - 一种卫浴给水终端的感应阀用上位机 - Google Patents

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潘斐
曾志强
黄鑫毅
陈建章
林铭金
吴庆武
骆婷婷
陈俊贤
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Abstract

本实用新型涉及感应阀技术领域,提供了一种卫浴给水终端的感应阀用上位机,包括PIR感应组件、微控制单元、集成电路以及射频发射组件;所述PIR感应组件包括PIR传感器,用于对感应区域被测物进场、在场和出场检测并输出控制信号,用于唤醒上位机的集成电路;所述微控制单元连接与PIR感应组件连接,用于接收PIR感应组件输出的控制信号,所述微控制单元连接射频发射组件;所述PIR传感器的感应区域中点锁定在卫浴给水终端位置。本实用新型可实现上位机安装位置的自由设定,达到精准锁定待感应区域的目的,能够对传统机械式的给水用具改造升级,实时判断被测物在感应区域的动作,以RF射频通信方式控制下位机,实时感应、灵敏度高。

Description

一种卫浴给水终端的感应阀用上位机
技术领域
本实用新型涉及感应阀技术领域,具体涉及一种卫浴给水终端的感应阀用上位机。
背景技术
随着生活水平的提高,以及健康意识的不断增强,在卫浴水暖领域,各式各样的给水用具被广泛应用。在卫浴领域为了使得给水终端操作更加智能化,自动化出水控制能够解决了洗手交叉污染的问题。因此,卫浴给水终端中,如感应式水龙头,能够通过检测人体自动地控制给水功能的开启或关闭,无需使用者接触到水龙头就能进行开启和关闭,使用方便且卫生,目前已经得到了广泛的应用。
但是,目前市面上已经安装使用的给水用具仍为传统机械式设计,例如:仍有大量的传统水龙头、小便器冲水管路、蹲便器冲水管路、淋浴管路等采用机械阀芯等方式控制管路出水,如何将传统机械式的给水用具改造升级成非接触式感应启动的卫浴给水终端,需要提供一种卫浴给水终端的感应阀用上位机,替代人手进行感应。
实用新型内容
针对上述现有技术的不足,本实用新型提供一种卫浴给水终端的感应阀用上位机,用于精准锁定待感应区域,以便对传统机械式的给水用具改造升级。
为实现上述目的,本实用新型实施例提供了如下的技术方案:
第一方面,在本实用新型提供的一个实施例中,提供了一种卫浴给水终端的感应阀用上位机,包括PI R(被动红外探测器)感应组件、微控制单元、集成电路以及射频发射组件;
所述PI R感应组件包括PI R传感器,用于对感应区域被测物进场、在场和出场检测并输出控制信号,用于唤醒上位机的集成电路;
所述微控制单元连接与PIR感应组件连接,用于接收PIR感应组件输出的控制信号,所述微控制单元连接射频发射组件,所述射频发射组件用于通过RF射频通信连通下位机;
其中,所述PIR传感器的感应区域中点锁定在卫浴给水终端位置。
在通过上位机对卫浴给水终端所在区域感应时,通过PIR传感器检测感应区域中被测物的进场、在场和出场情况,并输出控制信号以唤醒上位机的集成电路,识别被测物进场、在场和出场的动作,实时判断被测物在感应区域的动作,以RF射频通信方式控制下位机,延长了有效感应距离,确保了上位机安装位置的自由设定,同时也能保证上位机测量的灵敏度。
作为本实用新型的进一步方案,所述PIR传感器的视场角约束在2~10°,所述PIR传感器视场角通过外部入射光路约束,所述PI R传感器的探测区域限定在2°~10°夹角的圆锥柱形空间。
作为本实用新型的进一步方案,所述PIR传感器的视场角约束在2~10°,所述PIR传感器视场角通过菲涅尔透镜约束,所述PI R传感器的探测区域限定在2°~10°夹角的圆锥柱形空间。
本申请中PIR感应组件的视场角由常规的60~120°通过外部入射光路或菲涅尔透镜两种方式约束,将PIR传感器的视场角约束在2~10°,相较于常规的通用器件而言,在入射红外光照度减少90%~97%的条件下,同时能保证PI R器件热释电响应灵敏度。
作为本实用新型的进一步方案,所述卫浴给水终端的感应阀用上位机还包括安装结构和所述安装结构中内置的激光定位器件,所述安装结构包括上壳体、下壳体以及与所述上壳体和下壳体扣合的固定板,方便将上壳体和下壳体组合后扣合在固定板上,组装及拆卸方便,以确保上位机可以安装在距离卫浴给水终端0~5米位置。
作为本实用新型的进一步方案,所述激光定位器件包括激光定位头和与所述激光定位头电连接的激光开关,所述激光开关用于控制激光定位头启闭,结合安装结构确保安装后的上位机感应区域精准锁定在以卫浴给水终端为中心的圆形区域,感应区域中点锁定在卫浴给水终端的出水嘴。
作为本实用新型的进一步方案,所述卫浴给水终端的感应阀用上位机还包括电源,电源为内置电池或外接的太阳能电池、外接的AC/DC电源,电源为上位机的感应提供电力。
作为本实用新型的进一步方案,所述上位机的集成电路包括电源控制回路、射频发射回路,所述电源控制回路电连接微控制单元,所述微控制单元用于接收PIR传感器感应到被测物后输出的控制信号,通过电源控制回路唤醒电源,并输出HOLD信号;所述微控制单元还用于控制射频发射回路发送信号完成后释放HOLD信号,触发电源进入休眠模式,节约了整体能耗。
作为本实用新型的进一步方案,所述射频发射组件还包括收发配对模块,收发配对模块为射频编码配对,在进行RF射频通信控制下位机的同时,射频发射组件还能够使得上位机避免外部干扰,提高卫浴给水终端的感应阀用上位机通信时的可靠性、唯一性以及配对的便捷性。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:
本实用新型的实施方式中公开的卫浴给水终端的感应阀用上位机,实现了安装位置的自由设定,延长了有效感应距离,达到精准锁定待感应区域,能够对传统机械式的给水用具改造升级,通过PI R传感器检测感应区域中被测物的进场、在场和出场情况,并输出控制信号以唤醒上位机的集成电路,实时判断被测物在感应区域的动作,以RF射频通信方式控制下位机,实时感应、灵敏度高。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例。
图1为本实用新型的卫浴给水终端的感应阀用上位机的立体结构示意图。
图2为本实用新型的卫浴给水终端的感应阀用上位机的爆炸结构示意图。
图3为本实用新型的卫浴给水终端的感应阀用上位机中电源控制回路的电路图。
图4为本实用新型的卫浴给水终端的感应阀用上位机中PI R传感器的电路图。
图5为本实用新型的卫浴给水终端的感应阀用上位机中PI R传感器唤醒电源的电路图。
图6为本实用新型的卫浴给水终端的感应阀用上位机中RF发射回路的电路图。
附图标记说明:
1、上壳体;2、下壳体;3、固定板;4、激光定位头;5、激光开关。
具体实施方式
为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。
本申请实用新型人发现,目前市面上已经安装使用的给水用具仍为传统机械式设计,例如:仍有大量的传统水龙头、小便器冲水管路、蹲便器冲水管路、淋浴管路等采用机械阀芯等方式控制管路出水,如何将传统机械式的给水用具改造升级成非接触式感应启动的卫浴给水终端,需要提供一种卫浴给水终端的感应阀用上位机,替代人手进行感应。
为解决上述问题,本实用新型实施例提供的一种卫浴给水终端的感应阀用上位机,首次利用PIR(被动红外感应)原理,用于精准锁定待感应区域,以便对传统机械式的给水用具改造升级。
以下结合附图并通过具体实施方式来进一步说明本实用新型的技术方案。
在本实用新型提供的第一实施方式中,所述的卫浴给水终端的感应阀用上位机,包括PIR感应组件、微控制单元、集成电路以及射频发射组件。
所述PI R感应组件包括PI R传感器,用于对感应区域被测物进场、在场和出场检测并输出控制信号,用于唤醒上位机的集成电路;
所述微控制单元连接与PIR感应组件连接,用于接收PIR感应组件输出的控制信号,所述微控制单元连接射频发射组件,所述射频发射组件用于通过RF射频通信连通下位机;
其中,所述PIR传感器的感应区域中点锁定在卫浴给水终端位置。
在通过上位机对卫浴给水终端所在区域感应时,通过PIR传感器检测感应区域中被测物的进场、在场和出场情况,并输出控制信号以唤醒上位机的集成电路,识别被测物进场、在场和出场的动作,实时判断被测物在感应区域的动作,以RF射频通信方式控制下位机,延长了有效感应距离,确保了上位机安装位置的自由设定,同时也能保证上位机测量的灵敏度。
在本实用新型实施例中,所述PIR传感器的视场角约束在2~10°,本申请中PIR感应组件的视场角由常规的60~120°通过外部入射光路或菲涅尔透镜两种方式约束,将PIR传感器的视场角约束在2~10°。具体为:
所述PI R传感器视场角通过外部入射光路约束,所述PIR传感器的探测区域限定在2°~10°夹角的圆锥柱形空间。以及
所述PI R传感器视场角通过菲涅尔透镜约束,所述PIR传感器的探测区域限定在2°~10°夹角的圆锥柱形空间。
相较于常规的通用器件而言,本实用新型的上位机通过调整PIR传感器配套电路的硬件,设定恰当阈值输出数控信号,排除了一部分应用场景下的干扰,尽量延长了有效感应距离,在入射红外光照度减少90%~97%的条件下,同时能保证PIR器件热释电响应灵敏度。
需要特别说明的是,本申请中PIR传感器作为一个模拟电路器件,输出的是一段扰动波形。
参见图1和图2所示,所述卫浴给水终端的感应阀用上位机还包括安装结构和所述安装结构中内置的激光定位器件,所述安装结构包括上壳体1、下壳体2以及与所述上壳体1和下壳体2扣合的固定板3,方便将上壳体1和下壳体2组合后扣合在固定板3上,组装及拆卸方便,以确保上位机可以安装在距离卫浴给水终端0~5米位置。因此,在安装时,保证感应区域精准锁定在龙头0.05~0.2m圆形区域,感应区域中点锁定在龙头水嘴即可。
参见图2所示,所述激光定位器件包括激光定位头4和与所述激光定位头4电连接的激光开关5,所述激光开关5用于控制激光定位头4启闭,结合安装结构确保安装后的上位机感应区域精准锁定在以卫浴给水终端为中心的圆形区域,感应区域中点锁定在卫浴给水终端的出水嘴。
在本实用新型的一个实施例中,所述卫浴给水终端的感应阀用上位机还包括电源,电源为内置电池或外接的太阳能电池、外接的AC/DC电源,电源为上位机的感应提供电力。
所述上位机的集成电路包括电源控制回路、射频发射回路,所述电源控制回路电连接微控制单元,所述微控制单元用于接收PIR传感器感应到被测物后输出的控制信号,通过电源控制回路唤醒电源,并输出HOLD信号;所述微控制单元还用于控制射频发射回路发送信号完成后释放HOLD信号,触发电源进入休眠模式,节约了整体能耗。
参见图3所示,所述电源控制回路,当PI R传感器信号触发电源后,由微控制单元输出HOLD信号,当射频发射组件发射控制信号完成后,微控制单元释放HOLD信号,进入休眠模式;参见图4和图5所示,PIR传感器感应到人体移动后,PIR_CTRL_POWER输出控制信号,唤醒上位机的电源;参见图6所示,当PI R传感器唤醒上位机后,射频发射回路即发送开启信号。
在本实用新型的一个实施例中,所述射频发射组件还包括收发配对模块,收发配对模块为射频编码配对,在进行RF射频通信控制下位机的同时,射频发射组件还能够使得上位机避免外部干扰,提高卫浴给水终端的感应阀用上位机通信时的可靠性、唯一性以及配对的便捷性。
上位机在工作时,以水龙头所在感应区域为例,识别开始洗手的动作、实时判断手离开感应区域的动作,延时2秒关水,避免了上位机持续向下发送RF(射频)信号,从而避免了洗手动作的不规律导致的洗手中途断水,同时节约整体能耗。
综上所述,本实用新型的实施方式中公开的卫浴给水终端的感应阀用上位机,实现了安装位置的自由设定,延长了有效感应距离,达到精准锁定待感应区域,能够对传统机械式的给水用具改造升级,通过PIR传感器检测感应区域中被测物的进场、在场和出场情况,并输出控制信号以唤醒上位机的集成电路,实时判断被测物在感应区域的动作,以RF射频通信方式控制下位机,实时感应、灵敏度高。
以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

Claims (8)

1.一种卫浴给水终端的感应阀用上位机,其特征在于,包括PIR感应组件、微控制单元、集成电路以及射频发射组件;
所述PIR感应组件包括PIR传感器,用于对感应区域被测物进场、在场和出场检测并输出控制信号,用于唤醒上位机的集成电路;
所述微控制单元连接与PIR感应组件连接,用于接收PIR感应组件输出的控制信号,所述微控制单元连接射频发射组件,所述射频发射组件用于通过RF射频通信连通下位机;
其中,所述PIR传感器的感应区域中点锁定在卫浴给水终端位置。
2.如权利要求1所述的一种卫浴给水终端的感应阀用上位机,其特征在于:所述PIR传感器的视场角约束在2~10°,所述PIR传感器视场角通过外部入射光路约束,所述PIR传感器的探测区域限定在2~10°夹角的圆锥柱形空间。
3.如权利要求1所述的一种卫浴给水终端的感应阀用上位机,其特征在于:所述PIR传感器的视场角约束在2~10°,所述PIR传感器视场角通过菲涅尔透镜约束,所述PIR传感器的探测区域限定在2~10°夹角的圆锥柱形空间。
4.如权利要求1所述的一种卫浴给水终端的感应阀用上位机,其特征在于:所述卫浴给水终端的感应阀用上位机还包括安装结构和所述安装结构中内置的激光定位器件,所述安装结构包括上壳体(1)、下壳体(2)以及与所述上壳体(1)和下壳体(2)扣合的固定板(3)。
5.如权利要求4所述的一种卫浴给水终端的感应阀用上位机,其特征在于:所述激光定位器件包括激光定位头(4)和与所述激光定位头(4)电连接的激光开关(5)。
6.如权利要求1所述的一种卫浴给水终端的感应阀用上位机,其特征在于:所述卫浴给水终端的感应阀用上位机还包括电源,电源为内置电池或外接的太阳能电池、外接的AC/DC电源。
7.如权利要求1所述的一种卫浴给水终端的感应阀用上位机,其特征在于:所述上位机的集成电路包括电源控制回路、射频发射回路,所述电源控制回路电连接微控制单元,所述微控制单元用于接收PIR传感器感应到被测物后输出的控制信号,通过电源控制回路唤醒电源,并输出HOLD信号;所述微控制单元还用于控制射频发射回路发送信号完成后释放HOLD信号,触发电源进入休眠模式。
8.如权利要求7所述的一种卫浴给水终端的感应阀用上位机,其特征在于:所述射频发射组件还包括收发配对模块,收发配对模块为射频编码配对。
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