CN219322820U - 一种应用于一体机道闸的排湿排温装置 - Google Patents

一种应用于一体机道闸的排湿排温装置 Download PDF

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Abstract

本实用新型公开了道闸一体机技术领域中的一种应用于一体机道闸的排湿排温装置,包括位于一体机道闸的机箱内的控制主板和风扇,控制主板上设有温湿度检测电路、风扇控制电路、控制电路,温湿度检测电路与机箱内的温湿度传感器连接,用于检测机箱内的温湿度,风扇控制电路,其与风扇连接,用于控制风扇的运转,控制电路与温湿度检测电路、风扇控制电路连接,用于根据机箱内的温湿度生成风扇的控制信号并发送至风扇控制电路。本实用新型既能保证机箱内保持温湿度适宜的环境,保证机箱内电器件的正常运行,同时能够充分节省能源,避免对风扇造成较大的负担,且本实用新型整个电路结构简单,能够节省电路成本,降低电路元器件产生的热量。

Description

一种应用于一体机道闸的排湿排温装置
技术领域
本实用新型涉及道闸一体机技术领域,具体的说,是设计一种应用于一体机道闸的排湿排温装置。
背景技术
道闸又称挡车器,是专门用于道路上限制机动车行驶的通道出入口管理设备,其多用于停车场、收费站等位置进行车辆管理。在实际应用过程中,一体机式道闸在户外使用,会经受风吹日晒,被烈日暴晒会导致一体机道闸的机箱内部温度过高,风雨天气会导致机箱内部的湿度过高,高温高湿条件下,设备内部电路可靠性减弱,大大影响设备运行及用户体验。
为了解决该问题,现有的一体机道闸内多安装有风扇,例如中国专利公告号为CN214415898U的实用新型专利,其通过风扇对机箱内部的空气进行降温、排湿。但是现有的风扇在一体机道闸工作过程中一直处于工作状态,无法根据机箱内部的具体温湿度关系实现风扇的自动调整,既浪费了电能,又增加了风扇的使用压力。另外也有一些一体机道闸内的电路控制系统结构复杂,造成了电路设计、原料成本居高不下。
上述缺陷,值得改进。
实用新型内容
为了克服现有技术中风扇无法根据一体机道闸内的温湿度情况进行自动调整、风扇控制电路结构复杂的不足,本实用新型提供一种应用于一体机道闸的排湿排温装置。
本实用新型技术方案如下所述:
一种应用于一体机道闸的排湿排温装置,包括位于一体机道闸的机箱内的控制主板和风扇,其特征在于,所述控制主板上设有:
温湿度检测电路,其与所述机箱内的温湿度传感器连接,用于检测所述机箱内的温湿度;
风扇控制电路,其与所述风扇连接,用于控制所述风扇的运转;
控制电路,其与所述温湿度检测电路、所述风扇控制电路连接,用于根据所述机箱内的温湿度生成所述风扇的控制信号并发送至所述风扇控制电路。
根据上述方案的本实用新型,其特征在于,所述温湿度检测电路包括温湿度检测芯片、温湿度检测上拉电阻,所述温湿度检测芯片与所述温湿度传感器连接,所述温湿度检测上拉电阻位于所述温湿度检测芯片的第一、二引脚之间,且所述温湿度检测芯片的第二引脚与所述控制电路的MCU连接。
根据上述方案的本实用新型,其特征在于,所述风扇控制电路包括风扇控制端子、风扇控制开关管,所述风扇控制端子与所述风扇、所述风扇控制开关管的输出端连接,所述风扇控制开关管的使能端与所述控制电路的MCU的风扇控制输出引脚连接。
进一步的,所述风扇控制开关管为MOS管。
根据上述方案的本实用新型,其特征在于,所述控制电路还与外部控制信号接收电路连接,所述外部控制信号接收电路与外部控制器连接。
进一步的,所述外部控制信号接收电路包括强制开信号输入电路、强制关信号输入电路,所述强制开信号输入电路、所述强制关信号输入电路均包括外部信号输入端、防反向二极管、内部电源、外部信号输出端,所述外部信号输入端与外部控制器连接,所述外部信号输入端通过所述防反向二极管与所述外部信号输出端连接,所述外部信号输出端与所述控制电路的MCU的外部控制端连接。
根据上述方案的本实用新型,其特征在于,所述控制电路还与外部设备交互电路连接,所述外部设备交互电路与所述外部设备通讯连接。
进一步的,所述外部设备交互电路与所述外部设备之间通过485总线连接,用于通过485总线向所述外部设备发送所述机箱内部温湿度信息、风扇运行信息。
进一步的,所述外部设备交互电路包括交互芯片,所述交互芯片的控制端与所述控制电路的MCU连接,其输出端通过分压电路、传输线与外部设备连接。
根据上述方案的本实用新型,其特征在于,所述控制主板上还设有电源电路,所述电源电路与所述温湿度检测电路、所述风扇控制电路、所述控制电路连接并为其供电。
根据上述方案的本实用新型,其有益效果在于,本实用新型可以通过温湿度传感器检测一体机道闸的机箱内的温湿度情况,并使得控制电路根据该温湿度情况控制风扇的运行与关闭,使其能够在温湿度较大时开启风扇,温湿度适宜的情况下关闭风扇,既能保证机箱内保持温湿度适宜的环境,保证机箱内电器件的正常运行,同时能够充分节省能源,避免对风扇造成较大的负担。
另外,本实用新型简化了电路,使得整个电路结构简单,在保证系统正常运行的情况下,能够节省电路成本,降低电路元器件产生的热量。
附图说明
图1为本实用新型中的电路框图;
图2为本实用新型中控制电路的原理图;
图3为本实用新型中温湿度检测电路的原理图;
图4为本实用新型中风扇控制电路的原理图;
图5为本实用新型中强制开信号输入电路的原理图;
图6为本实用新型中强制关信号输入电路的原理图;
图7为本实用新型中外部设备交互电路的原理图;
图8为本实用新型中电源电路的原理图。
具体实施方式
下面结合附图以及实施方式对本实用新型进行进一步的描述:
如图1所示,为了克服现有技术中风扇无法根据一体机道闸内的温湿度情况进行自动调整、风扇控制电路结构复杂的不足,本实用新型提供一种应用于一体机道闸的排湿排温装置。
该应用于一体机道闸的排湿排温装置,包括位于一体机道闸的机箱内的控制主板和风扇,控制主板上设有温湿度检测电路、风扇控制电路以及控制电路。其中,温湿度检测电路与机箱内的温湿度传感器连接,用于检测机箱内的温湿度;风扇控制电路与风扇连接,用于控制风扇的运转;控制电路与温湿度检测电路、风扇控制电路连接,用于根据机箱内的温湿度生成风扇的控制信号并发送至风扇控制电路。
如图1至图3所示,本实用新型中的温湿度检测电路包括温湿度检测芯片、温湿度检测上拉电阻,温湿度检测芯片与温湿度传感器连接,温湿度检测上拉电阻位于温湿度检测芯片的第一、二引脚之间,且温湿度检测芯片的第二引脚与控制电路的MCU连接。
具体的,温湿度检测电路通过单总线通讯方式,连接至MCU采样脚(即MCU第五引脚),R6为上拉电阻,保证温湿度检测端子U3的第二引脚工作稳定性,C10为去耦电容,保证电源的稳定性。在其实现过程中:当电路处于自动工作模式下,MCU通过温湿度检测端子U3采集机箱内温湿度,当温度过高或湿度过高,则MCU控制风扇控制电路开启风扇,当温度和湿度降低后,则MCU控制风扇控制电路关闭风扇,避免风扇的频繁启停。
如图1、图2、图4所示,本实用新型中的风扇控制电路包括风扇控制端子、风扇控制开关管,风扇控制端子与风扇、风扇控制开关管的输出端连接,风扇控制开关管的使能端与控制电路的MCU的风扇控制输出引脚连接。
具体的,风扇控制开关管为MOS管Q1,MOS管Q1的栅极分别与第八电阻R8、第九电阻R9连接,第八电阻R8另一端连接MCU第十六引脚,第九电阻R9另一端连接MOS管Q1的源极并接地,MOS管Q1的漏极连接风扇控制端子P2,风扇控制端子P2的另一引脚连接VCC_DEV。VCC_DEV为风扇供电电压由外部提供,其采用宽电压输入,使其可以更换不同风扇时均可适用。在实现过程中,MCU第十六引脚通过FAN_CTRL输出高电平信号时,MOS管Q1导通,风扇工作;MCU第十六引脚通过FAN_CTRL输出低电平信号时,MOS管Q1导通,风扇停止。
如图1、图2、图5、图6所示,本实用新型中的控制电路还与外部控制信号接收电路连接,外部控制信号接收电路与外部控制器连接,用以可以通过外部控制器控制风扇的启停,增加一体机道闸的多样性控制。
外部控制信号接收电路包括强制开信号输入电路、强制关信号输入电路,强制开信号输入电路、强制关信号输入电路均包括外部信号输入端、防反向二极管、内部电源、外部信号输出端,外部信号输入端与外部控制器连接,外部信号输入端通过防反向二极管与外部信号输出端连接,外部信号输出端与控制电路的MCU的外部控制端(OPEN_IN、Close_IN)连接。
以强制开信号输入电路为例,其实现过程中,第一电阻R1、第一二极管D1、第四电阻R4形成回路,外部控制信号Exrernal_Open的电压=R4/(R1+R4)*5V,而由于第一电阻R1远大于第四电阻R4,因此OPEN_IN接近于0V,MCU接收到的电平型号为低电平;外部控制信号Exrernal_Open有外部12V电压输入时,利用第一二极管D1的单向导通性,此时第一二极管D1不导通,OPEN_IN电压等于5V,MCU接收到的电平型号为高电平。
强制关信号输入电路与此实现方式类似。
如图1、图2、图7所示,本实用新型中的控制电路还与外部设备交互电路连接,外部设备交互电路与外部设备通讯连接,用于向外部设备发送机箱内部温湿度信息、风扇运行信息或者电路的整个工作工作情况。为了实现良好的通讯效果,本实用新型中的外部设备交互电路与外部设备之间通过485总线连接,用于通过485总线向外部设备发送机箱内部温湿度信息、风扇运行信息。
具体的,外部设备交互电路包括交互芯片,交互芯片的控制端与控制电路的MCU连接,其输出端通过分压电路、传输线与外部设备连接。基于此,外部控制信号接收电路可以通过外部设备实现风扇的强制启停功能。
如图1、图2、图8所示,本实用新型中控制主板上还设有电源电路,电源电路与温湿度检测电路、风扇控制电路、控制电路连接并为其供电。具体的,电源电路内部设有降压芯片U1,通过降压芯片U1实现电源降压,并为系统系统工作电压。
本申请通过上述系统设计,可以通过简易的电路结构实现一体机道闸的机箱内的温湿度检测,并根据温湿度检测信息控制机箱内风扇的启停,用于对机箱内进行降温、除湿,使得系统工作在稳定的条件下,极大地保证了设备运行的可靠性;并且整个电路系统设计简单,降低了对于电路成本要求。
应当理解的是,对本领域普通技术人员来说,可以根据上述说明加以改进或变换,而所有这些改进和变换都应属于本实用新型所附权利要求的保护范围。
上面结合附图对本实用新型专利进行了示例性的描述,显然本实用新型专利的实现并不受上述方式的限制,只要采用了本实用新型专利的方法构思和技术方案进行的各种改进,或未经改进将本实用新型专利的构思和技术方案直接应用于其它场合的,均在本实用新型的保护范围内。

Claims (10)

1.一种应用于一体机道闸的排湿排温装置,包括位于一体机道闸的机箱内的控制主板和风扇,其特征在于,所述控制主板上设有:
温湿度检测电路,其与所述机箱内的温湿度传感器连接,用于检测所述机箱内的温湿度;
风扇控制电路,其与所述风扇连接,用于控制所述风扇的运转;
控制电路,其与所述温湿度检测电路、所述风扇控制电路连接,用于根据所述机箱内的温湿度生成所述风扇的控制信号并发送至所述风扇控制电路。
2.根据权利要求1所述的应用于一体机道闸的排湿排温装置,其特征在于,所述温湿度检测电路包括温湿度检测芯片、温湿度检测上拉电阻,所述温湿度检测芯片与所述温湿度传感器连接,所述温湿度检测上拉电阻位于所述温湿度检测芯片的第一、二引脚之间,且所述温湿度检测芯片的第二引脚与所述控制电路的MCU连接。
3.根据权利要求1所述的应用于一体机道闸的排湿排温装置,其特征在于,所述风扇控制电路包括风扇控制端子、风扇控制开关管,所述风扇控制端子与所述风扇、所述风扇控制开关管的输出端连接,所述风扇控制开关管的使能端与所述控制电路的MCU的风扇控制输出引脚连接。
4.根据权利要求3所述的应用于一体机道闸的排湿排温装置,其特征在于,所述风扇控制开关管为MOS管。
5.根据权利要求1所述的应用于一体机道闸的排湿排温装置,其特征在于,所述控制电路还与外部控制信号接收电路连接,所述外部控制信号接收电路与外部控制器连接。
6.根据权利要求5所述的应用于一体机道闸的排湿排温装置,其特征在于,所述外部控制信号接收电路包括强制开信号输入电路、强制关信号输入电路,所述强制开信号输入电路、所述强制关信号输入电路均包括外部信号输入端、防反向二极管、内部电源、外部信号输出端,所述外部信号输入端与外部控制器连接,所述外部信号输入端通过所述防反向二极管与所述外部信号输出端连接,所述外部信号输出端与所述控制电路的MCU的外部控制端连接。
7.根据权利要求1所述的应用于一体机道闸的排湿排温装置,其特征在于,所述控制电路还与外部设备交互电路连接,所述外部设备交互电路与所述外部设备通讯连接。
8.根据权利要求7所述的应用于一体机道闸的排湿排温装置,其特征在于,所述外部设备交互电路与所述外部设备之间通过485总线连接,用于通过485总线向所述外部设备发送所述机箱内部温湿度信息、风扇运行信息。
9.根据权利要求7或8所述的应用于一体机道闸的排湿排温装置,其特征在于,所述外部设备交互电路包括交互芯片,所述交互芯片的控制端与所述控制电路的MCU连接,其输出端通过分压电路、传输线与外部设备连接。
10.根据权利要求1所述的应用于一体机道闸的排湿排温装置,其特征在于,所述控制主板上还设有电源电路,所述电源电路与所述温湿度检测电路、所述风扇控制电路、所述控制电路连接并为其供电。
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