CN219456786U - 一种基于实现精确加热或制冷的控制系统 - Google Patents

一种基于实现精确加热或制冷的控制系统 Download PDF

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李刚
贾俊玉
方少华
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Abstract

本实用新型公开了一种基于实现精确加热或制冷的控制系统,属于温度控制系统技术领域,其技术方案要点包括帕尔贴,所述帕尔贴的表面设置有控制机构,所述控制机构的一端设置有检测机构,帕尔贴在正向通电时,一个边发热,另一边制冷,在调换电流方向时,发热端变成制冷端,首先通过控制机构改变流过帕尔贴表面的电流方向,进而改变流过帕尔贴的电流方向,从而使帕尔贴在加热或者冷却之间进行调节,然后检测机构可以精确控制温度值,外界电源与双刀双掷开关进行电性连接,然后使双刀双掷开关通过电线与帕尔贴进行连接,通过改变双刀双掷开关的闭合方向,进而调节流过帕尔贴表面电流的方向,进而对帕尔贴在加热或者制冷之间进行调节。

Description

一种基于实现精确加热或制冷的控制系统
技术领域
本实用新型涉及温度控制系统技术领域,特别涉及一种基于实现精确加热或制冷的控制系统。
背景技术
控温系统在我们的生活的应用越为的普遍,比如空调,冷库,温棚,和我们的生活是息息相关的,有一个好的温度控制系统能给我们的生活带来许多的便利。
目前公告为:CN20898502U的中国实用新型专利,公开了一种温度控制系统,包括壳体,所述壳体的下部设有连通壳体内部的进气接头、上部设有连通壳体内部的出气接头,所述壳体内设有加热装置一和位于加热装置一上方的加热装置二,加热装置一和加热装置二均平铺整个壳体横截面,所述出气接头上设有温度传感器用于测量出气温度,该温度控制系统通过两个PTC加热装置控制气流方向,保证气体被加热的充分均匀;通过温度传感器和两个PTC加热装置控制调节所需温度,保持气体恒温,安全性高。
该专利虽然可以通过加热装置一和加热装置二保持气体恒温,安全性高,但是只能对气体进行加热,使温度升高,从而保持气体恒温,但是在实际使用中,不仅需要加热,还需要对气体进行冷却,因此该专利在使用时,不能在加热和制冷之间调节,具有局限性。
实用新型内容
1.要解决的技术问题
本实用新型提供一种基于实现精确加热或制冷的控制系统,旨在解决现有的专利在使用时不能在加热和制冷之间调节,具有局限性的问题。
2.技术方案
本实用新型是这样实现的,一种基于实现精确加热或制冷的控制系统,包括帕尔贴,所述帕尔贴的表面设置有控制机构,所述控制机构的一端设置有检测机构;
所述控制机构包括电线、双刀双掷开关和控制端,所述电线设置于帕尔贴的一端,所述双刀双掷开关设置于电线的一端,所述双刀双掷开关与外部电源电性连接,所述控制端设置于帕尔贴的另一端。
为了使对温度进行精确控制的效果,作为本实用新型的一种基于实现精确加热或制冷的控制系统优选的,所述检测机构包括检测箱、热敏传感器和单片机,所述检测箱设置于控制端的表面,所述控制端延伸至检测箱的内部,所述热敏传感器设置于检测箱的内部,所述单片机设置于热敏传感器的一端。
为了使检查箱中实现气体流动的效果,作为本实用新型的一种基于实现精确加热或制冷的控制系统优选的,所述检测箱的上表面设置有进风槽,所述检测箱的一端设置有出风口,所述进风槽的下表面设置有安装槽,所述安装槽的内部设置有抽风机。
为了使达到对热敏传感器、单片机和抽风机进行智能控制的效果,作为本实用新型的一种基于实现精确加热或制冷的控制系统优选的,所述检测箱的表面设置有控制器,所述控制器的表面设置有显示屏,所述控制器与热敏传感器、单片机和抽风机电性连接。
为了使过滤外界空气的效果,作为本实用新型的一种基于实现精确加热或制冷的控制系统优选的,所述安装槽的下表面开设有过滤孔,所述过滤孔的数量为若干且均匀分布。
为了使达到更好的过滤的效果,作为本实用新型的一种基于实现精确加热或制冷的控制系统优选的,所述过滤孔的孔径为5um。
为了使达到对抽风机进行防护的效果,作为本实用新型的一种基于实现精确加热或制冷的控制系统优选的,所述进风槽的上表面设置有防护盖,所述防护盖的侧壁开设有通槽。
3.有益效果
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:
该基于实现精确加热或制冷的控制系统,通过设置帕尔贴、控制机构和检测机构,帕尔贴在正向通电时,一个边发热,另一边制冷,在调换电流方向时,发热端变成制冷端,首先通过控制机构改变流过帕尔贴表面的电流方向,进而改变流过帕尔贴的电流方向,从而使帕尔贴在加热或者冷却之间进行调节,然后检测机构可以精确控制温度值,其中控制机构包括电线、双刀双掷开关和控制端,外界电源与双刀双掷开关进行电性连接,然后使双刀双掷开关通过电线与帕尔贴进行连接,通过改变双刀双掷开关的闭合方向,进而调节流过帕尔贴表面电流的方向,进而对帕尔贴在加热或者制冷之间进行调节。
附图说明
图1为本实用新型的整体结构图;
图2为本实用新型的左视图;
图3为本实用新型图2中A-A处立体剖面图;
图4为本实用新型双刀双掷开关和电线的示意图;
图5为本实用新型防护盖、通槽和过滤孔的示意图。
图中标号说明:
1、帕尔贴;2、控制机构;3、检测机构;4、进风槽;5、出风口;6、安装槽;7、抽风机;8、控制器;9、显示屏;10、过滤孔;11、防护盖;12、通槽;201、电线;202、双刀双掷开关;203、控制端;301、检测箱;302、热敏传感器;303、单片机。
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。
在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“长度”、“宽度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“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。此外,在本实用新型的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。
请参阅图1-5,本实用新型提供技术方案:一种基于实现精确加热或制冷的控制系统,包括帕尔贴1,帕尔贴1的表面设置有控制机构2,控制机构2的一端设置有检测机构3;
控制机构2包括电线201、双刀双掷开关202和控制端203,电线201设置于帕尔贴1的一端,双刀双掷开关202设置于电线201的一端,双刀双掷开关202与外部电源电性连接,控制端203设置于帕尔贴1的另一端。
在本实施例中:通过设置帕尔贴1、控制机构2和检测机构3,帕尔贴1在正向通电时,一个边发热,另一边制冷,在调换电流方向时,发热端变成制冷端,首先通过控制机构2改变流过帕尔贴1表面的电流方向,进而改变流过帕尔贴1的电流方向,从而使帕尔贴1在加热或者冷却之间进行调节,然后检测机构3可以精确控制温度值,其中控制机构2包括电线201、双刀双掷开关202和控制端203,外界电源与双刀双掷开关202进行电性连接,然后使双刀双掷开关202通过电线201与帕尔贴1进行连接,通过改变双刀双掷开关202的闭合方向,进而调节流过帕尔贴1表面电流的方向,进而对帕尔贴1在加热或者制冷之间进行调节。
作为本实用新型的技术优化方案,检测机构3包括检测箱301、热敏传感器302和单片机303,检测箱301设置于控制端203的表面,控制端203延伸至检测箱301的内部,热敏传感器302设置于检测箱301的内部,单片机303设置于热敏传感器302的一端。
在本实施例中:通过设置检测箱301、热敏传感器302和单片机303,在使用时,使帕尔贴1表面的控制端203进入到检测箱301中,然后增加热敏传感器302,使用单片机303的ADC实时测量热敏电阻值,转换成测量温度值,计算出和设置温度的差值,通过测试数据转换成控制加热或制冷所需要的PWM值,按照一定频率开关H桥电路值,避免出现温度加热过高或过低的问题,实现对检测箱301内部的温度进行精确控制的效果。
作为本实用新型的技术优化方案,检测箱301的上表面设置有进风槽4,检测箱301的一端设置有出风口5,进风槽4的下表面设置有安装槽6,安装槽6的内部设置有抽风机7。
在本实施例中:通过设置进风槽4、出风口5、安装槽6和抽风机7,在使用时,外界空气经过抽风机7的吸引,从进风槽4进入到检测箱301中,然后经过控制端203加热或者制冷之后,气流通过出风口5排出检测箱301,实现检测箱301内部气流的流动,进而实现加热或者制冷的效果,其中安装槽6可以对抽风机7进行安装固定,避免抽风机7发生晃动现象。
作为本实用新型的技术优化方案,检测箱301的表面设置有控制器8,控制器8的表面设置有显示屏9,控制器8与热敏传感器302、单片机303和抽风机7电性连接。
在本实施例中:通过设置控制器8和显示屏9,在使用时,控制器8对热敏传感器302、单片机303和抽风机7进行智能控制,提高系统的智能化程度,然后设置的温度和计算出的温度在显示屏9上进行显示,方便工作人员更直观的了解检测箱301中的温度,进而方便工作人员进行后续操作。
作为本实用新型的技术优化方案,安装槽6的下表面开设有过滤孔10,过滤孔10的数量为若干且均匀分布。
在本实施例中:通过设置过滤孔10,在使用时,外界空气通过进风槽4之后会通过过滤孔10,过滤孔10对外界空气中的颗粒杂质进行过滤,避免外界空气中的颗粒杂质进入到检测箱301的内部,使加热或者制冷的操作不会受到外界杂质的干扰。
作为本实用新型的技术优化方案,过滤孔10的孔径为5um。
在本实施例中:通过设置过滤孔10的孔径,空气中大部分灰尘是2.5um-10um粒径的漂浮在空中的颗粒物,其中5%的是超微粉尘,粒径低于5um,因此通过设置过滤孔10的孔径为5um,可以过滤掉空气中的大部分颗粒粉尘杂质。
作为本实用新型的技术优化方案,进风槽4的上表面设置有防护盖11,防护盖11的侧壁开设有通槽12。
在本实施例中:通过设置防护盖11和通槽12,在使用时,防护盖11设置在进风槽4的上表面,与安装槽6相对设置,可以对安装槽6内部的抽风机7进行保护,避免抽风机7受到外界的影响,避免抽风机7受到伤害,然后通槽12可以使外界空气形成气流流过进风槽4。
工作原理:首先帕尔贴1在正向通电时,一个边发热,另一边制冷,在调换电流方向时,发热端变成制冷端,然后外界电源与双刀双掷开关202进行电性连接,然后使双刀双掷开关202通过电线201与帕尔贴1进行连接,通过改变双刀双掷开关202的闭合方向,进而调节流过帕尔贴1表面电流的方向,进而对帕尔贴1在加热或者制冷之间进行调节,然后,使帕尔贴1表面的控制端203进入到检测箱301中,然后增加热敏传感器302,使用单片机303的ADC实时测量热敏电阻值,转换成测量温度值,计算出和设置温度的差值,通过测试数据转换成控制加热或制冷所需要的PWM值,按照一定频率开关H桥电路值,避免出现温度加热过高或过低的问题,实现对检测箱301内部的温度进行精确控制的效果,然后外界空气经过抽风机7的吸引,从进风槽4进入到检测箱301中,然后经过控制端203加热或者制冷之后,气流通过出风口5排出检测箱301,实现检测箱301内部气流的流动,进而实现加热或者制冷的效果,其中安装槽6可以对抽风机7进行安装固定,避免抽风机7发生晃动现象,然后外界空气通过进风槽4之后会通过过滤孔10,过滤孔10对外界空气中的颗粒杂质进行过滤,避免外界空气中的颗粒杂质进入到检测箱301的内部,使加热或者制冷的操作不会受到外界杂质的干扰,由于空气中大部分灰尘是2.5um-10um粒径的漂浮在空中的颗粒物,其中5%的是超微粉尘,粒径低于5um,因此通过设置过滤孔10的孔径为5um,可以过滤掉空气中的大部分颗粒粉尘杂质。
以上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 (7)

1.一种基于实现精确加热或制冷的控制系统,包括帕尔贴(1),其特征在于:所述帕尔贴(1)的表面设置有控制机构(2),所述控制机构(2)的一端设置有检测机构(3);
所述控制机构(2)包括电线(201)、双刀双掷开关(202)和控制端(203),所述电线(201)设置于帕尔贴(1)的一端,所述双刀双掷开关(202)设置于电线(201)的一端,所述双刀双掷开关(202)与外部电源电性连接,所述控制端(203)设置于帕尔贴(1)的另一端。
2.根据权利要求1所述的一种基于实现精确加热或制冷的控制系统,其特征在于:所述检测机构(3)包括检测箱(301)、热敏传感器(302)和单片机(303),所述检测箱(301)设置于控制端(203)的表面,所述控制端(203)延伸至检测箱(301)的内部,所述热敏传感器(302)设置于检测箱(301)的内部,所述单片机(303)设置于热敏传感器(302)的一端。
3.根据权利要求2所述的一种基于实现精确加热或制冷的控制系统,其特征在于:所述检测箱(301)的上表面设置有进风槽(4),所述检测箱(301)的一端设置有出风口(5),所述进风槽(4)的下表面设置有安装槽(6),所述安装槽(6)的内部设置有抽风机(7)。
4.根据权利要求2所述的一种基于实现精确加热或制冷的控制系统,其特征在于:所述检测箱(301)的表面设置有控制器(8),所述控制器(8)的表面设置有显示屏(9),所述控制器(8)与热敏传感器(302)、单片机(303)和抽风机(7)电性连接。
5.根据权利要求3所述的一种基于实现精确加热或制冷的控制系统,其特征在于:所述安装槽(6)的下表面开设有过滤孔(10),所述过滤孔(10)的数量为若干且均匀分布。
6.根据权利要求5所述的一种基于实现精确加热或制冷的控制系统,其特征在于:所述过滤孔(10)的孔径为5um。
7.根据权利要求3所述的一种基于实现精确加热或制冷的控制系统,其特征在于:所述进风槽(4)的上表面设置有防护盖(11),所述防护盖(11)的侧壁开设有通槽(12)。
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