IT201800009550A1 - CENTRALIZED EQUIPMENT FOR MANUAL OR AUTOMATIC DETECTION AND ADJUSTMENT AT PREVENTIVELY ESTABLISHED LEVELS BOTH OF ENVIRONMENTAL PARAMETERS OF VARIOUS KINDS, AND OF PARAMETERS RELATED TO OTHER TYPES OF APPLICATIONS, AND METHOD OF DETECTION AND AUTOMATION OF MANUAL ADVERSION PARAMETERS OR OF VARIOUS KINDS, USING THIS CENTRALIZED APPLIANCE - Google Patents

CENTRALIZED EQUIPMENT FOR MANUAL OR AUTOMATIC DETECTION AND ADJUSTMENT AT PREVENTIVELY ESTABLISHED LEVELS BOTH OF ENVIRONMENTAL PARAMETERS OF VARIOUS KINDS, AND OF PARAMETERS RELATED TO OTHER TYPES OF APPLICATIONS, AND METHOD OF DETECTION AND AUTOMATION OF MANUAL ADVERSION PARAMETERS OR OF VARIOUS KINDS, USING THIS CENTRALIZED APPLIANCE Download PDF

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IT201800009550A1
IT201800009550A1 IT102018000009550A IT201800009550A IT201800009550A1 IT 201800009550 A1 IT201800009550 A1 IT 201800009550A1 IT 102018000009550 A IT102018000009550 A IT 102018000009550A IT 201800009550 A IT201800009550 A IT 201800009550A IT 201800009550 A1 IT201800009550 A1 IT 201800009550A1
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IT
Italy
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sensor
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electronic
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Application number
IT102018000009550A
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Francesco Michielan
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    • G08C23/04Non-electrical signal transmission systems, e.g. optical systems using light waves, e.g. infrared

Description

Descrizione dell’invenzione industriale intitolata : Description of the industrial invention entitled:

“APPARECCHIO CENTRALIZZATO PER IL RILEVAMENTO E LA REGOLAZIONE MANUALE O AUTOMATICA A LIVELLI STABILITI PREVENTIVAMENTE SIA DI PARAMETRI AMBIENTALI DI VARIO GENERE, E SIA DI PARAMETRI RELATIVI AD ALTRI TIPI DI APPLICAZIONI, E METODO DI RILEVAMENTO E DI REGOLAZIONE MANUALE O AUTOMATICA DEI DIVERSI PARAMETRI RELATIVI AD APPLICAZIONI DI VARIO GENERE, UTILIZZANTE TALE APPARECCHIO CENTRALIZZATO” "CENTRALIZED EQUIPMENT FOR MANUAL OR AUTOMATIC DETECTION AND ADJUSTMENT AT PREVIOUSLY ESTABLISHED LEVELS, BOTH OF ENVIRONMENTAL PARAMETERS OF VARIOUS KINDS, AND PARAMETERS RELATING TO OTHER TYPES OF APPLICATIONS, AND METHOD OF DETECTION AND MANUAL ADVERSION PARAMETERS VARIOUS APPLICATIONS USING THIS CENTRALIZED APPLIANCE "

L’invenzione si riferisce ad un apparecchio centralizzato per il rilevamento e la regolazione manuale o automatica a livelli stabiliti preventivamente sia di parametri ambientali di vario genere, e sia di parametri relativi ad altri tipi di applicazioni, e si riferisce altresì anche ad un metodo di rilevamento e di regolazione manuale o automatica dei diversi parametri relativi ad applicazioni di vario genere, utilizzante tale apparecchio centralizzato. The invention refers to a centralized device for the detection and manual or automatic adjustment at previously established levels of both environmental parameters of various kinds, and parameters relating to other types of applications, and also refers also to a method of detection and manual or automatic adjustment of the various parameters relating to applications of various kinds, using this centralized device.

Sono noti apparecchi di rilevamento e di regolazione a livelli stabiliti preventivamente di parametri ambientali di vario genere, come ad esempio dell’anidride carbonica, dell’umidità, della temperatura e di parametri di altro genere, relativi allo spazio interno di ambienti abitativi, come pure all’esterno di questi ambienti abitativi, per rilevare istantaneamente e continuamente i livelli di questi diversi tipi di parametri e, qualora tali livelli vengano superati, per regolare questi livelli in modo da mantenerli entro limiti massimi prestabiliti tali che, nei casi dei parametri sopra descritti a solo titolo di esempio, consentano alle persone di vivere in condizioni ambientali soddisfacenti. Di norma, questi apparecchi sono predisposti per rilevare e regolare manualmente uno o pochi parametri alla volta, per cui in presenza di diversi parametri da rilevare e da regolare è necessario disporre di più apparecchi, e tali apparecchi sono talvolta anche collegati elettricamente con i dispositivi che determinano le condizioni ambientali, come ad esempio le apparecchiature di condizionamento e di riscaldamento, ecc.., in modo da poter rilevare e regolare i diversi parametri associati con queste apparecchiature, agendo direttamente sulle stesse. There are known devices for detecting and regulating various types of environmental parameters at previously established levels, such as carbon dioxide, humidity, temperature and other parameters relating to the internal space of living environments, as well as outside these living environments, to instantly and continuously detect the levels of these different types of parameters and, if these levels are exceeded, to adjust these levels so as to keep them within predetermined maximum limits such that, in the cases of the parameters described above by way of example only, allow people to live in satisfactory environmental conditions. As a rule, these devices are designed to manually detect and adjust one or a few parameters at a time, so in the presence of several parameters to be detected and adjusted, it is necessary to have more devices, and these devices are sometimes also electrically connected with the devices that they determine the environmental conditions, such as for example the air conditioning and heating equipment, etc., so as to be able to detect and adjust the various parameters associated with these equipment, acting directly on them.

Conseguentemente, l’impiego di questi apparecchi, oltre che richiedere la necessità di disporre di svariati apparecchi per il rilevamento e la regolazione di una pluralità di parametri associati con diverse applicazioni, e quindi di spazi necessari per la disposizione di tutti questi apparecchi, necessita anche l’installazione di specifici impianti di trasmissione dei segnali di rilevamento e di regolazione e quindi l’acquisto dei relativi materiali di questi impianti e lo svolgimento dei lavori necessari per il montaggio in posizione di questi impianti e per i loro collegamenti con le relative apparecchiature di condizionamento, di riscaldamento, ecc… Consequently, the use of these apparatuses, in addition to requiring the need to have various apparatuses for the detection and regulation of a plurality of parameters associated with different applications, and therefore of the spaces necessary for the arrangement of all these apparatuses, also requires the installation of specific systems for transmitting the detection and regulation signals and therefore the purchase of the relative materials of these systems and the carrying out of the work necessary for the assembly in position of these systems and for their connections with the related equipment air conditioning, heating, etc ...

Infine, questi apparecchi richiedono spesso la presenza delle persone per il controllo dei dati dei rilevamenti dei vari parametri da controllare e per l’azionamento manuale degli apparecchi stessi per eseguire la regolazione dei parametri, in modo da mantenerli entro i livelli prestabiliti. Finally, these devices often require the presence of people to check the data of the various parameters to be controlled and for the manual operation of the devices themselves to perform the adjustment of the parameters, in order to keep them within the predetermined levels.

La presente invenzione si propone lo scopo di realizzare un apparecchio centralizzato per il rilevamento e la regolazione a livelli stabiliti preventivamente sia di parametri ambientali di vario genere, e sia di parametri relativi ad altri tipi di applicazioni, nel quale vengano eliminati gli inconvenienti ed i limiti degli apparecchi sopra descritti, ed il quale consenta di effettuare queste operazioni in modo completamente automatico, mediante trasmissione senza fili dei segnali per il rilevamento e la regolazione di parametri di qualsiasi tipi di applicazioni, associati con apparecchiature di condizionamento, di riscaldamento ecc.., con la possibilità di operare con ulteriori parametri da rilevare e da regolare, che vengono di volta in volta introdotti nell’apparecchio stesso, e senza la necessità di disporre di specifici impianti di trasmissione di questi segnali. The present invention aims to provide a centralized apparatus for the detection and regulation at previously established levels of both environmental parameters of various kinds, and parameters relating to other types of applications, in which the drawbacks and limitations are eliminated. of the devices described above, and which allows these operations to be carried out completely automatically, by wireless transmission of signals for the detection and adjustment of parameters of any type of application, associated with air conditioning, heating equipment, etc., with the possibility of operating with further parameters to be detected and adjusted, which are introduced into the apparatus from time to time, and without the need for specific transmission systems for these signals.

L’invenzione si propone altresì di descrivere un metodo di rilevamento e di regolazione automatici di tutti i diversi parametri relativi ad applicazioni di vario genere, utilizzante questo apparecchio centralizzato. The invention also aims to describe a method of automatic detection and adjustment of all the different parameters relating to applications of various kinds, using this centralized device.

L’invenzione verrà meglio compresa dalla seguente descrizione, a solo scopo esemplificativo non limitativo, delle caratteristiche strutturali dell’apparecchio centralizzato e del relativo metodo in conformità alla presente invenzione, con riferimento alle allegate figure, in cui : The invention will be better understood from the following description, by way of non-limiting example only, of the structural characteristics of the centralized device and its method in accordance with the present invention, with reference to the attached figures, in which:

- la fig. 1 mostra una vista frontale di un apparecchio centralizzato per il rilevamento e la regolazione manuale o automatica dei diversi parametri di applicazioni di vario genere, conforme alla presente invenzione ; - fig. 1 shows a front view of a centralized apparatus for the manual or automatic detection and adjustment of the various parameters of applications of various kinds, according to the present invention;

- la fig. 2 mostra uno schema generale dei diversi circuiti elettrici ed elettronici e del microcontrollore master costituenti l’apparecchio centralizzato conforme all’invenzione, e dei relativi collegamenti elettrici di questi circuiti elettrici ed elettronici e microcontrollore master ; - la fig. 3 mostra lo schema elettrico a blocchi dei diversi componenti elettrici ed elettronici della alimentazione elettrica di alcuni componenti dei circuiti elettrici ed elettronici e del microcontrollore master della fig. 2 ; - fig. 2 shows a general diagram of the different electrical and electronic circuits and of the master microcontroller making up the centralized device according to the invention, and of the relative electrical connections of these electrical and electronic circuits and master microcontroller; - fig. 3 shows the electrical block diagram of the different electrical and electronic components of the electrical power supply of some components of the electrical and electronic circuits and of the master microcontroller of fig. 2 ;

- la fig. 4 mostra lo schema elettrico a blocchi dei diversi componenti elettrici ed elettronici associati col microcontrollore master del presente apparecchio centralizzato, previsti per introdurre nel microcontrollore dei dati relativi a parametri addizionali da rilevare e da regolare ; - fig. 4 shows the electrical block diagram of the various electrical and electronic components associated with the master microcontroller of the present centralized apparatus, provided for introducing in the microcontroller data relating to additional parameters to be detected and adjusted;

- la fig. 5 mostra lo schema elettrico a blocchi di un collegamento senza fili fra il microcontrollore master ed un sensore di un parametro da rilevare, installato distante dal microcontrollore master, per rilevare esclusivamente tale parametro direttamente nell’apparecchio centralizzato, e senza regolare il livello del parametro stesso attraverso il microcontrollore ; - fig. 5 shows the electrical block diagram of a wireless connection between the master microcontroller and a sensor of a parameter to be detected, installed distant from the master microcontroller, to detect only this parameter directly in the centralized device, and without adjusting the level of the parameter itself. through the microcontroller;

- la fig. 6 mostra lo schema elettrico a blocchi di un collegamento senza fili fra il microcontrollore master ed un sensore di un parametro da rilevare nonché un attuatore, i quali sono installati separati fra loro in posizione distante dal microcontrollore, per rilevare tale parametro e per regolare il livello del parametro stesso ad un valore stabilito attraverso il microcontrollore master ; - fig. 6 shows the electrical block diagram of a wireless connection between the master microcontroller and a sensor of a parameter to be detected as well as an actuator, which are installed separate from each other in a remote position from the microcontroller, to detect this parameter and to adjust the level of the parameter itself to a value established through the master microcontroller;

- la fig. 7 mostra lo schema elettrico a blocchi di altri tipi di collegamento senza fili fra il microcontrollore master, sensori ed attuatori remoti e dispositivi di visualizzazione e controllo remoti, a titolo esemplificativo smartphon, tablet, internet ecc.. ; - fig. 7 shows the block wiring diagram of other types of wireless connection between the master microcontroller, remote sensors and actuators and remote display and control devices, by way of example smartphones, tablets, internet etc ..;

- la fig. 8 mostra lo schema elettrico a blocchi dei componenti elettrici ed elettronici per un sensore di parametri ambientali, nell’esempio di un sensore di CO, e per la trasmissione dei parametri rilevati al microcontrollore dell’apparecchio centralizzato conforme all’invenzione ; - fig. 8 shows the electrical block diagram of the electrical and electronic components for a sensor of environmental parameters, in the example of a CO sensor, and for the transmission of the parameters detected to the microcontroller of the centralized device conforming to the invention;

- la fig. 9 mostra lo schema elettrico a blocchi dei componenti elettrici ed elettronici per un altro sensore di parametri ambientali, nell’esempio di un sensore di suoni (fonometro), e per la trasmissione dei livelli dei parametri rilevati al microcontrollore del presente apparecchio centralizzato, e per l’eventuale regolazione da parte del microcontrollore dei livelli dei parametri rilevati ; - fig. 9 shows the electrical block diagram of the electrical and electronic components for another sensor of environmental parameters, in the example of a sound sensor (sound level meter), and for the transmission of the levels of the parameters detected to the microcontroller of this centralized device, and for any adjustment by the microcontroller of the levels of the detected parameters;

- la fig. 10 mostra lo schema elettrico a blocchi dei componenti elettrici ed elettronici per un altro sensore di parametri ambientali, nell’esempio di un sensore di luce ambientale e di raggi ultravioletti, e per la trasmissione dei parametri rilevati al microcontrollore del presente apparecchio centralizzato, e per l’eventuale regolazione dei livelli dei parametri rilevati ; - fig. 10 shows the electrical block diagram of the electrical and electronic components for another sensor of environmental parameters, in the example of an ambient light and ultraviolet ray sensor, and for the transmission of the detected parameters to the microcontroller of this centralized device, and for any adjustment of the levels of the detected parameters;

- la fig. 11 mostra lo schema elettrico a blocchi dei componenti elettrici ed elettronici per un altro sensore ambientale di controllo della qualità dell’aria, oppure della temperatura, oppure dell’umidità, oppure della pressione atmosferica, e per la trasmissione dei parametri rilevati al microcontrollore del presente apparecchio centralizzato, e per l’eventuale regolazione dei livelli dei parametri rilevati ; - fig. 11 shows the electrical block diagram of the electrical and electronic components for another environmental sensor for controlling air quality, temperature, humidity, or atmospheric pressure, and for transmitting the parameters detected to the present microcontroller. centralized appliance, and for the eventual adjustment of the levels of the detected parameters;

- la fig. 12 mostra lo schema elettrico a blocchi dei componenti elettrici ed elettronici per un altro sensore di parametri ambientali di controllo, ad esempio dell’anidride carbonica di composti organici volatili, e per la trasmissione dei parametri rilevati al microcontrollore del presente apparecchio centralizzato, e per l’eventuale regolazione dei livelli dei parametri rilevati. - fig. 12 shows the electrical block diagram of the electrical and electronic components for another sensor of environmental control parameters, for example of the carbon dioxide of volatile organic compounds, and for the transmission of the detected parameters to the microcontroller of this centralized device, and for the '' possible adjustment of the levels of the detected parameters.

La presente invenzione si riferisce ad un apparecchio centralizzato 5 per il rilevamento e la regolazione manuale o automatica a livelli stabiliti preventivamente sia di parametri ambientali di vario genere, e sia di parametri relativi ad altri tipi di applicazioni, dei quali verranno di seguito descritti alcuni esempi, e si riferisce altresì ad un metodo di rilevamento e di regolazione manuale o automatico dei diversi parametri relativi ad applicazioni di vario genere, utilizzante tale apparecchio centralizzato. The present invention refers to a centralized apparatus 5 for the manual or automatic detection and adjustment at previously established levels of both environmental parameters of various kinds, and of parameters relating to other types of applications, of which some examples will be described below. , and also refers to a method of manual or automatic detection and adjustment of the various parameters relating to applications of various kinds, using this centralized apparatus.

Nella fig. 1 viene mostrato l’apparecchio centralizzato 5 conforme all’invenzione, che è costituito da una sottile struttura scatolare 6, nell’esempio di forma parallelepipeda, ma che può essere realizzata anche di forme diverse, la quale può essere di tipo portatile, come visibile nella figura, ma può anche essere installata in posizioni fisse negli ambienti in cui si desiderano rilevare e regolare i diversi parametri ambientali. La struttura scatolare considerata 6 è sagomata con un monitor 7 di dimensioni minori della struttura stessa, nel quale possono venire visualizzati tutti i parametri da rilevare e da regolare, e da almeno una spia luminosa 8, sottostante al monitor 7 e collegata operativamente con i diversi parametri nel modo e per le funzioni che verranno di seguito descritti. Nella struttura scatolare 6 sono contenuti tutti i circuiti elettrici ed elettronici che verranno dettagliatamente descritti, che permettono di rilevare e regolare singolarmente i livelli dei diversi parametri ambientali da controllare, in particolare dei parametri ambientali degli ambienti in cui il presente apparecchio centralizzato 5 viene introdotto, per mantenere sempre l’ambiente stesso in condizioni di vivibilità soddisfacente. In fig. 1 shows the centralized apparatus 5 according to the invention, which consists of a thin box-like structure 6, in the example of parallelepiped shape, but which can also be made of different shapes, which can be of the portable type, as can be seen shown in the figure, but it can also be installed in fixed positions in environments where the various environmental parameters are to be detected and adjusted. The box-like structure 6 considered is shaped with a monitor 7 of smaller dimensions than the structure itself, in which all the parameters to be detected and to be adjusted can be displayed, and by at least one indicator light 8, underneath the monitor 7 and operationally connected with the different parameters in the mode and for the functions that will be described below. The box-like structure 6 contains all the electrical and electronic circuits that will be described in detail, which allow to detect and regulate individually the levels of the various environmental parameters to be controlled, in particular of the environmental parameters of the environments in which the present centralized appliance 5 is introduced, to always keep the environment itself in conditions of satisfactory liveability.

I diversi parametri visualizzati di volta in volta nel monitor 7, e rilevati dall’ambiente come verrà descritto, possono venire regolati nei loro livelli agendo direttamente sul monitor, nel quale tali parametri che vengono formati dai suddetti circuiti elettrici ed elettronici si presentano nella forma di tradizionali sensori elettronici a sfioramento, oppure tali parametri possono venire rilevati e regolati da apparecchi esterni come smartphone, tablet, rete Internet ecc.. che sono collegati senza fili (mediante radioonde) con i componenti elettrici ed elettronici sopra descritti e quindi anche con i diversi parametri visibili nel monitor 7, e queste operazioni vengono effettuate agendo sui comandi incorporati nei suddetti apparecchi esterni. The various parameters displayed each time in the monitor 7, and detected by the environment as will be described, can be adjusted in their levels by acting directly on the monitor, in which these parameters that are formed by the aforementioned electrical and electronic circuits are presented in the form of traditional electronic touch sensors, or these parameters can be detected and adjusted by external devices such as smartphones, tablets, Internet networks, etc. which are wirelessly connected (via radio waves) with the electrical and electronic components described above and therefore also with the different parameters visible in the monitor 7, and these operations are carried out by acting on the controls incorporated in the aforementioned external devices.

Gli apparecchi esterni di controllo remoto, smartphone, tablet, rete Internet ecc.. possono gestire contemporaneamente più sistemi, come quello gestito dall’apparecchio centralizzato 5 conforme all’invenzione. Dato che l’apparecchio centralizzato 5 è in grado di analizzare svariati parametri ambientali, interni e/o esterni all’ambiente in cui l’apparecchio è installato, oppure anche di parametri personali, tale apparecchio centralizzato può venire utilizzato anche in sostituzione di apparecchi singoli adatti alla misurazione di parametri unici, come ad esempio termostati, igrometri, ecc… External remote control devices, smartphones, tablets, Internet networks, etc. .. can simultaneously manage multiple systems, such as the one managed by the centralized device 5 conforming to the invention. Since the centralized device 5 is able to analyze various environmental parameters, internal and / or external to the environment in which the device is installed, or even personal parameters, this centralized device can also be used to replace single devices. suitable for measuring unique parameters, such as thermostats, hygrometers, etc ...

Esaminando ora la fig. 2, viene mostrato lo schema generale dei diversi circuiti elettrici ed elettronici e del microcontrollore master costituenti l’apparecchio centralizzato 5 conforme all’invenzione, e dei relativi collegamenti elettrici di questi circuiti elettrici ed elettronici e microcontrollore master. Quest’ultimo è costituito da un tradizionale microcontrollore master elettronico 9, che viene alimentato a bassa tensione continua con i circuiti che verranno fra breve descritti, ed è collegato operativamente senza fili (mediante radioonde) con i dispositivi esterni di misurazione e comando, gestisce lo scambio di segnali, al fine di mantenere i parametri dell’ambiente entro i limiti massimi prestabiliti per assicurare alle persone un soddisfacente e vivibile ambiente. Nella pratica, il presente microcontrollore viene predisposto nel modo che verrà descritto e misura e segnala in maniera continuativa tutti i vari parametri ambientali da controllare e provvede a segnalare quando l’utente che dispone dell’apparecchio centralizzato 5 debba intervenire o agisce automaticamente, per mantenere tali parametri entro i limiti massimi prestabiliti. Inoltre, il microcontrollore 9 provvede a comunicare all’utente, attraverso il monitor 7, l’andamento nel tempo dei parametri misurati, in relazione anche a situazioni critiche e livelli di rischio di tali parametri, ed esso provvede altresì anche ad azionare come verrà descritto, in dipendenza dei vari tipi di parametri da controllare, degli attuatori (che verranno di seguito descritti) associati con apparecchiature di condizionamento, di riscaldamento, ecc.. installate nell’ambiente, i quali attuatori determinino delle modifiche dei parametri considerati anomali, mediante variazione del funzionamento di queste apparecchiature interne all’ambiente, realizzate come verrà descritto. Riferendosi sempre alla fig. 2, si nota che il microcontrollore master elettronico 9 è collegato operativamente senza fili (mediante trasmissione di segnali a radioonde), con una serie di sensori esterni per il rilevamento di una pluralità di parametri ambientali da controllare, raggruppati a titolo esemplificativo non limitativo entro un blocco complessivo definito col riferimento numerico 10 (a destra in basso nella fig. 2), dei quali alcuni tipi di sensori verranno di seguito descritti in dettaglio. L’apparecchio centralizzato può contenere già a bordo i sensori del blocco 10 per misurazioni dei parametri senza bisogno di dispositivi esterni. Examining now FIG. 2, the general diagram of the different electrical and electronic circuits and of the master microcontroller constituting the centralized device 5 according to the invention is shown, and of the relative electrical connections of these electrical and electronic circuits and master microcontroller. The latter consists of a traditional electronic master microcontroller 9, which is powered at low direct voltage with the circuits that will be described shortly, and is operationally connected wirelessly (by radio waves) with the external measuring and control devices, manages the exchange of signals, in order to keep the parameters of the environment within the maximum pre-established limits to ensure people a satisfactory and livable environment. In practice, this microcontroller is set up in the manner that will be described and measures and continuously signals all the various environmental parameters to be controlled and signals when the user who has the centralized appliance 5 must intervene or act automatically, to maintain these parameters within the pre-established maximum limits. Furthermore, the microcontroller 9 communicates to the user, through the monitor 7, the trend over time of the measured parameters, also in relation to critical situations and risk levels of these parameters, and it also operates as described , depending on the various types of parameters to be controlled, of the actuators (which will be described below) associated with air conditioning, heating equipment, etc. of the operation of these devices inside the environment, realized as will be described. Always referring to fig. 2, it is noted that the electronic master microcontroller 9 is operatively connected wirelessly (by transmitting radio wave signals), with a series of external sensors for detecting a plurality of environmental parameters to be controlled, grouped by way of non-limiting example within a overall block defined with the numerical reference 10 (bottom right in fig. 2), of which some types of sensors will be described in detail below. The centralized device can already contain the sensors of block 10 on board for parameter measurements without the need for external devices.

Il microcontrollore master 9 è collegato senza fili (mediante trasmissione di segnali a radioonde) sia con i diversi sensori racchiusi nel blocco 10 e sia con dei comandi esterni (non indicati) agenti sul microcontrollore master 9, attraverso una serie di circuiti di comunicazione esterni, che sono raggruppati entro un blocco complessivo definito col riferimento numerico 11 (a destra in alto nella fig. 2), dei quali i diversi tipi di circuiti di comunicazione verranno di seguito descritti in dettaglio a titolo esemplificativo non limitativo. The master microcontroller 9 is wirelessly connected (by transmitting radio wave signals) both with the various sensors enclosed in block 10 and with external commands (not indicated) acting on the master microcontroller 9, through a series of external communication circuits, which are grouped within an overall block defined with the numerical reference 11 (top right in fig. 2), of which the different types of communication circuits will be described in detail below by way of non-limiting example.

Inoltre, il microcontrollore master 9 è collegato con una alimentazione principale a bassa tensione continua, costituita da almeno una batteria tampone ricaricabile 12, la quale è contenuta assieme ad una commutazione di alimentazione da esterna ad interna 13, entro un blocco complessivo definito col riferimento numerico 14 (in alto a sinistra nella fig. 2). Tale microcontrollore master 9, inoltre, è anche collegato con una alimentazione a bassa tensione continua, costituita dai componenti che verranno di seguito descritti in dettaglio, i quali sono raggruppati entro un blocco complessivo definito col riferimento numerico 15 (a sinistra in alto, sotto il blocco 14 nella fig. 2). Il presente microcontrollore master 9 è ulteriormente collegato con dei circuiti elettrici ed elettronici di inserimento nel microcontrollore master 9 di ulteriori parametri da controllare, raggruppati entro un blocco complessivo definito col riferimento numerico 16 (a sinistra in basso, sotto il blocco 15 nella fig. 2), i quali circuiti verranno di seguito descritti dettagliatamente a titolo esemplificativo non limitativo. Infine, il microcontrollore master 9 è anche collegato con i seguenti ulteriori circuiti, separati ed indipendenti fra loro : Furthermore, the master microcontroller 9 is connected to a main low voltage direct power supply, consisting of at least one rechargeable buffer battery 12, which is contained together with a switching of power supply from external to internal 13, within an overall block defined with the numerical reference 14 (top left in fig. 2). Furthermore, this master microcontroller 9 is also connected to a low voltage direct power supply, consisting of the components that will be described in detail below, which are grouped within an overall block defined with the numerical reference 15 (top left, under the block 14 in fig. 2). The present master microcontroller 9 is further connected with electrical and electronic circuits for inserting further parameters to be controlled into the master microcontroller 9, grouped within an overall block defined with the numerical reference 16 (bottom left, under block 15 in fig. 2 ), which circuits will be described in detail below by way of non-limiting example. Finally, the master microcontroller 9 is also connected to the following additional separate and independent circuits:

- almeno una memoria 17 di tipo tradizionale di tutti i dati gestiti dal microcontrollore master 9 ; - un comando ausiliario di stand-by 18, la cui composizione e funzionalità verranno descritti di seguito ; - at least one traditional memory 17 of all the data managed by the master microcontroller 9; - an auxiliary stand-by command 18, the composition and functionality of which will be described below;

- un comando on-off 19 di tipo tradizionale, per l’accensione e lo spegnimento dei circuiti operativi dell’apparecchio centralizzato 5 ; - a traditional on-off control 19, for switching on and off the operating circuits of the centralized appliance 5;

- un dispositivo di segnalazione acustica 20, previsto per le funzioni che verranno descritte. - an acoustic signaling device 20, provided for the functions to be described.

Il microcontrollore master 9 è costituito da componenti elettronici atti a generare segnali elettrici da trasmettere e ricevere rispetto ai circuiti descritti nella fig. 2, ed atto inoltre a comandare e gestire direttamente i segnali elettrici di tutte le informazioni che vengono scambiate con i circuiti descritti nella fig. 2, per lo svolgimento di tutte le funzioni previste nell’apparecchio centralizzato 5 conforme alla presente invenzione. The master microcontroller 9 consists of electronic components capable of generating electrical signals to be transmitted and received with respect to the circuits described in fig. 2, and also adapted to directly command and manage the electrical signals of all the information that is exchanged with the circuits described in fig. 2, for carrying out all the functions provided in the centralized apparatus 5 in accordance with the present invention.

Tale microcontrollore master 9, inoltre, è impostato preventivamente in modo tale da potere ricevere e riconoscere tutti i segnali elettrici rilevati dai diversi sensori elettrici ed elettronici raggruppati a titolo esemplificativo non limitativo nel blocco 10 descritto nella fig. 2, assieme ai relativi livelli elettrici di tali segnali, e da confrontare continuamente i livelli di tali segnali (mediante relativi comparatori elettronici inclusi nei componenti elettronici del microcontrollore stesso) con corrispondenti segnali elettrici di riferimento generati nel microcontrollore 9 e regolati preventivamente nello stesso, visualizzando i dati rilevati sui relativi circuiti elettronici a sfioramento (non indicati) che si formano nel monitor 7 (del tipo a touch-screen) ed indicando anche i livelli ottimali dei segnali elettrici che devono venire mantenuti e non superati, i quali si riferiscono ai parametri ambientali rilevati dai diversi sensori raggruppati nel suddetto blocco 10, per mantenere così l’ambiente in condizioni ottimali e soddisfacenti per le persone che vivono nell’ambiente stesso. In questa condizione, allora, fintanto che i livelli dei segnali ricevuti dai relativi comparatori elettronici del microcontrollore 9 sono diversi dai corrispondenti livelli di riferimento prestabiliti impostati nei comparatori stessi, i relativi parametri ambientali da controllare non hanno raggiunto i livelli ottimali, per cui risulta necessario modificare tali parametri ambientali in modo da portarli ai livelli ottimali prestabiliti, e questa variazione dei parametri ambientali viene ottenuta agendo direttamente manualmente o automaticamente sulle apparecchiature rispettivamente previste per ottenere i corrispondenti parametri ambientali, le quali sono installate nell’ambiente da controllare, oppure agendo manualmente non sulle apparecchiature, ma sui dispositivi previsti nell’ambiente che sono in grado di influenzare i rispettivi parametri da controllare. Moreover, this master microcontroller 9 is set in advance in such a way as to be able to receive and recognize all the electrical signals detected by the various electrical and electronic sensors grouped by way of non-limiting example in block 10 described in fig. 2, together with the relative electrical levels of these signals, and to continuously compare the levels of these signals (by means of relative electronic comparators included in the electronic components of the microcontroller itself) with corresponding electrical reference signals generated in the microcontroller 9 and previously regulated therein, displaying the data detected on the relative electronic touch circuits (not indicated) that are formed in the monitor 7 (of the touch-screen type) and also indicating the optimal levels of the electrical signals that must be maintained and not exceeded, which refer to the parameters environmental detected by the various sensors grouped in the aforementioned block 10, to thus maintain the environment in optimal and satisfactory conditions for the people who live in the same environment. In this condition, then, as long as the levels of the signals received by the relative electronic comparators of the microcontroller 9 are different from the corresponding predetermined reference levels set in the comparators themselves, the relative environmental parameters to be controlled have not reached the optimal levels, for which it is necessary modify these environmental parameters in order to bring them to the optimal pre-established levels, and this variation of the environmental parameters is obtained by acting directly manually or automatically on the equipment respectively provided to obtain the corresponding environmental parameters, which are installed in the environment to be controlled, or by acting manually not on the equipment, but on the devices foreseen in the environment that are able to influence the respective parameters to be controlled.

Per ottenere la regolazione manuale o automatica remota dei parametri da controllare, allora, ogni apparecchiatura risulta incorporare, come verrà indicato particolarmente nelle fig. 8-12, almeno uno specifico attuatore elettrico esterno (non indicato), agente sul meccanismo operativo interno dell’apparecchiatura atto a determinare il relativo parametro ambientale, il quale attuatore è comunicante senza fili col microcontrollore master 9 e viene comandato da segnali generati e trasmessi dallo stesso microcontrollore. To obtain the manual or automatic remote adjustment of the parameters to be controlled, then, each appliance is incorporated, as will be shown in particular in figs. 8-12, at least one specific external electric actuator (not indicated), acting on the internal operating mechanism of the equipment able to determine the relative environmental parameter, which actuator communicates wirelessly with the master microcontroller 9 and is controlled by signals generated and transmitted from the microcontroller itself.

Nel caso della regolazione automatica dei parametri da controllare, il microcontrollore master 9 sorveglia continuamente ed automaticamente il risultato del confronto fra i livelli dei segnali di ingresso dei comparatori, ovvero di quelli rilevati dai relativi sensori esterni o interni, ed i segnali di riferimento applicati ad altri ingressi dei comparatori stessi e, in dipendenza di questo confronto, i comparatori provvedono a generare automaticamente un corrispondente segnale elettrico di risposta, che viene trasmesso senza fili al relativo attuatore esterno fintanto che i livelli dei segnali di ingresso divengano identici ai segnali di riferimento dei comparatori. In the case of automatic adjustment of the parameters to be controlled, the master microcontroller 9 continuously and automatically monitors the result of the comparison between the levels of the input signals of the comparators, or those detected by the relative external or internal sensors, and the reference signals applied to other inputs of the comparators themselves and, depending on this comparison, the comparators automatically generate a corresponding electrical response signal, which is wirelessly transmitted to the relative external actuator until the levels of the input signals become identical to the reference signals of the comparators.

Questo segnale elettrico di risposta viene quindi ricevuto dal relativo attuatore remoto, la cui attivazione determina l’azionamento del meccanismo operativo della corrispondente apparecchiatura, con conseguente variazione progressiva del livello del parametro ambientale determinato da questo meccanismo operativo. Questa variazione continua del livello del parametro viene visualizzata e controllata nel monitor 7. Quando il parametro ambientale così regolato ha raggiunto il livello ottimale prestabilito, i segnali d’ingresso raggiungono lo stesso livello dei segnali di riferimento prestabiliti, applicati al comparatore, il segnale di risposta all’uscita del comparatore si annulla, e quindi viene disattivato l’ attuatore remoto collegato operativamente, per cui tale attuatore non aziona più il meccanismo operativo della corrispondente apparecchiatura, per cui quest’ultima smette di funzionare, ed il livello ottimale del parametro così regolato viene visualizzato e controllato nel monitor 7. This electrical response signal is then received by the relative remote actuator, whose activation determines the activation of the operating mechanism of the corresponding equipment, with consequent progressive variation of the level of the environmental parameter determined by this operating mechanism. This continuous variation of the level of the parameter is displayed and controlled in monitor 7. When the environmental parameter thus adjusted has reached the predetermined optimal level, the input signals reach the same level as the predetermined reference signals, applied to the comparator, the response to the comparator output is canceled, and therefore the operatively connected remote actuator is deactivated, so that this actuator no longer activates the operating mechanism of the corresponding equipment, so that the latter stops working, and the optimal level of the parameter thus adjusted is displayed and checked in the monitor 7.

Questa situazione viene mantenuta e controllata continuamente ed automaticamente con gli stessi criteri appena descritti, assicurando pertanto il mantenimento nel tempo di parametri ambientali ottimali nell’ ambiente in cui si trovano le persone. This situation is maintained and monitored continuously and automatically with the same criteria described above, thus ensuring the maintenance over time of optimal environmental parameters in the environment where people are.

La comunicazione senza fili fra il microcontrollore master 9 con tutti i sensori elettrici remoti esterni rispetto al presente apparecchio centralizzato 5, che sono alimentati a bassa tensione continua come verrà descritto, viene effettuata mediante radiofrequenza della banda ISM, in cui i segnali elettrici generati in ogni relativo sensore remoto e corrispondenti ai livelli istantanei dei parametri rispettivamente rilevati dal sensore stesso vengono fatti passare attraverso un circuito di interfaccia 21 collegato col sensore stesso e poi tali segnali vengono trasmessi, attraverso almeno un’ antenna interna 22 collegata col circuito d’interfaccia 21 (vedi fig. 5), verso un’ antenna interna 23 collegata attraverso un circuito di interfaccia 24 col microcontrollore master 9, per determinare così il riconoscimento dei livelli di questi segnali dei sensori come descritto in precedenza. Il microcontrollore master 9 è anche predisposto per comunicare senza fili con ogni relativo attuatore elettrico esterno 25 di una relativa apparecchiatura di controllo dell’ambiente (vedi fig. 8-12, raffiguranti attuatori associati a diversi tipi di sensori remoti) e questo collegamento avviene attraverso almeno un’antenna interna 26 ed un relativo circuito di interfaccia 27, collegati in successione col proprio attuatore, ed a sua volta tale antenna interna 26 riceve e trasmette segnali a radiofrequenza rispetto all’antenna interna 23 del microcontrollore master 9. The wireless communication between the master microcontroller 9 with all the external remote electrical sensors with respect to the present centralized apparatus 5, which are powered at low direct voltage as will be described, is carried out by means of radio frequency of the ISM band, in which the electrical signals generated in each relative remote sensor and corresponding to the instantaneous levels of the parameters respectively detected by the sensor itself are passed through an interface circuit 21 connected to the sensor itself and then these signals are transmitted through at least one internal antenna 22 connected to the interface circuit 21 ( see Fig. 5), towards an internal antenna 23 connected through an interface circuit 24 with the master microcontroller 9, to thus determine the recognition of the levels of these sensor signals as previously described. The master microcontroller 9 is also set up to communicate wirelessly with each relative external electric actuator 25 of a relative room control equipment (see fig. 8-12, depicting actuators associated with different types of remote sensors) and this connection occurs through at least one internal antenna 26 and a relative interface circuit 27, connected in succession with its own actuator, and in turn this internal antenna 26 receives and transmits radiofrequency signals with respect to the internal antenna 23 of the master microcontroller 9.

In questi casi, allora, in dipendenza dei livelli di tensione di ogni segnale ricevuto da un determinato sensore e confrontati nel microcontrollore master 9, mediante il corrispondente comparatore elettronico, con i relativi livelli di riferimento predeterminati, all’uscita di tale comparatore si formano dei segnali (quando i livelli ricevuti e quelli di riferimento sono diversi fra loro) che indicano questa condizione in cui è necessario modificare il livello effettivo del relativo parametro. Nel caso in cui i sensori remoti non siano provvisti di attuatori, allora, la variazione del livello del relativo parametro ambientale viene effettuata agendo manualmente sui dispositivi e sugli apparecchi già montati nell’ambiente, ad esempio aprendo una o più finestre e porte per fare entrare aria esterna (nel caso di parametri relativi alla quantità di anidride carbonica, ossido di carbonio, temperatura dell’aria ambientale ecc..), oppure variando l’illuminazione ad esempio oscurando l’ambiente in misura diversa con tapparelle, tende ecc.. nel caso di un parametro come la luminosità ambientale. Tutti questi parametri da controllare risultano visibili nel monitor 7 del presente apparecchio centralizzato 5, nella forma di tasti a sfioramento che si formano come verrà di seguito descritto. Nel caso in cui il sistema sia provvisto di attuatori, la variazione del livello del relativo parametro viene effettuata automaticamente, quando i livelli dei segnali ricevuti e quelli di riferimento sono diversi fra loro all’uscita del comparatore, ed in questa condizione il microcontrollore master 9 provvede a trasmettere un segnale elettrico, attraverso la sua antenna interna 23, all’antenna interna 26 ed al circuito di interfaccia 27 associati col relativo attuatore 25 agente sul meccanismo operativo interno (non indicato) della relativa apparecchiatura di controllo dell’ambiente, e l’ azionamento di tale meccanismo operativo provvede quindi a regolare il livello del parametro influenzato dal funzionamento di questa apparecchiatura. Quando il livello del parametro è stato regolato al valore prestabilito, viene a cessare lo scambio di segnali elettrici fra il microcontrollore master 9 ed il relativo attuatore 25, ed in questa condizione il parametro ha raggiunto il livello desiderato, per mantenere l’ambiente allo stato ottimale di soddisfacente vivibilità per le persone. In these cases, then, depending on the voltage levels of each signal received by a certain sensor and compared in the master microcontroller 9, by means of the corresponding electronic comparator, with the relative predetermined reference levels, at the output of this comparator signals (when the received and reference levels are different from each other) that indicate this condition in which it is necessary to modify the actual level of the relevant parameter. In the event that the remote sensors are not equipped with actuators, then, the variation of the level of the relative environmental parameter is carried out by manually acting on the devices and devices already mounted in the room, for example by opening one or more windows and doors to let external air (in the case of parameters relating to the quantity of carbon dioxide, carbon monoxide, ambient air temperature, etc.), or by varying the lighting, for example by darkening the environment to different degrees with shutters, curtains, etc. case of a parameter such as ambient brightness. All these parameters to be controlled are visible in the monitor 7 of the present centralized apparatus 5, in the form of touch keys formed as will be described below. In the event that the system is equipped with actuators, the level variation of the relative parameter is carried out automatically, when the levels of the received signals and the reference ones are different from each other at the comparator output, and in this condition the master microcontroller 9 provides to transmit an electrical signal, through its internal antenna 23, to the internal antenna 26 and to the interface circuit 27 associated with the relative actuator 25 acting on the internal operating mechanism (not indicated) of the relative room control equipment, and Actuation of this operating mechanism then regulates the level of the parameter influenced by the operation of this equipment. When the level of the parameter has been adjusted to the predetermined value, the exchange of electrical signals between the master microcontroller 9 and the relative actuator 25 ceases, and in this condition the parameter has reached the desired level, in order to keep the environment in the state optimal of satisfactory liveability for people.

Il microcontrollore master 9 è predisposto per impostare e gestire in esso un numero massimo di parametri ambientali da controllare, ciascuno dei quali è associato con un relativo comparatore elettronico svolgente la funzione sopra descritta. Nella condizione iniziale in cui nessun parametro è ancora stato impostato nell’apparecchio centralizzato 5 conforme all’invenzione, ogni parametro da controllare viene introdotto singolarmente nei circuiti interni del microcontrollore master 9 agendo prima sui circuiti elettrici ed elettronici raggruppati nel blocco 16, vedi fig. 2, come verrà di seguito descritto, e poi agendo su specifici comandi nella forma di tasti a sfioramento visibili nel monitor 7, i quali comandi sono predisposti nei circuiti elettrici ed elettronici del microcontrollore master 9 per effettuare operazioni e controlli di diverso genere, segnali di diagnostica (ad es. di guasti, stato dell’alimentazione elettrica, livello dei segnali a radiofrequenza ricevuti). In questo modo, quando il numero desiderato di parametri ambientali è stato introdotto nel microcontrollore master 9, tutti questi parametri vengono evidenziati nel monitor 7 nella forma di corrispondenti tasti di comando a sfioramento, che rendono visibili le condizioni istantanee e le variazioni nel tempo dei relativi parametri ambientali, che possono venire variate a piacere azionando i comandi sopra descritti. Nell’esempio visibile nella fig. 1, sono stati creati 10 tasti a sfioramento, contraddistinti con i riferimenti numerici 28-37, che corrispondono a dieci parametri ambientali diversi da controllare. Qualora l’apparecchio centralizzato 5 debba rilevare e controllare anche ulteriori parametri ambientali, inizialmente non previsti, che sommati ai parametri già introdotti nel microcontrollore master 9 non superino il numero massimo consentito di parametri da controllare introducibili nell’apparecchio considerato, questi ulteriori parametri supplementari vengono introdotti singolarmente nel microcontrollore master 9 con gli stessi criteri sopra descritti. Conseguentemente, ne deriva l’importante vantaggio che con questo apparecchio centralizzato è possibile non soltanto controllare una pluralità di parametri ambientali con l’impiego di una sola apparecchiatura anziché di tante apparecchiature quanti sono i parametri ambientali da controllare, ma anche di aggiungere in qualsiasi momento ulteriori parametri nel microcontrollore master dell’apparecchiatura stessa, eseguendo le semplici operazioni sopra descritte. The master microcontroller 9 is designed to set and manage a maximum number of environmental parameters to be controlled therein, each of which is associated with a relative electronic comparator performing the function described above. In the initial condition in which no parameter has yet been set in the centralized device 5 according to the invention, each parameter to be controlled is introduced individually in the internal circuits of the master microcontroller 9 by first acting on the electrical and electronic circuits grouped in block 16, see fig. 2, as will be described below, and then acting on specific commands in the form of touch keys visible in the monitor 7, which commands are arranged in the electrical and electronic circuits of the master microcontroller 9 to carry out operations and controls of various kinds, diagnostics (e.g. of faults, power supply status, level of radio frequency signals received). In this way, when the desired number of environmental parameters has been introduced into the master microcontroller 9, all these parameters are highlighted in the monitor 7 in the form of corresponding touch control keys, which make the instantaneous conditions and the variations over time of the relative environmental parameters, which can be varied at will by operating the controls described above. In the example visible in fig. 1, 10 touch keys have been created, marked with the numerical references 28-37, which correspond to ten different environmental parameters to be controlled. If the centralized device 5 has to detect and control also further environmental parameters, initially not foreseen, which added to the parameters already entered in the master microcontroller 9 do not exceed the maximum allowed number of parameters to be controlled that can be entered in the device in question, these additional additional parameters are individually introduced in the master microcontroller 9 with the same criteria described above. Consequently, there is the important advantage that with this centralized device it is possible not only to control a plurality of environmental parameters with the use of a single device instead of as many devices as there are environmental parameters to be controlled, but also to add at any time further parameters in the master microcontroller of the equipment itself, by carrying out the simple operations described above.

Quando un apparecchio centralizzato 5 è stato predisposto per controllare un determinato numero di parametri ambientali, e tutti i sensori remoti dei parametri da controllare sono stati installati nell’ambiente e risultano alimentati da bassa tensione continua e, nel caso di presenza di attuatori, questi ultimi sono pure installati nell’ambiente ed alimentati da bassa tensione continua, vengono azionati i comandi di start nel monitor 7, per la comunicazione senza fili fra il microcontrollore master 9 ed i sensori remoti nonché fra il microcontrollore master 9 e gli attuatori, per cui si determina il rilevamento e la regolazione dei livelli dei parametri ambientali con le modalità descritte in precedenza. When a centralized device 5 has been set up to control a certain number of environmental parameters, and all the remote sensors of the parameters to be controlled have been installed in the environment and are powered by low direct voltage and, in the case of the presence of actuators, the latter they are also installed in the environment and powered by low direct voltage, the start commands are activated in the monitor 7, for wireless communication between the master microcontroller 9 and the remote sensors as well as between the master microcontroller 9 and the actuators, so determines the detection and adjustment of the levels of environmental parameters in the manner described above.

In tutti i casi in cui si intenda eliminare uno o più parametri dal microcontrollore master 9, e/o sostituire tali parametri con altri parametri ambientali, l’utente aziona dei corrispondenti comandi che si evidenziano e sono visibili nel monitor 7, e questa operazione viene ancora effettuata agendo su altri comandi visibili nel monitor 7, qualora si desideri mettere in evidenza nel monitor, ad esempio con segni colorati e/o con segni più marcati oppure in altra maniera, uno o più specifici parametri da controllare. In all cases in which it is intended to eliminate one or more parameters from the master microcontroller 9, and / or replace these parameters with other environmental parameters, the user activates the corresponding commands which are highlighted and are visible on the monitor 7, and this operation is again carried out by acting on other commands visible on the monitor 7, if you want to highlight on the monitor, for example with colored signs and / or with more marked signs or in another way, one or more specific parameters to be controlled.

Con riferimento alle figure 1, 2, 8-12, vengono ora descritti a titolo esemplificativo non limitativo alcuni sensori di rilevamento di parametri ambientali, che sono rappresentati in queste figure, e che in questo caso sono costituiti dai sensori per misurare i seguenti parametri ambientali : With reference to Figures 1, 2, 8-12, some sensors for detecting environmental parameters are now described by way of non-limiting example, which are represented in these figures, and which in this case consist of sensors for measuring the following environmental parameters :

- ossido di carbonio (CO) ; - carbon monoxide (CO);

- intensità sonora ; - sound intensity;

- luce ambientale ; - ambient light;

- raggi UV ; - UV rays ;

- temperatura ; - temperature ;

- umidità ; - humidity ;

- pressione atmosferica ; - atmospheric pressure ;

- qualità dell’aria ; - air quality;

- composti organici volatili ; - volatile organic compounds;

- anidride carbonica dell’aria (CO2). - carbon dioxide from the air (CO2).

Riferendosi ancora alla fig. 2, si nota che il microcontrollore master 9 è comunicante pure con la batteria tampone ricaricabile 12, con la commutazione dell’alimentazione da esterna ad interna 13, entrambi raggruppati nel blocco 14, ed inoltre con l’alimentazione a bassa tensione continua, i cui componenti sono raggruppati nel blocco 15, e con i circuiti elettrici ed elettronici di inserimento dei parametri nel microcontrollore 9, che sono raggruppati nel blocco 16. Inoltre, il microcontrollore master 9 è pure comunicante sia con la memoria dati 17, nella quale vengono memorizzati tutti i dati gestiti dal microcontrollore stesso, sia col comando ausiliario di stand-by 18, sia col comando on-off 19, e sia con la segnalazione sonora (o anche ottica) 20. Nella fig. 2 e nella fig. 7 vengono schematizzate col riferimento numerico 38 le comunicazioni senza fili del tipo ISM fra il microcontrollore master 9 e tutti i sensori remoti e gli attuatori presenti (questi componenti non sono indicati). Infine, il microcontrollore master 9 è ulteriormente collegato, attraverso altri tipi di comunicazioni senza fili (a radioonde), che nell’esempio sono costituite dalle comunicazioni WI FI 39 oppure le comunicazioni bluetooth 40 di tipo tradizionale (visibili nella fig. 2 racchiuse nel blocco 11 e nella fig. 7, racchiuse nel blocco 41), con uno o più apparecchi di comando e di visualizzazione dei dati rappresentati ad esempio da smartphone, tablet, internet ecc.., indicati con 42 nella fig. 7, i quali siano stati impostati con uno specifico programma operativo (APP), in modo tale che mediante questi apparecchi possano venire azionati i comandi per introdurre nel microcontrollore master 9 i segnali per determinare il rilevamento e la regolazione dei livelli dei parametri da controllare con i sensori remoti, e per visualizzare, nel monitor di questi apparecchi, tutti i livelli dei parametri da controllare, ed in modo che questi apparecchi siano inoltre in grado di controllare e verificare il funzionamento di tutti i restanti componenti esterni collegati operativamente senza fili col microcontrollore master 9. In particolare, il collegamento degli smartphone 42 con la rete Internet avviene attraverso la comunicazione WIFI 39, passando attraverso il microcontrollore master 9, che è predisposto per effettuare lo scambio di dati tra esso, la rete Internet, e gli smartphone 42. Inoltre, mediante specifico programma operativo (APP) impostato negli smartphone 42, è anche possibile visualizzare, misurare e regolare negli smartphone stessi i parametri rilevati da una centrale elettronica operativa e separata (non indicata), collegata alla rete Internet attraverso la comunicazione WIFI 39. Referring again to FIG. 2, it is noted that the master microcontroller 9 is also communicating with the rechargeable buffer battery 12, with the switching of the power supply from external to internal 13, both grouped in block 14, and also with the DC low voltage power supply, whose components are grouped in block 15, and with the electrical and electronic circuits for entering the parameters in the microcontroller 9, which are grouped in block 16. Furthermore, the master microcontroller 9 is also communicating both with the data memory 17, in which all the data managed by the microcontroller itself, both with the auxiliary stand-by command 18, and with the on-off command 19, and with the audible (or even optical) signal 20. In fig. 2 and in fig. 7 schematizes with the numerical reference 38 the wireless communications of the ISM type between the master microcontroller 9 and all the remote sensors and actuators present (these components are not indicated). Finally, the master microcontroller 9 is further connected, through other types of wireless communications (radio waves), which in the example consist of WI FI 39 communications or traditional bluetooth communications 40 (visible in fig. 2 enclosed in the block 11 and in Fig. 7, enclosed in block 41), with one or more control and data display devices represented for example by smartphones, tablets, internet etc., indicated with 42 in Fig. 7, which have been set with a specific operating program (APP), so that by means of these devices the commands can be activated to introduce the signals to the master microcontroller 9 to determine the detection and adjustment of the levels of the parameters to be controlled with the remote sensors, and to display, on the monitor of these devices, all the levels of the parameters to be controlled, and so that these devices are also able to control and verify the operation of all the remaining external components operationally connected wirelessly with the microcontroller master 9. In particular, the connection of the smartphones 42 with the Internet network occurs through the WIFI communication 39, passing through the master microcontroller 9, which is designed to exchange data between it, the Internet network, and the smartphones 42. Furthermore, by means of a specific operating program (APP) set in the smartphones 42, it is also possible display, measure and regulate the parameters detected by a separate electronic control unit (not indicated) in the smartphones themselves, connected to the Internet via WIFI communication 39.

Nella fig. 8 è rappresentato lo schema a blocchi del circuito elettrico del sensore 43 di misurazione del livello di ossido di carbonio (CO) nell’ambiente, i cui livelli misurati e regolati risultano visibili nel tasto a sfioramento 28 del monitor 7, mostrato nella fig. 1. In fig. 8 shows the block diagram of the electrical circuit of the sensor 43 for measuring the level of carbon monoxide (CO) in the environment, whose measured and regulated levels are visible in the touch button 28 of the monitor 7, shown in fig. 1.

Il sensore 43 è un tradizionale sensore elettrochimico, senza acqua, presenta dimensioni compatte, basso consumo energetico ed è adatto ad apparecchi con alimentazione a batteria, come nel caso dell’apparecchio centralizzato 5 conforme all’invenzione. L’alimentazione elettrica del sensore 43 è determinata da una batteria elettrica 44, collegata ad esso e ad un circuito elettrico ad alta efficienza 45, che provvede a generare le tensioni di alimentazione di tutti i componenti che verranno descritti e che sono collegati col sensore 43. Questo sensore 43 comprende una sonda (non indicata) a contatto con l’aria ambientale e sensibile all’ossido di carbonio contenuto nell’aria stessa, la quale sonda genera una corrente elettrica analogica proporzionale al livello di CO presente nell’ambiente. Durante il funzionamento, in cui la sonda rileva costantemente il livello di CO dell’ambiente, sulla sonda si accumulano continuamente ed in modo naturale delle cariche elettrostatiche, indicate col riferimento numerico 46, le quali alterano la corretta lettura della sonda e quindi anche il livello di CO effettivamente presente nell’ambiente, e queste cariche elettrostatiche vengono eliminate come verrà fra breve descritto, per assicurare così una corretta lettura del livello effettivo di CO nell’ambiente. Il sensore di CO 43 è collegato operativamente con una serie di componenti elettronici comprendenti un circuito di polarizzazione 47, un circuito di antipolarizzazione 48, un convertitore di corrente/tensione 49 svolgente anche la funzione di filtro e di amplificatore ad elevata impedenza, e quest’ultimo a sua volta è collegato in successione con un microcontrollore elettronico 50, un circuito trasmettitore-ricevitore (transceiver) 51 di tipo bidirezionale, ed una antenna 52, la quale è comunicante senza fili attraverso la comunicazione ISM con l’antenna interna 23 della centrale elettronica, e la configurazione e la funzione di questi componenti elettronici verrà di seguito descritta. Il sensore di CO 43 è collegato attraverso un conduttore elettrico 53 con un ingresso 54 del convertitore corrente/tensione 49. A sua volta, il circuito di polarizzazione 47 è atto a generare costantemente una tensione di riferimento continua, con un’elevata impedenza di uscita, la quale viene applicata sia al sensore di CO 43 attraverso un conduttore elettrico 55 e sia ad un altro ingresso 56 del convertitore corrente/tensione 49, attraverso un relativo conduttore elettrico 57, per assicurare un corretto funzionamento sia del sensore di CO 43 e sia del convertitore corrente/tensione 49. Il circuito antipolarizzazione 48 è costituito nel presente esempio da un circuito elettronico MOSFET di tipo tradizionale, formato da un elettrodo 58 collegato col conduttore elettrico 55, da un elettrodo intermedio 59 fungente da interruttore elettronico e da un altro elettrodo 60 collegato col conduttore elettrico 53. Il collegamento del circuito MOSFET 48 così ottenuto è quindi in grado di cortocircuitare o meno i terminali del sensore di CO 43 in dipendenza dello stato operativo del sensore stesso. In particolare, tale circuito MOSFET 48 è previsto in modo da presentare una bassa impedenza quando il sensore di CO 43 non è attivo, nella condizione in cui l’interruttore elettronico 59 è chiuso, e quindi i terminali del sensore 43 sono cortocircuitati, ed un’altissima impedenza quando il sensore di CO 43 è attivo, nella condizione in cui l’interruttore elettronico 59 è aperto, ed i terminali del sensore 43 non sono più cortocircuitati. Sensor 43 is a traditional electrochemical sensor, without water, has compact dimensions, low energy consumption and is suitable for battery-powered devices, as in the case of the centralized device 5 according to the invention. The electric power supply of the sensor 43 is determined by an electric battery 44, connected to it and to a high efficiency electric circuit 45, which generates the supply voltages of all the components that will be described and which are connected with the sensor 43 This sensor 43 comprises a probe (not indicated) in contact with the ambient air and sensitive to the carbon monoxide contained in the air itself, which probe generates an analog electric current proportional to the level of CO present in the environment. During operation, in which the probe constantly detects the CO level of the environment, electrostatic charges continuously and naturally accumulate on the probe, indicated by the numerical reference 46, which alter the correct reading of the probe and therefore also the level of CO actually present in the environment, and these electrostatic charges are eliminated as will be described shortly, to ensure a correct reading of the actual level of CO in the environment. The CO sensor 43 is operationally connected to a series of electronic components comprising a bias circuit 47, an antipolarization circuit 48, a current / voltage converter 49 also performing the function of filter and high impedance amplifier, and this the latter in turn is connected in succession with an electronic microcontroller 50, a transmitter-receiver circuit (transceiver) 51 of the bidirectional type, and an antenna 52, which communicates wirelessly through the ISM communication with the internal antenna 23 of the control unit electronics, and the configuration and function of these electronic components will be described below. The CO sensor 43 is connected via an electrical conductor 53 to an input 54 of the current / voltage converter 49. In turn, the bias circuit 47 is adapted to constantly generate a continuous reference voltage, with a high output impedance , which is applied both to the CO sensor 43 through an electrical conductor 55 and to another input 56 of the current / voltage converter 49, through a relative electrical conductor 57, to ensure correct operation of both the CO sensor 43 and both of the current / voltage converter 49. The anti-polarization circuit 48 is constituted in the present example by a traditional MOSFET electronic circuit, formed by an electrode 58 connected to the electrical conductor 55, by an intermediate electrode 59 acting as an electronic switch and by another electrode 60 connected with the electrical conductor 53. The connection of the MOSFET circuit 48 thus obtained is therefore capable of short-circuiting to cut or not the terminals of the CO sensor 43 depending on the operating state of the sensor itself. In particular, this MOSFET circuit 48 is provided in such a way as to have a low impedance when the CO sensor 43 is not active, in the condition in which the electronic switch 59 is closed, and therefore the terminals of the sensor 43 are short-circuited, and a very high impedance when the CO sensor 43 is active, in the condition in which the electronic switch 59 is open, and the terminals of the sensor 43 are no longer short-circuited.

Quando il sensore di CO 43 è disattivato, l’interruttore elettronico 59 è chiuso cortocircuitando i terminali del sensore 43 e scaricando ed eliminando così istantaneamente e completamente tutte le cariche elettrostatiche 46 che si erano accumulate sulla sonda del sensore stesso. When the CO sensor 43 is deactivated, the electronic switch 59 is closed short-circuiting the terminals of the sensor 43 and thus instantly and completely discharging and eliminating all the electrostatic charges 46 that had accumulated on the sensor probe itself.

Appena il sensore di CO 43 viene attivato per rilevare il livello di CO nell’ambiente, l’interruttore elettronico 59 si apre, ed in questa condizione il circuito MOSFET 48 presenta un’altissima impedenza che determina l’apertura pressoché istantanea dell’interruttore elettronico 59, permettendo così al sensore di CO 43 di rilevare i livelli corretti di CO presenti nell’ambiente. Secondo l’invenzione, è anche possibile utilizzare un componente elettronico diverso dal circuito elettronico MOSFET 48 per realizzare il circuito antipolarizzazione sopra descritto, purché si ottenga sempre lo stesso risultato, senza con ciò uscire dall’ambito di protezione della presente invenzione. La corrente elettrica continua prodotta dal sensore di CO 43 e corrispondente al livello istantaneo di CO dell’ambiente rilevato dal sensore stesso, e dalla quale sono state eliminate tutte le cariche elettrostatiche come sopra descritto, viene poi trasmessa attraverso il conduttore elettrico 53 al convertitore di corrente/tensione 49, che è di tipo tradizionale e serve a convertire questa corrente continua in una corrispondente tensione continua, con valori variabili, la quale passando attraverso il convertitore corrente/tensione 49 viene poi filtrata da qualsiasi tensione elettrica e/o campo magnetico di disturbo in bassa frequenza prodotti esternamente e che potrebbero influenzare il livello reale di questa tensione continua, e successivamente questa tensione continua filtrata viene poi amplificata da un amplificatore ad alta impedenza, pure presente nel suddetto convertitore corrente/tensione, per venire poi applicata al successivo microcontrollore elettronico 50, a bassissimo consumo elettrico, dove questa tensione continua viene gestita e convertita in un corrispondente segnale digitale, e dove i dati ricevuti vengono analizzati costantemente, e predisposti per venire trasmessi al microcontrollore master 9 del presente apparecchio centralizzato 5. Inoltre, il microcontrollore elettronico 50 genera dei segnali di risposta ad eventuali segnali di verifica dello stato funzionale del microcontrollore stesso, che vengano ricevuti da quest’ultimo e provengano dal microcontrollore master 9, per controllare il corretto funzionamento sia di tutti i componenti elettronici finora descritti, e sia anche del microcontrollore elettronico 50. As soon as the CO sensor 43 is activated to detect the level of CO in the environment, the electronic switch 59 opens, and in this condition the MOSFET circuit 48 has a very high impedance which determines the almost instantaneous opening of the electronic switch. 59, thus allowing the CO sensor 43 to detect the correct levels of CO present in the environment. According to the invention, it is also possible to use an electronic component other than the MOSFET 48 electronic circuit to create the anti-polarization circuit described above, provided that the same result is always obtained, without thereby departing from the scope of protection of the present invention. The direct electric current produced by the CO sensor 43 and corresponding to the instantaneous CO level of the environment detected by the sensor itself, and from which all the electrostatic charges as described above have been eliminated, is then transmitted through the electrical conductor 53 to the current / voltage 49, which is of the traditional type and serves to convert this direct current into a corresponding direct voltage, with variable values, which passing through the current / voltage converter 49 is then filtered by any electric voltage and / or magnetic field of low frequency disturbance produced externally and which could affect the real level of this direct voltage, and subsequently this filtered direct voltage is then amplified by a high impedance amplifier, also present in the aforementioned current / voltage converter, to be then applied to the next microcontroller electronic 50, very low cons where this direct voltage is managed and converted into a corresponding digital signal, and where the received data are constantly analyzed, and arranged to be transmitted to the master microcontroller 9 of the present centralized apparatus 5. Furthermore, the electronic microcontroller 50 generates signals response to any signals for verifying the functional state of the microcontroller itself, which are received by the latter and come from the master microcontroller 9, to check the correct operation of both the electronic components described up to now, and also of the electronic microcontroller 50.

I segnali digitali elaborati nel microcontrollore elettronico 50 vengono trasmessi da quest’ultimo al circuito trasmettitore-ricevitore (transceiver) 51, che è un circuito tradizionale a bassissimo consumo energetico, che gestisce la comunicazione bidirezionale in radiofrequenza dei segnali attraverso l’antenna 52, collegata col circuito trasmettitore-ricevitore 51, verso l’antenna interna 23 della centrale elettronica, e da quest’ultima in senso inverso verso il microcontrollore elettronico 50. Se il livello di CO effettivamente presente nell’ambiente abitativo è superiore a quello prestabilito, (questi livelli sono entrambi visibili nel monitor 7), è necessario aprire a mano le finestre e/o le porte dell’ambiente, in modo che l’aria esterna penetri progressivamente nell’ambiente, mescolandosi con quella già presente nell’ambiente stesso, diminuendo così progressivamente la concentrazione del CO in quest’ultimo, oppure attivare manualmente od automaticamente gli attuatori remoti interfacciati a dispositivi adatti all’aerazione del locale. The digital signals processed in the electronic microcontroller 50 are transmitted by the latter to the transmitter-receiver circuit (transceiver) 51, which is a traditional circuit with very low energy consumption, which manages the bidirectional radio frequency communication of the signals through the antenna 52, connected with the transmitter-receiver circuit 51, towards the internal antenna 23 of the electronic control unit, and from the latter in the reverse direction towards the electronic microcontroller 50. If the level of CO actually present in the living environment is higher than the predetermined one, (these levels are both visible on the monitor 7), it is necessary to open the windows and / or doors of the room by hand, so that the outside air progressively penetrates into the room, mixing with that already present in the room itself, thus decreasing progressively the concentration of CO in the latter, or manually or automatically activate the remote actuators inter use devices suitable for the ventilation of the room.

Quando il sensore di CO 43 rileva che il livello di CO dell’ambiente abitativo è diminuito in modo tale da raggiungere il livello prestabilito, i quali livelli appaiono sempre visibili nel monitor 7, è raggiunta la condizione ottimale di vivibilità per le persone che si trovano nell’ambiente. When the CO sensor 43 detects that the CO level of the living environment has decreased in such a way as to reach the predetermined level, which levels always appear visible in the monitor 7, the optimal livability condition is reached for the people who are in the environment.

A questo punto, vengono nuovamente chiuse a mano le finestre e/o le porte, o disattivati manualmente od automaticamente gli attuatori remoti interfacciati a dispositivi adatti all’aerazione del locale, dato che non è più necessario fare entrare l’aria esterna nell’ambiente, ed il livello di CO nell’ambiente viene sempre sorvegliato dal sensore di CO 43 e regolato con i criteri sopra descritti. Nelle condizioni sopra descritte, l’aria esterna può anche venire fatta penetrare o meno nello ambiente, applicando nelle finestre e/o nelle porte degli appositivi dispositivi di apertura e di chiusura automatici di questi infissi, i quali dispositivi vengano comandati automaticamente da un corrispondente attuatore esterno (non indicato) associato col sensore di CO 43 ed agente come già descritto in precedenza. At this point, the windows and / or doors are closed again by hand, or manually or automatically deactivated the remote actuators interfaced with devices suitable for the ventilation of the room, since it is no longer necessary to let the outside air into the room. , and the level of CO in the environment is always monitored by the CO sensor 43 and regulated with the criteria described above. In the conditions described above, the external air can also be allowed to penetrate or not into the environment, by applying in the windows and / or doors the appropriate automatic opening and closing devices of these fixtures, which devices are automatically controlled by a corresponding actuator external (not indicated) associated with the CO sensor 43 and acting as previously described.

Riferendosi ora alla fig. 9, viene rappresentato lo schema a blocchi del circuito elettrico del sensore 61 di misurazione del livello del suono (fonometro) nell’ambiente, i cui livelli misurati e regolati risultano visibili nel tasto a sfioramento 29 del monitor 7, mostrato nella fig. 1. Referring now to FIG. 9, the block diagram of the electrical circuit of the sensor 61 for measuring the sound level (sound level meter) in the environment is shown, whose measured and adjusted levels are visible in the touch button 29 of the monitor 7, shown in fig. 1.

Il sensore 61 è normalmente costituito da un microfono di precisione a banda larga, basso rumore, di dimensioni compatte e basso consumo energetico (il microfono non è illustrato), adatto per apparecchi con alimentazione a batteria, come nel caso considerato. Questo sensore del suono (fonometro) 61 genera un segnale elettrico analogico proporzionale al suono rilevato, la cui frequenza è compresa nella banda audio, ed esso è collegato con un circuito elettrico 62 ad alta impedenza in ingresso e bassa impedenza in uscita, per non distorcere il segnale elettrico ricevuto dal microfono, e questo circuito 62 amplifica questo segnale per permetterne una successiva agevole elaborazione, ed inoltre esso filtra il segnale stesso dai disturbi fuori banda audio, ed isola il microfono dai restanti circuiti elettrici. Il segnale così ottenuto nel circuito elettrico 62 viene trasmesso, alla sua uscita, ad un successivo circuito elettrico 63, che provvede a generare una tensione elettrica analogica in bassa frequenza, indicante il livello medio del segnale audio presente nell’ambiente, e questo circuito 63 inoltre isola il successivo microcontrollore elettronico 50 per non distorcere la misurazione. A sua volta, l’uscita del circuito elettrico 63 è collegata con il successivo microcontrollore elettronico 50, in modo che la tensione elettrica analogica prodotta nel circuito 63 venga applicata in questo microcontrollore elettronico 50, che è identico e svolge la stessa funzione dello stesso componente 50 della fig. 8, e quindi anche in questo caso esso converte il segnale analogico in segnale digitale, analizza i dati e li predispone all’invio al microcontrollore master 9, ed inoltre risponde alle richieste di verifica del suo stato funzionale provenienti da tale microcontrollore master 9 dell’apparecchio centralizzato 5. Infine, anche in questo caso, lo scambio di segnali elettrici fra il microcontrollore elettronico 50 ed il suddetto microcontrollore master 9 avviene nello stesso modo e con gli stessi componenti descritti nella fig. 8, ovvero attraverso il circuito trasmettitore-ricevitore (transceiver) 51, l’antenna 52, la comunicazione ISM 38 e l’antenna interna 23. In questo caso, inoltre, la regolazione del livello sonoro ambientale può venire vantaggiosamente effettuata automaticamente mediante un attuatore 25, abbinato con un circuito di interfaccia 27 e un’antenna 26 identici a quelli descritti in precedenza e collegati con detto microcontrollore master 9 attraverso la comunicazione ISM 38 e l’antenna interna 23. In questo caso, allora, la regolazione automatica del livello sonoro effettivo dell’ambiente fino al livello sonoro prestabilito, viene comandata dal microcontrollore master 9 agente sull’attuatore 25 con gli stessi criteri descritti, il quale attuatore è applicato su dispositivi di schermatura dal suono di vario genere, disposti nell’ambiente e contraddistinti col riferimento numerico 64. The sensor 61 is normally constituted by a wideband precision microphone, low noise, compact size and low energy consumption (the microphone is not shown), suitable for battery powered devices, as in the case considered. This sound sensor (sound level meter) 61 generates an analog electrical signal proportional to the detected sound, whose frequency is included in the audio band, and it is connected with an electrical circuit 62 with high input impedance and low output impedance, in order not to distort the electrical signal received by the microphone, and this circuit 62 amplifies this signal to allow subsequent easy processing, and furthermore it filters the signal itself from out-of-band audio disturbances, and isolates the microphone from the remaining electrical circuits. The signal thus obtained in the electric circuit 62 is transmitted, at its output, to a subsequent electric circuit 63, which generates a low frequency analog electric voltage, indicating the average level of the audio signal present in the environment, and this circuit 63 it also isolates the subsequent electronic microcontroller 50 in order not to distort the measurement. In turn, the output of the electrical circuit 63 is connected to the next electronic microcontroller 50, so that the analog electrical voltage produced in the circuit 63 is applied in this electronic microcontroller 50, which is identical and performs the same function as the same component. 50 of fig. 8, and therefore also in this case it converts the analog signal into a digital signal, analyzes the data and prepares them for sending to the master microcontroller 9, and also responds to the requests for verifying its functional status coming from said master microcontroller 9 of the centralized appliance 5. Finally, also in this case, the exchange of electrical signals between the electronic microcontroller 50 and the aforementioned master microcontroller 9 takes place in the same way and with the same components described in fig. 8, or through the transmitter-receiver circuit (transceiver) 51, the antenna 52, the ISM communication 38 and the internal antenna 23. In this case, moreover, the regulation of the ambient sound level can advantageously be carried out automatically by means of an actuator 25, combined with an interface circuit 27 and an antenna 26 identical to those described above and connected with said master microcontroller 9 through the ISM communication 38 and the internal antenna 23. In this case, then, the automatic level adjustment effective sound of the environment up to the pre-established sound level, is controlled by the master microcontroller 9 acting on the actuator 25 with the same criteria described, which actuator is applied on sound shielding devices of various kinds, arranged in the environment and marked with reference number 64.

Naturalmente, questa regolazione del livello sonoro ambientale può venire effettuata anche manualmente, agendo sui dispositivi di schermatura dal suono previsti, o regolando il livello delle sorgenti sonore. Naturally, this adjustment of the ambient sound level can also be carried out manually, by acting on the sound shielding devices provided, or by adjusting the level of the sound sources.

Nella fig. 10 viene ora rappresentato lo schema a blocchi del circuito elettrico del sensore 65 di misurazione del livello di luce ambientale e di raggi ultravioletti UV (luxmetro) nell’ambiente, i cui livelli misurati e regolati risultano visibili nel tasto a sfioramento 30 del monitor 7, visibile nella fig. In fig. 10 shows the block diagram of the electrical circuit of the sensor 65 for measuring the level of ambient light and UV ultraviolet rays (luxmeter) in the environment, the measured and adjusted levels of which are visible in the touch button 30 of the monitor 7, visible in fig.

1. Il sensore 65 è di tipo tradizionale, presenta dimensioni compatte e basso consumo, e genera in uscita un segnale elettrico digitale proporzionale al livello della luce visibile e, separatamente, al livello dei raggi ultravioletti presenti nell’ambiente, ed esso è adatto per apparecchi con alimentazione a batteria, come nel caso considerato. Questo sensore 65 è alimentato da una batteria elettrica 44 collegata ad esso e ad un circuito elettrico ad alta efficienza 45, che sono identici e svolgono le stesse funzioni di quelli descritti con riferimento alle fig. 8 e 9. Inoltre, il sensore 65 è collegato in successione con un microcontrollore elettronico 50, un circuito trasmettitore-ricevitore (transceiver) 51 di tipo bidirezionale, un’antenna 52, che sono identici a quelli descritti nelle fig.8 e 9 e sono pure collegati operativamente attraverso la comunicazione ISM 38 e l’antenna interna 23 e funzionano nello stesso modo sopra descritto. 1. The sensor 65 is of the traditional type, has compact dimensions and low consumption, and generates in output a digital electrical signal proportional to the level of visible light and, separately, to the level of ultraviolet rays present in the environment, and it is suitable for battery powered appliances, as in the case considered. This sensor 65 is powered by an electric battery 44 connected to it and to a high efficiency electric circuit 45, which are identical and perform the same functions as those described with reference to figs. 8 and 9. Furthermore, the sensor 65 is connected in succession with an electronic microcontroller 50, a transmitter-receiver circuit (transceiver) 51 of the bidirectional type, an antenna 52, which are identical to those described in Figs. 8 and 9 and they are also operationally connected through the ISM communication 38 and the internal antenna 23 and operate in the same way described above.

Anche in questo caso, inoltre, la regolazione del livello di luce e di raggi ultravioletti ambientali può venire vantaggiosamente effettuata automaticamente mediante un attuatore 25, abbinato come quello della fig. 9 e collegato operativamente in modo identico al microcontrollore master 9. Also in this case, moreover, the regulation of the level of light and of environmental ultraviolet rays can be advantageously carried out automatically by means of an actuator 25, combined as that of fig. 9 and operatively connected identically to the master microcontroller 9.

In questo caso, allora, la regolazione automatica del livello di luce e di raggi ultravioletti ambientali viene effettuata dall’attuatore 25 che agisce su tapparelle, tende e dispositivi di regolazione della luce di vario genere che sono disposti nell’ambiente e contraddistinti col riferimento numerico 66. Naturalmente, anche qui la regolazione di questi livelli può venire effettuata anche manualmente, agendo direttamente sui dispositivi di regolazione della luce disposti nell’ambiente. In this case, then, the automatic regulation of the level of light and of environmental ultraviolet rays is carried out by the actuator 25 which acts on shutters, curtains and light regulation devices of various kinds which are arranged in the environment and marked with the numerical reference. 66. Naturally, here too the adjustment of these levels can also be carried out manually, by acting directly on the light adjustment devices arranged in the environment.

Nella fig. 11 viene ora rappresentato lo schema a blocchi del circuito elettrico del sensore 67 di misurazione del livello di temperatura, di umidità, di pressione atmosferica e di qualità dell’aria dell’ambiente, i cui livelli misurati e regolati risultano visibili nei rispettivi tasti a sfioramento 31, 32, 33 e 34 del monitor 7, visibili nella fig. 1. Il sensore 67 è di tipo tradizionale, presenta dimensioni compatte e basso consumo, e genera in uscita dei segnali elettrici digitali separati per ogni parametro misurato, i quali sono proporzionali ai rispettivi parametri, ed esso è adatto per apparecchi con alimentazione a batteria, come nel caso considerato. Questo sensore 67 è alimentato da una batteria elettrica 44 collegata ad esso attraverso un circuito elettrico ad alta efficienza 45, che sono identici e svolgono le stesse funzioni di quelli descritti con riferimento alle fig. 8, 9 e 10. In fig. 11 the block diagram of the electrical circuit of the sensor 67 for measuring the level of temperature, humidity, atmospheric pressure and ambient air quality is now represented, the levels of which measured and adjusted are visible in the respective touch keys. 31, 32, 33 and 34 of the monitor 7, visible in fig. 1. The sensor 67 is of the traditional type, has compact dimensions and low consumption, and generates at output separate digital electrical signals for each measured parameter, which are proportional to the respective parameters, and it is suitable for battery powered devices, as in the case considered. This sensor 67 is powered by an electric battery 44 connected to it through a high efficiency electric circuit 45, which are identical and perform the same functions as those described with reference to figs. 8, 9 and 10.

Inoltre, il sensore 67 è collegato in successione con un microcontrollore elettronico 50, un circuito trasmettitore-ricevitore (transceiver) 51 di tipo tradizionale, un’antenna 52, che sono identici a quelli descritti nelle fig. 8, 9 e 10, e sono pure collegati operativamente attraverso la connessione ISM 38 e l’antenna interna 23 e funzionano nello stesso modo sopra descritto. Furthermore, the sensor 67 is connected in succession with an electronic microcontroller 50, a transmitter-receiver circuit (transceiver) 51 of the traditional type, an antenna 52, which are identical to those described in figs. 8, 9 and 10, and are also operationally connected through the ISM connection 38 and the internal antenna 23 and work in the same way described above.

Anche in questo caso, inoltre, la regolazione dei livelli dei parametri sopra descritti può venire vantaggiosamente effettuata automaticamente mediante un attuatore 25, abbinato come quelli delle fig. 9 e 10 e collegato operativamente in modo identico al microcontrollore master 9. Also in this case, moreover, the adjustment of the levels of the parameters described above can be advantageously carried out automatically by means of an actuator 25, combined as those of figs. 9 and 10 and operatively connected identically to the master microcontroller 9.

In questo caso, allora, la regolazione automatica dei livelli dei suddetti relativi parametri ambientali viene effettuata dall’attuatore 25 che agisce su uno specifico apparecchio 68 che influenzi questi parametri ambientali, che può essere costituito da uno o più elementi riscaldanti elettrici, nel caso della temperatura, da un condizionatore nel caso dell’umidità, o da altri idonei apparecchi noti in sé nei casi della pressione atmosferica e della qualità dell’aria. In this case, then, the automatic adjustment of the levels of the aforementioned relative environmental parameters is carried out by the actuator 25 which acts on a specific appliance 68 which influences these environmental parameters, which can consist of one or more electric heating elements, in the case of temperature, from an air conditioner in the case of humidity, or from other suitable apparatus known per se in the cases of atmospheric pressure and air quality.

Naturalmente, anche qui la regolazione dei relativi livelli dei vari parametri può venire effettuata anche manualmente, agendo direttamente su ogni rispettivo apparecchio 68 previsto. Naturally, here too the adjustment of the relative levels of the various parameters can also be carried out manually, by acting directly on each respective apparatus 68 provided.

Nella fig. 12 viene ora rappresentato lo schema a blocchi del circuito elettrico del sensore 69 di misurazione del livello dei composti organici volatili, e dell’anidride carbonica dell’ambiente, i cui livelli misurati e regolati risultano visibili nei tasti a sfioramento 35, 36 e 37 del monitor 7, visibili nella fig. 1. Il sensore 69 è di tipo tradizionale, presenta dimensioni compatte e basso consumo, e genera in uscita dei segnali elettrici digitali separati per ogni parametro misurato, i quali sono proporzionali ai rispettivi parametri, ed esso è adatto per apparecchi con alimentazione a batteria, come nel caso considerato. Questo sensore 69 è alimentato da una batteria elettrica 44 collegata ad esso attraverso un circuito elettrico ad alta efficienza 45, che sono identici e svolgono le stesse funzioni di quelli descritti con riferimento alle fig. 8, 9, 10 e 11. In fig. 12 shows the block diagram of the electrical circuit of the sensor 69 for measuring the level of volatile organic compounds, and of the carbon dioxide of the environment, whose measured and regulated levels are visible in the touch keys 35, 36 and 37 of the monitor 7, visible in fig. 1. The sensor 69 is of the traditional type, has compact dimensions and low consumption, and generates at output separate digital electrical signals for each measured parameter, which are proportional to the respective parameters, and it is suitable for battery-powered devices, as in the case considered. This sensor 69 is powered by an electric battery 44 connected to it through a high efficiency electric circuit 45, which are identical and perform the same functions as those described with reference to figs. 8, 9, 10 and 11.

Inoltre, il sensore 69 è collegato in successione con un microcontrollore elettronico 50, un circuito trasmettitore-ricevitore (transceiver) 51 di tipo tradizionale, un’antenna 52, che sono identici a quelli descritti nella fig. 8, 9, 10 e 11, e sono pure collegati operativamente attraverso la connessione ISM 38 e l’antenna interna 23 e funzionano nello stesso modo sopra descritto. Furthermore, the sensor 69 is connected in succession with an electronic microcontroller 50, a transmitter-receiver circuit (transceiver) 51 of the traditional type, an antenna 52, which are identical to those described in fig. 8, 9, 10 and 11, and are also operationally connected through the ISM connection 38 and the internal antenna 23 and work in the same way described above.

Anche in questo caso, inoltre, la regolazione dei livelli dei parametri sopra descritti può venire vantaggiosamente effettuata automaticamente mediante un attuatore 25, abbinato come quelli delle fig. 9, 10 e 11 e collegato operativamente in modo identico al microcontrollore master 9. Also in this case, moreover, the adjustment of the levels of the parameters described above can be advantageously carried out automatically by means of an actuator 25, combined as those of figs. 9, 10 and 11 and operationally connected identically to the master microcontroller 9.

In questo caso, allora, la regolazione automatica dei livelli dei suddetti parametri ambientali viene effettuata dall’attuatore 25 che agisce su almeno uno specifico dispositivo 70 che influenzi questi parametri ambientali, che può essere costituito da un sistema di ventilazione installato nell’ambiente, o da altri idonei apparecchi noti in sé che consentano un ricambio dell’aria nell’ambiente stesso. Naturalmente, anche qui la regolazione dei relativi livelli dei vari parametri può venire effettuata anche manualmente, agendo direttamente su ogni rispettivo apparecchio 70 previsto, oppure aprendo e chiudendo le finestre e/o le porte dell’ambiente, per consentire il ricambio dell’aria nell’ambiente stesso. In this case, then, the automatic adjustment of the levels of the aforementioned environmental parameters is carried out by the actuator 25 which acts on at least one specific device 70 which influences these environmental parameters, which can be constituted by a ventilation system installed in the environment, or from other suitable apparatuses known per se that allow a change of air in the room itself. Naturally, here too the adjustment of the relative levels of the various parameters can also be carried out manually, by acting directly on each respective appliance 70 provided, or by opening and closing the windows and / or doors of the room, to allow the air to be exchanged in the room. environment itself.

Occorre inoltre precisare che il presente apparecchio centralizzato 5, oltre che rilevare e regolare i parametri ambientali specificati a solo titolo d’esempio non limitativo, si presta anche per venire utilizzato per svolgere queste funzioni con i criteri descritti anche per altri tipi di parametri, come ad esempio parametri relativi a terreni (composizioni chimiche e biologiche dei terreni, presenza di gas nei terreni, ecc..) oppure parametri concernenti le condizioni fisiche delle persone, oppure per una pluralità di parametri di vario genere, che è necessario conoscere e monitorare e mantenere entro limiti prestabiliti. It is also necessary to specify that this centralized appliance 5, in addition to detecting and regulating the environmental parameters specified only by way of non-limiting example, is also suitable for being used to perform these functions with the criteria described also for other types of parameters, such as for example parameters relating to soils (chemical and biological compositions of soils, presence of gas in soils, etc.) or parameters concerning the physical conditions of people, or for a plurality of parameters of various kinds, which it is necessary to know and monitor and keep within pre-established limits.

Riferendosi ora alla fig. 2, viene descritto lo schema a blocchi dei circuiti elettrici ed elettronici per l’alimentazione elettrica a bassa tensione continua di tutti i componenti elettrici ed elettronici dell’apparecchio centralizzato 5 conforme all’invenzione, in cui viene utilizzate una batteria tampone 12 di tipo ricaricabile, che nell’esempio illustrato è raggruppata nel blocco 14. Questa batteria tampone 12 viene alimentata e ricaricata, attraverso i componenti descritti nella fig. 3, da un’alimentazione esterna di rete a bassa tensione continua 71, nel modo e per la funzione che verranno descritti nella fig. 3. Come visibile ancora nella fig. 2, i circuiti elettrici ed elettronici comprendono anche una commutazione dell’alimentazione elettrica esterna/interna, contraddistinta con 13 e raggruppata nell’esempio descritto nel blocco 14, assieme alla batteria tampone 12. Lo scopo della commutazione dell’alimentazione esterna/interna 13, che è costituita da un tradizionale commutatore di potenza, è quello di permettere l’ alimentazione di tutti i componenti dell’apparecchio centralizzato 5 direttamente dall’alimentazione esterna 71, se questa è presente, oppure di inserire la batteria tampone 12 per alimentare attraverso quest’ultima tutti i componenti, nel caso di assenza dell’alimentazione esterna 71. Referring now to FIG. 2, the block diagram of the electric and electronic circuits for the low voltage direct power supply of all the electric and electronic components of the centralized apparatus 5 according to the invention is described, in which a buffer battery 12 of the rechargeable type is used. , which in the illustrated example is grouped in block 14. This buffer battery 12 is powered and recharged by means of the components described in fig. 3, from an external DC low voltage network power supply 71, in the way and for the function that will be described in fig. 3. As can be seen again in fig. 2, the electric and electronic circuits also comprise a switching of the external / internal power supply, marked with 13 and grouped in the example described in block 14, together with the buffer battery 12. The purpose of switching the external / internal power supply 13, which consists of a traditional power switch, is to allow the power supply of all the components of the centralized appliance 5 directly from the external power supply 71, if this is present, or to insert the buffer battery 12 to power through this last all components, in case of external power failure 71.

Inoltre, i componenti dell’apparecchio centralizzato 5 comprendono anche un primo convertitore corrente continua-corrente continua (abbreviato DC-DC) di tipo tradizionale, contraddistinto con 72, ed un secondo convertitore corrente continua-corrente continua (abbreviato DC-DC) di tipo tradizionale, contraddistinto con 73, che nell’esempio illustrato sono raggruppati nel blocco 15, di cui il primo convertitore 72 è comandato dal microcontrollore master 9 e genera la tensione e la corrente continua necessari all’alimentazione di tutti i circuiti della centrale (ovvero, dei circuiti inclusi nell’apparecchio centralizzato 5), esclusa la alimentazione del microcontrollore master 9. A sua volta, il secondo convertitore 73 genera la tensione e la corrente continua necessari alla alimentazione del microcontrollore master 9. Questi primo e secondo convertitore 72 e 73 vengono alimentati dall’alimentazione esterna 71 attraverso un circuito di rilevazione istantanea dell’alimentazione esterna 74 ed il circuito di commutazione dell’alimentazione esterna/interna 13, e questi circuiti 74 e 13 sono realizzati in modo tale che, nel caso in cui il circuito 74 rilevi l’assenza di un’alimentazione esterna 71, essi vengano commutati sulla batteria tampone 12, che pertanto provvede ad alimentarli al posto dell’alimentazione esterna 71. La composizione ed il funzionamento di questi circuiti vengono descritti nella fig. 3. Furthermore, the components of the centralized apparatus 5 also comprise a first direct current-direct current converter (abbreviated DC-DC) of the traditional type, marked with 72, and a second direct current-direct current converter (abbreviated DC-DC) of the type traditional, marked with 73, which in the illustrated example are grouped in block 15, of which the first converter 72 is controlled by the master microcontroller 9 and generates the voltage and direct current necessary to power all the circuits of the control unit (i.e., of the circuits included in the centralized device 5), excluding the power supply of the master microcontroller 9. In turn, the second converter 73 generates the voltage and direct current necessary for the power supply of the master microcontroller 9. These first and second converters 72 and 73 are powered by the external power supply 71 through an instantaneous detection circuit of the external power supply 74 and the switching circuit of the external / internal power supply 13, and these circuits 74 and 13 are made in such a way that, in the event that the circuit 74 detects the absence of an external power supply 71, they are switched to the buffer battery 12, which therefore supplies them in place of the external power supply 71. The composition and operation of these circuits are described in fig. 3.

Nella fig. 2 appare inoltre visibile come il microcontrollore master 9 risulti collegato mediante rispettivi conduttori elettrici (non indicati) con la memoria dati 17, in cui vengono memorizzati tutti i dati elaborati e gestiti dal microcontrollore master 9, col comando manuale ON-OFF 19 che viene azionato per alimentare o meno tutti i componenti dell’apparecchio centralizzato 5, col comando stand-by 18, denominato di aiuto (help), controllato dal microcontrollore master 9, che commuta manualmente l’alimentazione di tutti i componenti della centrale per funzionare con un basso consumo, risparmiando quindi i consumi elettrici della centrale. In fig. 2 it is also visible how the master microcontroller 9 is connected by means of respective electrical conductors (not indicated) with the data memory 17, in which all the data processed and managed by the master microcontroller 9 are stored, with the ON-OFF manual control 19 which is activated to power or not all the components of the centralized appliance 5, with the stand-by command 18, called help (help), controlled by the master microcontroller 9, which manually switches the power supply of all the components of the control unit to operate with a low consumption, thus saving the power consumption of the plant.

Il comando centrale stand-by 18, inoltre, nel caso in cui il microcontrollore master 9 rilevi delle misurazioni anomale, richiama l’utente all’attenzione, attraverso una sorgente luminosa (o sonora) 20 incorporata. Furthermore, the central stand-by control 18, in the event that the master microcontroller 9 detects abnormal measurements, calls the user to attention, through a built-in light (or sound) source 20.

In queste condizioni, se viene premuto, esso attiva il monitor 7, il quale evidenzia le misurazioni anomale in modo da informare l’utente in loco. L’utente quindi può agire di conseguenza sia manualmente che automaticamente su attuatori remoti o dispositivi adatti (non illustrati), affinché le misurazioni ritornino nelle normali condizioni. In these conditions, if it is pressed, it activates monitor 7, which highlights the abnormal measurements in order to inform the user on site. The user can therefore act accordingly both manually and automatically on remote actuators or suitable devices (not shown), so that the measurements return to normal conditions.

Nella fig. 3 vengono ora descritti gli schemi a blocchi dei circuiti elettrici ed elettronici ed in dettaglio tutti i circuiti elettrici ed elettronici realizzati ed i loro relativi collegamenti, per ottenere l’alimentazione elettrica di cui alla fig. 2 della centrale operativa dell’apparecchio centralizzato 5 conforme all’invenzione. I circuiti elettrici ed elettronici dell’alimentazione della centrale, ovvero dell’apparecchio centralizzato 5, comprendono sostanzialmente il circuito di rilevazione della alimentazione esterna 74, collegato con l’uscita dell’alimentazione esterna 71 e con l’ingresso del microcontrollore master 9, la cui uscita è collegata sia ad un primo interruttore elettronico 75, formato preferibilmente da un foto relay di tipo tradizionale, e sia ad un secondo interruttore elettronico 76, separato dal primo interruttore elettronico 75 e formato pure preferibilmente da un foto relay di tipo tradizionale. Le funzioni di questi circuiti verranno fra breve descritte. In fig. 3 the block diagrams of the electrical and electronic circuits are now described and in detail all the electrical and electronic circuits made and their relative connections, to obtain the power supply referred to in fig. 2 of the operations center of the centralized device 5 conforming to the invention. The electrical and electronic circuits of the power supply of the control unit, or of the centralized appliance 5, substantially comprise the detection circuit of the external power supply 74, connected to the output of the external power supply 71 and to the input of the master microcontroller 9, the whose output is connected both to a first electronic switch 75, preferably formed by a traditional photo relay, and to a second electronic switch 76, separated from the first electronic switch 75 and also preferably formed by a traditional photo relay. The functions of these circuits will be described shortly.

I circuiti di alimentazione della centrale comprendono inoltre un circuito elettronico MOSFET di tipo tradizionale 77, collegato col suo ingresso con un’altra uscita dell’alimentazione esterna 71 e con la sua uscita con l’alimentazione elettrica 78 dei convertitori 72 e 73 sopra descritti. A sua volta, il primo foto relay 75 è collegato con la sua uscita con la batteria tampone ricaricabile 12, la quale è inoltre collegata con la suddetta alimentazione elettrica 78, mentre il secondo foto relay 76 è collegato con la sua uscita con un altro ingresso del circuito elettronico MOSFET 77. The power supply circuits of the power station also include a traditional type 77 MOSFET electronic circuit, connected with its input with another output of the external power supply 71 and with its output with the power supply 78 of the converters 72 and 73 described above. In turn, the first photo relay 75 is connected with its output to the rechargeable buffer battery 12, which is also connected with the aforementioned power supply 78, while the second photo relay 76 is connected with its output to another input. of the electronic circuit MOSFET 77.

Il circuito di rilevazione dell’alimentazione esterna 74 è formato da un comparatore di tensione elettronico 79, che rileva istantaneamente la presenza o l’assenza dell’alimentazione esterna 71. Il funzionamento dei suddetti circuiti è il seguente : The detection circuit of the external power supply 74 is formed by an electronic voltage comparator 79, which instantly detects the presence or absence of the external power supply 71. The operation of the aforementioned circuits is as follows:

Quando è presente l’alimentazione esterna 71, il comparatore elettronico 79 ne rileva la tensione, e la trasmette al microcontrollore master 9 che verifica se questa tensione è sufficiente ad alimentare tutti i circuiti della centrale ed a ricaricare la batteria tampone 12. Nel caso in cui tale tensione esista e sia di livello sufficiente, il microcontrollore master 9 provvede a controllare il funzionamento di tutti i circuiti della centrale e ad abilitare, attraverso il secondo foto relay 76, il funzionamento del circuito MOSFET 77, e quindi l’apertura e la chiusura dell’interruttore elettronico 80 di questo circuito elettronico. Quando si verifica questa condizione, allora, tramite il primo foto relay 75 la batteria tampone 12 viene predisposta per la ricarica ed i circuiti di alimentazione 78 sono collegati con l’alimentazione esterna 71. Se viene a mancare l’alimentazione esterna 71, il microcontrollore master 9, tramite i due foto relay 75 e 76 apre l’interruttore elettronico 80 del circuito MOSFET 77, e predispone così la batteria tampone 12 a fornire l’alimentazione elettrica a tutti i circuiti della centrale. Il tutto avviene istantaneamente senza mancanza di comunicazione sui bus dei dati interni (non indicato) del circuito USB. When the external power supply 71 is present, the electronic comparator 79 detects its voltage, and transmits it to the master microcontroller 9 which verifies whether this voltage is sufficient to power all the circuits of the control unit and to recharge the buffer battery 12. In the case in where this voltage exists and is of a sufficient level, the master microcontroller 9 controls the operation of all the circuits of the control unit and enables, through the second photo relay 76, the operation of the MOSFET circuit 77, and therefore the opening and closing of the electronic switch 80 of this electronic circuit. When this condition occurs, then, by means of the first photo relay 75, the buffer battery 12 is set up for recharging and the power supply circuits 78 are connected to the external power supply 71. If the external power supply 71 fails, the microcontroller master 9, by means of the two photo relays 75 and 76 opens the electronic switch 80 of the MOSFET circuit 77, and thus prepares the buffer battery 12 to supply electrical power to all the circuits of the control unit. All this happens instantly without lack of communication on the internal data bus (not indicated) of the USB circuit.

Riferendosi ora alla fig. 4, viene mostrato lo schema elettrico a blocchi dei diversi componenti elettrici ed elettronici incorporati nel blocco 16 della fig. 2 e comunicanti senza fili col microcontrollore master 9 che, come già descritto in precedenza, è incorporato nella centrale ovvero nel presente apparecchio centralizzato 5, e questa comunicazione nell’ esempio descritto avviene mediante radiazioni infrarosse trasmesse in senso bidirezionale fra i componenti della centrale 5 ed i componenti elettrici ed elettronici incorporati in un dispositivo esterno, contraddistinto con 81, il quale viene incluso in ogni sensore esterno, oppure in ogni attuatore elettrico esterno 25 che sia previsto, e ciò allo scopo di inserire nel microcontrollore master 9 un numero massimo prestabilito di relativi parametri ambientali che vengono rilevati e regolati tramite ogni sensore, con la possibilità di scambiare in qualsiasi momento i tipi di parametri già inseriti nel microcontrollore master 9 con altri tipi di parametri da inserire in quest’ultimo, ed anche di cancellare qualsiasi tipo di parametro già introdotto nel microcontrollore stesso. Referring now to FIG. 4, the electrical block diagram of the various electrical and electronic components incorporated in block 16 of fig. 2 and communicating wirelessly with the master microcontroller 9 which, as previously described, is incorporated in the control unit or in the present centralized apparatus 5, and this communication in the example described takes place by means of infrared radiations transmitted bidirectionally between the components of the control unit 5 and the electrical and electronic components incorporated in an external device, marked with 81, which is included in each external sensor, or in each external electric actuator 25 that is provided, and this in order to insert in the master microcontroller 9 a predetermined maximum number of related environmental parameters that are detected and adjusted by each sensor, with the possibility of exchanging at any time the types of parameters already entered in the master microcontroller 9 with other types of parameters to be entered in the latter, and also to delete any type of parameter already introduced in the microcontroller itself.

Come visibile da questa figura, la centrale 5 comprende oltre al microcontrollore master 9, i componenti costituiti da almeno un circuito di comunicazione di radiazioni infrarosse 82 di tipo tradizionale, comunicante col microcontrollore master 9 ed atto a trasmettere le radiazioni infrarosse da esso generate verso i componenti compresi nel dispositivo esterno 81, e da ricevere da quest’ultimo le radiazioni infrarosse generate dai componenti inclusi nel dispositivo esterno stesso. La centrale 5 comprende inoltre almeno un magnete permanente 83, separato e non comunicante rispetto al suddetto circuito di comunicazione 82, il cui campo magnetico permanente può venire influenzato dai componenti incorporati nel dispositivo esterno 81, qualora quest’ultimo venga avvicinato dall’esterno al magnete permanente 83, producendo con ciò l’effetto che verrà descritto. A sua volta, ogni dispositivo esterno 81 comprende inoltre almeno un circuito di comunicazione di radiazioni infrarosse 84 di tipo tradizionale, comunicante con un microcontrollore elettronico 85 ed atto a generare radiazioni infrarosse da trasmettere al circuito di comunicazione 82 della centrale 5, il cui percorso viene indicato con la linea A , ed atto inoltre a ricevere le radiazioni infrarosse generate da quest’ultimo, il cui percorso è indicato con la linea B, il tutto nelle condizioni che verranno di seguito descritte. Infine, ogni dispositivo esterno 81 comprende anche un dispositivo interruttore elettronico 86, costituito preferibilmente da un interruttore Reed magnetico, collegato operativamente col microcontrollore elettronico 85 ed influenzabile dal campo magnetico permanente prodotto dal suddetto magnete permanente 83, qualora il dispositivo esterno 81 venga avvicinato alla centrale 5, per produrre così l’effetto che verrà descritto. As can be seen from this figure, the control unit 5 includes in addition to the master microcontroller 9, the components consisting of at least one communication circuit of infrared radiations 82 of the traditional type, communicating with the master microcontroller 9 and able to transmit the infrared radiations generated by it towards the components included in the external device 81, and to receive from the latter the infrared radiation generated by the components included in the external device itself. The control unit 5 also comprises at least one permanent magnet 83, separate and not communicating with respect to the aforementioned communication circuit 82, whose permanent magnetic field can be influenced by the components incorporated in the external device 81, if the latter is approached from the outside to the magnet permanent 83, thereby producing the effect that will be described. In turn, each external device 81 further comprises at least one infrared radiation communication circuit 84 of the traditional type, communicating with an electronic microcontroller 85 and capable of generating infrared radiation to be transmitted to the communication circuit 82 of the control unit 5, whose path is indicated with line A, and also adapted to receive the infrared radiations generated by the latter, whose path is indicated with line B, all in the conditions that will be described below. Finally, each external device 81 also comprises an electronic switch device 86, preferably constituted by a magnetic Reed switch, operatively connected to the electronic microcontroller 85 and influenced by the permanent magnetic field produced by the aforementioned permanent magnet 83, if the external device 81 is brought close to the control unit. 5, to thus produce the effect which will be described.

Per inserire nel microcontrollore master 9 i diversi parametri ambientali da rilevare e da regolare in ogni ambiente, il dispositivo esterno 81 di ogni sensore esterno o di ogni attuatore 25 viene avvicinato alla centrale 5, in modo che l’interruttore Reed magnetico 86 di detto dispositivo esterno venga ad interferire (vedi segni contraddistinti con C) con le linee di forza del campo magnetico permanente prodotto dal magnete permanente 83 di detta centrale 5, ed in questa condizione il campo magnetico intercettato dall’interruttore Reed 86 determina la chiusura del suo contatto elettrico 87, inserendo così il microcontrollore elettronico 85, che pertanto attiva il circuito di comunicazione di radiazioni infrarosse 84 comunicante con detto microcontrollore 85. To insert in the master microcontroller 9 the different environmental parameters to be detected and adjusted in each environment, the external device 81 of each external sensor or of each actuator 25 is brought close to the control unit 5, so that the magnetic Reed switch 86 of said device interferes (see signs marked C) with the lines of force of the permanent magnetic field produced by the permanent magnet 83 of said control unit 5, and in this condition the magnetic field intercepted by the Reed switch 86 determines the closure of its electrical contact 87, thus inserting the electronic microcontroller 85, which therefore activates the infrared radiation communication circuit 84 communicating with said microcontroller 85.

In questo modo, inizia uno scambio di dati tramite radiazioni infrarosse fra il circuito 84 ed il circuito 82, con conseguente inserimento di questi dati, che distinguono ogni sensore od attuatore, nel microcontrollore master 9 della centrale 5, il quale è predisposto non soltanto per l’inserimento dei dati di ogni sensore od attuatore, ma anche per riprogrammare o cancellare i dati stessi, per svolgere le funzioni sopra descritte. Quando tutti i dati relativi ai diversi parametri da rilevare e da regolare sono stati inseriti nel microcontrollore master 9 della centrale 5, il presente apparecchio centralizzato è pronto per svolgere tutte le funzioni descritte in precedenza. In this way, an exchange of data by means of infrared radiation begins between the circuit 84 and the circuit 82, with consequent insertion of these data, which distinguish each sensor or actuator, in the master microcontroller 9 of the control unit 5, which is not only designed for entering the data of each sensor or actuator, but also to reprogram or delete the data themselves, to perform the functions described above. When all the data relating to the various parameters to be detected and adjusted have been entered in the master microcontroller 9 of the control unit 5, this centralized appliance is ready to perform all the functions described above.

Riferendosi ora alla fig. 5, viene mostrato sinteticamente lo schema elettrico a blocchi del collegamento ISM fra il microcontrollore master 9 della centrale ed uno qualsiasi dei sensori remoti di un parametro da rilevare, che in questo caso è contraddistinto col riferimento numerico 88, il quale sensore è collegato operativamente con gli stessi componenti descritti in precedenza, ovvero con un microcontrollore elettronico 50, un circuito di interfaccia 21 ed un’antenna interna trasmittente-ricevente 22, mentre nella stessa figura viene mostrato il microcontrollore master 9 della centrale collegato operativamente con gli stessi componenti descritti in precedenza, ovvero sia con l’antenna interna trasmittente-ricevente 23 attraverso il circuito d’interfaccia 24, sia con un monitor 7 per la visualizzazione locale del dato istantaneo del parametro rilevato e del suo andamento nel tempo, e sia con uno dei circuiti inclusi nel blocco 41 della fig. 7, per la comunicazione bidirezionale tramite la rete Internet con dispositivi di visualizzazione e controllo remoti, a titolo esemplificativo smartphone e tablet. Referring now to FIG. 5, the electrical block diagram of the ISM connection between the master microcontroller 9 of the control unit and any of the remote sensors of a parameter to be detected is shown briefly, which in this case is marked with the numerical reference 88, which sensor is operationally connected with the same components described above, i.e. with an electronic microcontroller 50, an interface circuit 21 and an internal transmitter-receiving antenna 22, while the same figure shows the master microcontroller 9 of the control unit operatively connected with the same components described above , i.e. both with the internal transmitting-receiving antenna 23 through the interface circuit 24, and with a monitor 7 for the local display of the instantaneous data of the detected parameter and its trend over time, and with one of the circuits included in the block 41 of fig. 7, for bidirectional communication via the Internet with remote display and control devices, for example smartphones and tablets.

Infine, nella fig. 6 viene mostrato sinteticamente lo schema elettrico a blocchi del collegamento ISM fra il microcontrollore master 9 della centrale ed un comando remoto qualsiasi per la gestione dello stesso. Il comando nell’esempio descritto risulta condizionato da un’altra apparecchiatura di controllo dell’ambiente (non indicata), che è associata con l’ attuatore 25. In questo schema elettrico il microcontrollore master 9 della centrale è collegato operativamente con gli stessi componenti descritti in precedenza, ovvero sia con l’antenna interna trasmittente-ricevente 23 attraverso il circuito d’interfaccia 24, sia con un monitor 7 per la lettura del parametro rilevato da un sensore a bordo della centrale oppure da un sensore remoto, mentre nella stessa figura viene mostrato che il comando remoto associato con l’attuatore 25 è collegato operativamente con gli stessi componenti descritti in precedenza, ovvero con l’antenna interna trasmittente-ricevente 26 attraverso il circuito d’interfaccia 27. Finally, in fig. 6 briefly shows the electrical block diagram of the ISM connection between the master microcontroller 9 of the control unit and any remote control for its management. The command in the example described is conditioned by another room control device (not shown), which is associated with the actuator 25. In this wiring diagram, the master microcontroller 9 of the control unit is operationally connected with the same components described previously, i.e. both with the internal transmitting-receiving antenna 23 through the interface circuit 24, and with a monitor 7 for reading the parameter detected by a sensor on the control unit or by a remote sensor, while in the same figure it is shown that the remote control associated with the actuator 25 is operationally connected with the same components described above, that is, with the internal transmitting-receiving antenna 26 through the interface circuit 27.

Viene ora descritto il metodo di rilevamento e di regolazione manuale od automatica dei diversi parametri relativi ad applicazioni di vario genere, utilizzante l’apparecchio centralizzato 5 conforme all’invenzione con tutte le parti componenti elettriche ed elettroniche sia incorporate nell’apparecchio e sia esterne allo stesso, che sono realizzate e collegate operativamente fra loro come descritto dettagliatamente in precedenza, per ottenere le funzioni sopra specificate. The method of manual or automatic detection and adjustment of the various parameters relating to applications of various kinds is now described, using the centralized apparatus 5 according to the invention with all the electrical and electronic component parts both incorporated in the apparatus and external to the itself, which are made and operationally connected to each other as described in detail above, to obtain the functions specified above.

Col presente metodo, i parametri ambientali vengono rilevati mediante relativi sensori remoti esterni oppure interni al presente apparecchio centralizzato 5, dei quali quelli esterni sono comunicanti senza fili col microcontrollore master 9, col quale tali parametri vengono impostati, ricevuti e trasmessi rispetto ai sensori remoti, tramite una serie di comandi associati con lo stesso microcontrollore master, ed i parametri di volta in volta rilevati e regolati vengono visualizzati nel monitor 7 dell’apparecchio centralizzato 5. Preferibilmente, i parametri ambientali da rilevare e regolare sono costituiti da : With this method, the environmental parameters are detected by means of relative remote sensors external or internal to the present centralized apparatus 5, of which the external ones communicate wirelessly with the master microcontroller 9, with which these parameters are set, received and transmitted with respect to the remote sensors, through a series of commands associated with the same master microcontroller, and the parameters detected and adjusted each time are displayed on the monitor 7 of the centralized device 5. Preferably, the environmental parameters to be detected and adjusted consist of:

- ossido di carbonio (CO) ; - carbon monoxide (CO);

- intensità sonora ; - sound intensity;

- luce ambientale ; - ambient light;

- raggi ultravioletti (UV) ; - ultraviolet (UV) rays;

- temperatura ; - temperature ;

- umidità ; - humidity ;

- pressione atmosferica ; - atmospheric pressure ;

- qualità dell’aria ; - air quality;

- componenti organici volatili ; - volatile organic components;

- anidride carbonica dell’aria (CO2). - carbon dioxide from the air (CO2).

Oltre a questi parametri, col presente apparecchio centralizzato è inoltre possibile rilevare e regolare anche altri tipi di parametri, come ad esempio parametri relativi a terreni (composizioni chimiche e biologiche dei terreni, presenza di gas nei terreni, ecc..), oppure parametri concernenti le condizioni fisiche delle persone, oppure per una pluralità di parametri di vario genere, che è necessario conoscere e monitorare e mantenere entro limiti prestabiliti. In addition to these parameters, with this centralized device it is also possible to detect and regulate other types of parameters, such as parameters relating to soils (chemical and biological compositions of soils, presence of gas in soils, etc.), or parameters concerning the physical conditions of people, or for a plurality of parameters of various kinds, which it is necessary to know and monitor and maintain within pre-established limits.

Secondo le caratteristiche essenziali del presente metodo, il rilevamento dei parametri ambientali con i relativi sensori remoti viene effettuato impostando preventivamente il microcontrollore master 9 in modo da generare segnali elettrici da trasmettere e ricevere soltanto mediante radioonde, ovvero comunicazione ISM (868 Mhz), rispetto ai diversi sensori remoti di rilevamento dei relativi parametri ambientali. Il microcontrollore master 9, inoltre, è impostato in modo da confrontare continuamente i livelli dei segnali elettrici rilevati da ogni sensore remoto, mediante comparatori elettronici inclusi nel microcontrollore stesso, con corrispondenti segnali elettrici di riferimento generati nel microcontrollore master 9 e regolati preventivamente nello stesso, visualizzando i dati rilevati nel monitor 7, in modo che fintanto che i livelli dei segnali ricevuti siano diversi dai corrispondenti livelli di riferimento prestabiliti, i relativi parametri ambientali da controllare non abbiano raggiunto i livelli ottimali per mantenere l’ambiente in condizioni soddisfacenti per le persone che vivano nell’ambiente stesso, per cui venga richiesta la regolazione dei livelli di tali segnali rilevati per rendere tali livelli identici a quelli di riferimento. According to the essential characteristics of this method, the detection of the environmental parameters with the relative remote sensors is carried out by setting the master microcontroller 9 in advance so as to generate electrical signals to be transmitted and received only by radio waves, i.e. ISM communication (868 Mhz), with respect to several remote sensors for detecting the relative environmental parameters. Furthermore, the master microcontroller 9 is set in such a way as to continuously compare the levels of the electrical signals detected by each remote sensor, by means of electronic comparators included in the microcontroller itself, with corresponding electrical reference signals generated in the master microcontroller 9 and regulated in advance in the same, displaying the data detected on monitor 7, so that as long as the levels of the signals received are different from the corresponding predetermined reference levels, the relative environmental parameters to be controlled have not reached the optimal levels to keep the environment in satisfactory conditions for people that live in the environment itself, for which the adjustment of the levels of these detected signals is required to make these levels identical to the reference ones.

Secondo il presente metodo, la modifica dei livelli dei segnali rilevati da ogni sensore remoto viene ottenuta agendo direttamente manualmente od automaticamente sulla corrispondente apparecchiatura che influenzi il relativo parametro ambientale (es. condizionatore, riscaldatore ecc..) e che sia installata nell’ambiente da controllare, oppure agendo manualmente non sulla apparecchiatura d’influenza ma sui dispositivi previsti nell’ambiente (porte, finestre, tende, tapparelle, ecc…) che siano in grado d’influenzare i rispettivi parametri da controllare. According to this method, the modification of the levels of the signals detected by each remote sensor is obtained by acting directly manually or automatically on the corresponding equipment that affects the relative environmental parameter (e.g. air conditioner, heater, etc.) and that is installed in the environment to be check, or by manually acting not on the influencing equipment but on the devices provided in the environment (doors, windows, curtains, shutters, etc ...) that are able to influence the respective parameters to be controlled.

Per ottenere la regolazione manuale o automatica remota dei parametri da controllare, allora, ogni apparecchiatura d’influenza risulta incorporare uno specifico attuatore esterno 25, agente sul meccanismo operativo dell’apparecchiatura d’influenza atto a determinare il relativo parametro ambientale, il quale attuatore viene comandato mediante comunicazione ISM da parte dei segnali elettrici generati e trasmessi ad esso da parte del microcontrollore master 9, e questo comando viene fornito al relativo attuatore finché ogni segnale rilevato divenga identico a quello di riferimento prestabilito, nella condizione in cui il segnale di risposta all’uscita del comparatore si annulla e quindi viene disattivato l’attuatore remoto, per cui quest’ultimo non aziona più il meccanismo operativo della relativa apparecchiatura, che pertanto smette di funzionare. To obtain the manual or automatic remote adjustment of the parameters to be controlled, then, each influencing equipment incorporates a specific external actuator 25, acting on the operating mechanism of the influencing equipment adapted to determine the relative environmental parameter, which actuator is controlled by ISM communication by the electrical signals generated and transmitted to it by the master microcontroller 9, and this command is supplied to the relative actuator until each detected signal becomes identical to the predetermined reference signal, in the condition in which the response signal to the The output of the comparator is canceled and therefore the remote actuator is deactivated, so that the latter no longer activates the operating mechanism of the relative equipment, which therefore stops working.

Secondo il presente metodo, inoltre, il microcontrollore master 9 è predisposto per impostare e gestire in esso un numero massimo di parametri ambientali da controllare, ciascuno dei quali è associato con un relativo comparatore elettronico svolgente la funzione sopra descritta, ed ogni parametro viene introdotto separatamente nel microcontrollore master 9 mediante un circuito magnetico incorporato 16 di rilevamento delle caratteristiche di ogni sensore remoto, ed interagente mediante radiazione infrarossa col microcontrollore master 9. Secondo una caratteristica fondamentale del presente metodo, a ciascuno dei parametri introdotti possono venire aggiunti ulteriori parametri a piacere, oppure qualsiasi parametro introdotto può venire sostituito con uno o più parametri diversi, come pure può venire cancellato. Furthermore, according to the present method, the master microcontroller 9 is designed to set and manage a maximum number of environmental parameters to be controlled therein, each of which is associated with a relative electronic comparator performing the function described above, and each parameter is introduced separately. in the master microcontroller 9 by means of a built-in magnetic circuit 16 for detecting the characteristics of each remote sensor, and interacting by means of infrared radiation with the master microcontroller 9. According to a fundamental characteristic of the present method, further parameters can be added to each of the parameters introduced as desired, or any parameter introduced can be replaced with one or more different parameters, as well as can be deleted.

Infine, il microcontrollore master 9 è anche impostato in modo da trasmettere e ricevere segnali elettrici mediante comunicazione WI-FI 39 o bluetooth 40 con uno o più apparecchi esterni di comando e di visualizzazione dei dati, come ad esempio smartphone, tablet, Internet ecc.., che siano stati impostati con uno specifico programma operativo (APP), in modo tale che mediante questi apparecchi possano venire azionati i comandi per inturre nel microcontrollore master 9 i segnali per determinare il rilevamento e la regolazione dei livelli dei parametri da controllare con i sensori remoti, e per visualizzare nel monitor di questi apparecchi tutti i livelli dei parametri da controllare, ed in modo che questi apparecchi siano inoltre in grado di controllare e verificare il funzionamento di tutti i restanti componenti esterni collegati operativamente senza fili col microcontrollore master 9. Finally, the master microcontroller 9 is also set up to transmit and receive electrical signals by means of WI-FI 39 or bluetooth 40 communication with one or more external control and data display devices, such as smartphones, tablets, Internet etc. ., which have been set with a specific operating program (APP), so that through these devices the commands can be activated to input the signals into the master microcontroller 9 to determine the detection and adjustment of the levels of the parameters to be controlled with the remote sensors, and to display on the monitor of these devices all the levels of the parameters to be controlled, and so that these devices are also able to control and verify the operation of all the remaining external components operatively connected wirelessly to the master microcontroller 9.

Claims (16)

Descrizione dell’invenzione industriale intitolata : “APPARECCHIO CENTRALIZZATO PER IL RILEVAMENTO E LA REGOLAZIONE MANUALE O AUTOMATICA A LIVELLI STABILITI PREVENTIVAMENTE SIA DI PARAMETRI AMBIENTALI DI VARIO GENERE, E SIA DI PARAMETRI RELATIVI AD ALTRI TIPI DI APPLICAZIONI, E METODO DI RILEVAMENTO E DI REGOLAZIONE MANUALE O AUTOMATICA DEI DIVERSI PARAMETRI RELATIVI AD APPLICAZIONI DI VARIO GENERE, UTILIZZANTE TALE APPARECCHIO CENTRALIZZATO” RIVENDICAZIONI 1. Apparecchio centralizzato (5) per il rilevamento e la regolazione manuale o automatica a livelli stabiliti preventivamente sia di parametri ambientali di vario genere, e sia di parametri relativi ad altri tipi di applicazioni, costituito da una sottile struttura scatolare (6) la quale può essere di tipo portatile, ma può anche essere installata in posizioni fisse negli ambienti in cui si desiderano rilevare e regolare i diversi parametri ambientali, detta struttura scatolare (6) essendo sagomata con un monitor (7) di dimensioni minori della struttura stessa, nel quale possono venire visualizzati tutti i parametri da rilevare e da regolare, e da almeno una spia luminosa (8) inclusa nel monitor (7) e collegata operativamente con i diversi parametri, la struttura scatolare (6) comprendendo almeno un microcontrollore master elettronico (9) alimentato a bassa tensione continua, mediante almeno un’alimentazione elettrica (12), una pluralità di mezzi sensori remoti (43, 65, 61, 67, 69) per il rilevamento dei relativi parametri ambientali, comunicanti operativamente con detto microcontrollore master (9), e controllati da quest’ultimo, che è inoltre collegato operativamente anche con mezzi di memorizzazione dei dati (17), mezzi di comando (19) dell’inserimento e disinserimento dell’alimentazione di tutti i componenti elettrici ed elettronici del presente dispositivo centralizzato (5), mezzi di commutazione (18) dei diversi componenti per funzionare con un basso consumo elettrico, e mezzi di segnalazione (20) di condizioni funzionali anomale del dispositivo, caratterizzato dal fatto che detto microcontrollore master (9) è impostato per generare segnali elettrici da trasmettere e ricevere rispetto a detti mezzi sensori remoti (43, 65, 61, 67, 69) tramite comunicazione senza fili, preferibilmente un circuito ISM (38), oppure un circuito WI-FI (39) oppure un circuito Bluetooth (40), detto microcontrollore master (9) essendo inoltre impostato per comandare e gestire direttamente i segnali elettrici di tutte le informazioni che vengono scambiate con detti mezzi sensori remoti (43, 65, 61, 67, 69), e per riconoscere i segnali elettrici ricevuti dai mezzi sensori stessi, nonché per regolare i segnali elettrici ricevuti ai livelli di riferimento prestabiliti preventivamente nello stesso microcontrollore master, mediante confronto istantaneo e continuo attraverso mezzi comparatori elettronici dei segnali ricevuti con i corrispondenti segnali di riferimento, e, in dipendenza di questo confronto, per trasmettere dei segnali di regolazione a rispettivi mezzi attuatori remoti (25) associati con una specifica apparecchiatura d’influenza (64, 66, 68, 70) di un corrispondente parametro ambientale, fino a che i segnali ricevuti siano identici ai relativi segnali di riferimento, dove tali segnali di regolazione vengono pure trasmessi attraverso detto circuito ISM (38) oppure detto circuito WI-FI (39) oppure detto circuito Bluetooth (40), detto microcontrollore master (9) essendo inoltre predisposto per impostare e gestire in esso un numero massimo di parametri ambientali da controllare, ciascuno dei quali è associato con un relativo detto comparatore elettronico, in modo che sia possibile non soltanto controllare una pluralità di parametri ambientali, ma anche di aggiungere, togliere e sostituire i parametri da controllare con ulteriori parametri, fino al numero massimo prestabilito, utilizzando il solo apparecchio centralizzato (5), e caratterizzato dal fatto che detto microcontrollore master (9) è collegato anche con almeno un circuito di comunicazione di radiazioni infrarosse (82), atto a scambiare le radiazioni infrarosse con un ulteriore circuito di comunicazione di radiazioni infrarosse (84) incorporato in ogni mezzo sensore remoto, assieme a mezzi circuitali (85, 87) ad esso collegati, atti a generare le radiazioni infrarosse corrispondenti al parametro da rilevare e da regolare con lo stesso mezzo sensore remoto, mediante interferenza di detti mezzi circuitali (85, 87) con le linee di forza di mezzi magnetici (83) inclusi nella centrale in cui è alloggiato detto microcontrollore master (9) e separati da quest’ ultimo. Description of the industrial invention entitled: "CENTRALIZED EQUIPMENT FOR MANUAL OR AUTOMATIC DETECTION AND ADJUSTMENT AT PREVIOUSLY ESTABLISHED LEVELS, BOTH OF ENVIRONMENTAL PARAMETERS OF VARIOUS KINDS, AND PARAMETERS RELATING TO OTHER TYPES OF APPLICATIONS, AND METHOD OF DETECTION AND MANUAL ADVERSION PARAMETERS VARIOUS APPLICATIONS USING THIS CENTRALIZED APPLIANCE " CLAIMS 1. Centralized device (5) for the detection and manual or automatic adjustment at previously established levels of both environmental parameters of various kinds, and parameters relating to other types of applications, consisting of a thin box-like structure (6) which it can be of the portable type, but it can also be installed in fixed positions in the environments in which it is desired to detect and adjust the various environmental parameters, said box-like structure (6) being shaped with a monitor (7) smaller than the structure itself, in the which can be displayed all the parameters to be detected and adjusted, and by at least one indicator light (8) included in the monitor (7) and operatively connected with the various parameters, the box-like structure (6) comprising at least one electronic master microcontroller (9 ) powered at direct low voltage, by means of at least one electrical supply (12), a plurality of remote sensor means (43, 65, 61, 67, 69) for the detection of the relative environmental parameters, operatively communicating with said master microcontroller (9), and controlled by the latter, which is also operatively connected also with data storage means (17), input control means (19) and disconnection of the power supply of all the electrical and electronic components of the present centralized device (5), switching means (18) of the various components to operate with low electrical consumption, and means for signaling (20) of anomalous functional conditions of the device, characterized in that said master microcontroller (9) is set to generate electrical signals to be transmitted and received with respect to said remote sensor means (43, 65, 61, 67, 69) via wireless communication, preferably an ISM circuit (38), or a WI-FI circuit (39) or a Bluetooth circuit (40), said master microcontroller (9) being also set to directly command and manage the electrical signals of all the information that are exchanged with said remote sensor means (43, 65, 61, 67, 69), and to recognize the electrical signals received by the sensor means themselves, as well as to regulate the electrical signals received at the levels of reference predetermined in advance in the same master microcontroller, by instantaneous and continuous comparison through electronic comparator means of the received signals with the corresponding reference signals, and, depending on this comparison, to transmit regulation signals to respective associated remote actuator means (25) with a specific influencing apparatus (64, 66, 68, 70) of a corresponding environmental parameter, until the received signals are identical to the relative reference signals, where such regulation signals are also transmitted through said ISM circuit (38 ) or said WI-FI circuit (39) or said Bluetooth circuit (40), said master microcontroller (9) being also designed to set and manage a maximum number of environmental parameters to be controlled therein, each of which is associated with a relative said electronic comparator, so that it is possible not only to control a plurality of environmental parameters, but also to add, remove and replacing the parameters to be controlled with further parameters, up to the predetermined maximum number, using only the centralized device (5), and characterized in that said master microcontroller (9) is also connected with at least one infrared radiation communication circuit (82 ), suitable for exchanging infrared radiations with a further infrared radiation communication circuit (84) incorporated in each remote sensor means, together with circuit means (85, 87) connected to it, suitable for generating the infrared radiations corresponding to the parameter to be to be detected and to be adjusted with the same remote sensor means, by means of their interference circuit means (85, 87) with the lines of force of magnetic means (83) included in the control unit in which said master microcontroller (9) is housed and separated from the latter. 2. Apparecchio centralizzato secondo la rivendicazione 1, caratterizzato dal fatto che i segnali elettrici generati in ogni relativo mezzo sensore remoto (43, 65, 61, 67, 69) vengono fatti passare attraverso un circuito di interfaccia (21) collegato con detto mezzo sensore e poi vengono trasmessi, attraverso almeno un’ antenna interna (22) collegata col circuito d’interfaccia (21), verso una antenna interna (23) collegata attraverso un circuito di interfaccia (24) con detto microcontrollore master (9). Centralized apparatus according to claim 1, characterized in that the electrical signals generated in each relative remote sensor means (43, 65, 61, 67, 69) are passed through an interface circuit (21) connected with said sensor means and then they are transmitted, through at least one internal antenna (22) connected with the interface circuit (21), towards an internal antenna (23) connected through an interface circuit (24) with said master microcontroller (9). 3. Apparecchio centralizzato secondo la rivendicazione 1, caratterizzato dal fatto che il collegamento di detto microcontrollore master (9) con ogni relativo attuatore elettrico esterno (25) avviene attraverso almeno un’antenna interna (26) ed un relativo circuito di interfaccia (27), ed a sua volta tale antenna interna (26) riceve e trasmette segnali a radiofrequenza rispetto all’antenna interna (23) di detto microcontrollore master (9). 3. Centralized apparatus according to claim 1, characterized in that the connection of said master microcontroller (9) with each relative external electric actuator (25) occurs through at least one internal antenna (26) and a relative interface circuit (27) , and in turn said internal antenna (26) receives and transmits radiofrequency signals with respect to the internal antenna (23) of said master microcontroller (9). 4. Apparecchio centralizzato secondo la rivendicazione 1, caratterizzato dal fatto che i circuiti di comunicazione WI-FI (39) oppure Bluetooth (40) sono di tipo tradizionale e collegati con uno o più apparecchi di comando e di visualizzazione dei dati, rappresentati ad esempio da smartphone, tablet, internet ecc.. (42), che vengono impostati preventivamente con uno specifico programma operativo (APP), in modo tale che mediante questi apparecchi possano venire azionati i comandi per introdurre nel detto microcontrollore master (9) i segnali per determinare il rilevamento e la regolazione dei livelli dei parametri da controllare con detti mezzi sensori remoti, e per visualizzare, nel monitor di questi apparecchi, tutti i livelli dei parametri da controllare, ed in modo che questi apparecchi siano inoltre in grado di controllare e verificare il funzionamento di tutti i restanti componenti esterni collegati operativamente senza fili col microcontrollore master (9). Centralized device according to claim 1, characterized in that the WI-FI (39) or Bluetooth (40) communication circuits are of the traditional type and connected with one or more control and data display devices, represented for example from smartphones, tablets, internet etc. determine the detection and adjustment of the levels of the parameters to be controlled with said remote sensor means, and to display, in the monitor of these devices, all the levels of the parameters to be controlled, and so that these devices are also able to control and verify the operation of all the remaining external components operatively connected wirelessly with the master microcontroller (9). 5. Apparecchio centralizzato secondo la rivendicazione 1, caratterizzato dal fatto che detti mezzi sensori remoti sono costituiti preferibilmente da : - un sensore di misurazione (43) del livello di ossido di carbonio (CO), - un sensore di misurazione (61) del livello del suono (fonometro), - un sensore di misurazione (65) del livello di luce ambientale e di raggi ultravioletti UV (luxmetro), - un sensore di misurazione (67) del livello di temperatura, di umidità, di pressione atmosferica e di qualità dell’aria dell’ambiente, - un sensore di misurazione (69) del livello dei composti organici e dell’anidride carbonica dell’ambiente. 5. Centralized apparatus according to claim 1, characterized in that said remote sensor means preferably consist of: - a sensor (43) for measuring the level of carbon monoxide (CO), - a sound level measuring sensor (61) (sound level meter), - a sensor (65) for measuring the level of ambient light and UV ultraviolet rays (luxmeter), - a measurement sensor (67) of the level of temperature, humidity, atmospheric pressure and ambient air quality, - a sensor for measuring (69) the level of organic compounds and carbon dioxide in the environment. 6. Apparecchio centralizzato secondo la rivendicazione 5, caratterizzato dal fatto che detto sensore di misurazione (43) del livello di ossido di carbonio (CO) è un tradizionale sensore elettrochimico, senza acqua, presenta dimensioni compatte, basso consumo energetico ed è alimentato da una batteria elettrica (44), collegata ad esso e ad un circuito elettrico ad alta efficienza (45), che provvede a generare le tensioni di alimentazione di tutti i componenti che sono collegati col sensore (43), detto sensore (43) comprendendo una sonda a contatto con l’aria ambientale e sensibile all’ossido di carbonio contenuto nell’aria stessa, la quale sonda genera una corrente elettrica analogica proporzionale al livello di CO presente nell’ambiente, che durante il funzionamento la sonda rileva costantemente il livello di CO dell’ambiente, e sulla stessa si accumulano continuamente ed in modo naturale delle cariche elettrostatiche, indicate (46), le quali alterano la corretta lettura della sonda e quindi anche il livello di CO effettivamente presente nell’ambiente, e devono venire eliminate per assicurare così una corretta lettura del livello effettivo di CO nell’ambiente, detto sensore di CO (43) essendo collegato operativamente con un circuito di polarizzazione (47), un circuito di antipolarizzazione (48), un convertitore di corrente/tensione (49) svolgente anche la funzione di filtro e di amplificatore ad elevata impedenza, e quest’ultimo a sua volta essendo collegato in successione con un microcontrollore elettronico (50), un circuito trasmettitore-ricevitore (transceiver) 51 di tipo bidirezionale, ed una antenna (52), la quale è comunicante attraverso la comunicazione ISM con l’antenna interna (23) della centrale di detto apparecchio centralizzato (5), e detto sensore di CO (43) essendo inoltre collegato attraverso un conduttore elettrico (53) con un ingresso (54) di detto convertitore corrente/tensione (49). 6. Centralized apparatus according to claim 5, characterized in that said sensor (43) for measuring the level of carbon monoxide (CO) is a traditional electrochemical sensor, without water, has compact dimensions, low energy consumption and is powered by a electric coil (44), connected to it and to a high efficiency electric circuit (45), which generates the supply voltages of all the components that are connected to the sensor (43), said sensor (43) including a probe in contact with the ambient air and sensitive to the carbon monoxide contained in the air itself, which probe generates an analogue electric current proportional to the level of CO present in the environment, which during operation the probe constantly detects the level of CO of the environment, and the electrostatic charges, indicated (46), accumulate continuously and naturally on it, which alter the correct reading of the probe and therefore also the level of CO actually present in the environment, and must be eliminated to ensure a correct reading of the actual level of CO in the environment, said CO sensor (43) being operationally connected with a bias circuit (47), an antipolarization circuit (48), a current / voltage converter (49) also performing the function of filter and high impedance amplifier, and the latter in turn being connected in succession with an electronic microcontroller (50), a transmitter-receiver circuit (transceiver) 51 of the bidirectional type, and an antenna (52), which communicates through the ISM communication with the internal antenna (23) of the control unit of said centralized device (5), and said CO sensor (43) being further connected through an electrical conductor (53) with an input (54) of said current / voltage converter (49). 7. Apparecchio centralizzato secondo la rivendicazione 6, caratterizzato dal fatto che detto circuito di polarizzazione (47) è atto a generare costantemente una tensione di riferimento continua, con un’elevata impedenza di uscita, la quale viene applicata sia al sensore di CO (43) attraverso un conduttore elettrico (55) e sia ad un altro ingresso (56) di detto convertitore corrente/tensione (49), attraverso un relativo conduttore elettrico (57), per assicurare un corretto funzionamento sia del sensore di CO (43) e sia del convertitore corrente/tensione (49). 7. Centralized apparatus according to claim 6, characterized in that said bias circuit (47) is adapted to constantly generate a continuous reference voltage, with a high output impedance, which is applied both to the CO sensor (43 ) through an electrical conductor (55) and both to another input (56) of said current / voltage converter (49), through a relative electrical conductor (57), to ensure correct operation of both the CO sensor (43) and both of the current / voltage converter (49). 8. Apparecchio centralizzato secondo la rivendicazione 7, caratterizzato dal fatto che detto circuito di antipolarizzazione (48) è costituito da un circuito elettronico MOSFET di tipo tradizionale, formato da un elettrodo (58) collegato col conduttore elettrico (55), da un elettrodo intermedio (59) fungente da interruttore elettronico e da un altro elettrodo (60) collegato col conduttore elettrico (53), il collegamento di detto circuito MOSFET (48) essendo in grado di cortocircuitare o meno i terminali del sensore di CO (43) in dipendenza dello stato operativo del sensore stesso, detto circuito MOSFET (48) essendo previsto in modo da presentare una bassa impedenza quando il sensore di CO (43) non è attivo, nella condizione in cui l’interruttore elettronico (59) è chiuso, e quindi i terminali del sensore (43) sono cortocircuitati, ed un’altissima impedenza quando il sensore di CO (43) è attivo, nella condizione in cui l’interruttore elettronico (59) è aperto, ed i terminali del sensore (43) non sono più cortocircuitati ; e caratterizzato dal fatto che quando il sensore di CO (43) è disattivato, l’interruttore elettronico 59 è chiuso cortocircuitando i terminali del sensore (43) e scaricando ed eliminando così istantaneamente e completamente tutte le cariche elettrostatiche (46) che si erano accumulate sulla sonda del sensore stesso, ed in questa condizione appena il sensore di CO (43) viene attivato per rilevare il livello di CO nell’ambiente, l’interruttore elettronico (59) si apre, ed in questa condizione il circuito MOSFET (48) presenta un’altissima impedenza che determina l’apertura pressoché istantanea dell’interruttore elettronico (59), permettendo così al sensore di CO (43) di rilevare i livelli corretti di CO presenti nell’ambiente, e la corrente elettrica continua prodotta dal sensore di CO (43) e corrispondente al livello istantaneo di CO dell’ambiente rilevato dal sensore stesso viene poi trasmessa attraverso il conduttore elettrico (53) a detto convertitore di corrente/tensione (49), che è di tipo tradizionale e serve a convertire questa corrente continua in una corrispondente tensione continua, con valori variabili, la quale passando attraverso il convertitore corrente/tensione (49) viene poi filtrata da qualsiasi tensione elettrica e/o campo magnetico di disturbo in bassa frequenza prodotti esternamente e che potrebbero influenzare il livello reale di questa tensione continua, e successivamente questa tensione continua filtrata viene poi amplificata da un amplificatore ad alta impedenza, pure presente nel suddetto convertitore corrente/tensione, per venire poi applicata al successivo microcontrollore elettronico (50), a bassissimo consumo elettrico, dove questa tensione continua viene gestita e convertita in un corrispondente segnale digitale, e dove i dati ricevuti vengono analizzati costantemente, e predisposti per venire trasmessi a detto microcontrollore master (9) del presente apparecchio centralizzato (5), detto microcontrollore elettronico (50) generando dei segnali di risposta ad eventuali segnali di verifica dello stato funzionale del microcontrollore stesso, che vengano ricevuti da quest’ultimo e provengano dal microcontrollore master (9), per controllare il corretto funzionamento sia di tutti i componenti elettronici, e sia anche di detto microcontrollore elettronico (50), e caratterizzato dal fatto che i segnali digitali elaborati nel detto microcontrollore elettronico (50) vengono trasmessi da quest’ultimo al circuito trasmettitorericevitore (transceiver) (51), che è un circuito tradizionale a bassissimo consumo energetico, che gestisce la comunicazione bidirezionale in radiofrequenza dei segnali attraverso l’antenna (52), collegata col circuito trasmettitore-ricevitore (51), verso l’antenna interna 23 della centrale elettronica dell’apparecchio centralizzato (5), e da quest’ultima in senso inverso verso il microcontrollore elettronico (50). 8. Centralized apparatus according to claim 7, characterized in that said anti-polarization circuit (48) is constituted by a traditional type MOSFET electronic circuit, formed by an electrode (58) connected to the electric conductor (55), by an intermediate electrode (59) acting as an electronic switch and another electrode (60) connected to the electrical conductor (53), the connection of said MOSFET circuit (48) being able to short-circuit or not the terminals of the CO sensor (43) depending on of the operating state of the sensor itself, said MOSFET circuit (48) being provided in such a way as to present a low impedance when the CO sensor (43) is not active, in the condition in which the electronic switch (59) is closed, and therefore the sensor terminals (43) are short-circuited, and a very high impedance when the CO sensor (43) is active, in the condition in which the electronic switch (59) is open, and the sensor terminals (43) are no longer short-circuited; and characterized in that when the CO sensor (43) is deactivated, the electronic switch 59 is closed short-circuiting the sensor terminals (43) and thus instantly and completely discharging and eliminating all the electrostatic charges (46) that had accumulated on the probe of the sensor itself, and in this condition as soon as the CO sensor (43) is activated to detect the level of CO in the environment, the electronic switch (59) opens, and in this condition the MOSFET circuit (48) has a very high impedance which determines the almost instantaneous opening of the electronic switch (59), thus allowing the CO sensor (43) to detect the correct levels of CO present in the environment, and the continuous electric current produced by the CO (43) and corresponding to the instantaneous CO level of the environment detected by the sensor itself is then transmitted through the electrical conductor (53) to said current / voltage converter (49), which is of traditional type and serves to convert this direct current into a corresponding direct voltage, with variable values, which passing through the current / voltage converter (49) is then filtered by any electrical voltage and / or magnetic field of low frequency disturbance produced externally and which could affect the real level of this direct voltage, and subsequently this filtered direct voltage is then amplified by a high impedance amplifier, also present in the aforementioned current / voltage converter, to be then applied to the next electronic microcontroller (50), with very low power consumption, where this direct voltage is managed and converted into a corresponding digital signal, and where the received data are constantly analyzed, and arranged to be transmitted to said master microcontroller (9) of this centralized device (5), called microcontroller electronic (50) generating seg response signals to any verification signals of the functional state of the microcontroller itself, which are received by the latter and come from the master microcontroller (9), to check the correct operation of both all the electronic components, and also of said electronic microcontroller (50), and characterized by the fact that the digital signals processed in the said electronic microcontroller (50) are transmitted by the latter to the transmitter-receiver (transceiver) circuit (51), which is a traditional circuit with very low energy consumption, which manages the communication bidirectional radiofrequency of the signals through the antenna (52), connected with the transmitter-receiver circuit (51), towards the internal antenna 23 of the electronic control unit of the centralized appliance (5), and from the latter in the reverse direction towards the electronic microcontroller (50). 9. Apparecchio centralizzato secondo la rivendicazione 8, caratterizzato dal fatto che detto sensore di misurazione (61) del livello del suono (fonometro) nell’ambiente è normalmente costituito da un microfono di precisione a banda larga, basso rumore, di dimensioni compatte e basso consumo energetico, atto a generare un segnale elettrico analogico proporzionale al suono rilevato, la cui frequenza è compresa nella banda audio, ed esso è collegato con un circuito elettrico (62) ad alta impedenza in ingresso e bassa impedenza in uscita, per non distorcere il segnale elettrico ricevuto dal microfono, il quale circuito amplifica questo segnale per permetterne una successiva agevole elaborazione, ed inoltre esso filtra il segnale stesso dai disturbi fuori banda audio, ed isola il microfono dai restanti circuiti elettrici, detto segnale essendo trasmesso ad un successivo circuito elettrico (63), che provvede a generare una tensione elettrica analogica in bassa frequenza, indicante il livello medio del segnale audio presente nell’ambiente, e questo circuito (63) inoltre isola il successivo detto microcontrollore elettronico (50) per non distorcere la misurazione, l’uscita di detto circuito elettrico (63) essendo collegata con il successivo detto microcontrollore elettronico (50), in modo che la tensione elettrica analogica prodotta nel circuito (63) venga applicata in questo microcontrollore elettronico (50), che anche in questo caso converte il segnale analogico in segnale digitale, analizza i dati e li predispone all’invio al microcontrollore master (9), ed inoltre risponde alle richieste di verifica del suo stato funzionale provenienti da tale microcontrollore master (9), ed anche in questo caso lo scambio di segnali elettrici fra detto microcontrollore elettronico (50) ed il suddetto microcontrollore master (9) avviene attraverso detti circuito trasmettitore-ricevitore (transceiver) (51), antenna (52), comunicazione ISM (38) ed antenna interna (23), mentre la regolazione del livello sonoro ambientale può venire effettuata automaticamente mediante detto attuatore (25), abbinato con detto circuito di interfaccia (27) e detta antenna (26), collegati operativamente con detto microcontrollore master (9) attraverso la comunicazione ISM (38) e detta antenna interna (23). 9. Centralized apparatus according to claim 8, characterized in that said sensor (61) for measuring the sound level (sound level meter) in the environment is normally constituted by a wide band, low noise, compact size and low precision microphone. energy consumption, designed to generate an analog electrical signal proportional to the detected sound, whose frequency is included in the audio band, and it is connected to an electrical circuit (62) with high input impedance and low output impedance, in order not to distort the electrical signal received by the microphone, which circuit amplifies this signal to allow subsequent easy processing, and furthermore it filters the signal itself from out-of-band audio disturbances, and isolates the microphone from the remaining electrical circuits, said signal being transmitted to a subsequent electrical circuit (63), which generates a low frequency analog voltage, indicating the level medium of the audio signal present in the environment, and this circuit (63) also isolates the subsequent said electronic microcontroller (50) in order not to distort the measurement, the output of said electrical circuit (63) being connected with the subsequent said electronic microcontroller ( 50), so that the analog electric voltage produced in the circuit (63) is applied in this electronic microcontroller (50), which also in this case converts the analog signal into a digital signal, analyzes the data and prepares them for sending to the microcontroller master (9), and also responds to the requests for verifying its functional status from said master microcontroller (9), and also in this case the exchange of electrical signals between said electronic microcontroller (50) and said master microcontroller (9) takes place through said transmitter-receiver (transceiver) circuit (51), antenna (52), ISM communication (38) and internal antenna (23), while the regulation ne of the ambient sound level can be carried out automatically by means of said actuator (25), coupled with said interface circuit (27) and said antenna (26), operatively connected with said master microcontroller (9) through the ISM communication (38) and said internal antenna (23). 10. Apparecchio centralizzato secondo la rivendicazione 9, caratterizzato dal fatto che detto sensore di misurazione (65) del livello di luce ambientale e di raggi ultravioletti UV (luxmetro) nell’ambiente è di tipo tradizionale, presenta dimensioni compatte e basso consumo, e genera in uscita un segnale elettrico digitale proporzionale al livello della luce visibile e, separatamente, al livello dei raggi ultravioletti presenti nell’ambiente, ed esso è alimentato da una batteria elettrica (44) collegata ad esso e ad un circuito elettrico ad alta efficienza (45), il sensore (65) essendo inoltre collegato in successione con detto microcontrollore elettronico (50), detto circuito trasmettitorericevitore (transceiver) (51) di tipo bidirezionale, detta antenna (52) e con detta comunicazione ISM (38) e detta antenna interna (23), mentre la regolazione del livello di luce e di raggi ultravioletti ambientali può venire effettuata automaticamente mediante detto attuatore (25), pure collegato operativamente a detto microcontrollore master (9). 10. Centralized apparatus according to claim 9, characterized in that said sensor (65) for measuring the level of ambient light and UV ultraviolet rays (luxmeter) in the environment is of the traditional type, has compact dimensions and low consumption, and generates at the output a digital electric signal proportional to the level of visible light and, separately, to the level of ultraviolet rays present in the environment, and it is powered by an electric battery (44) connected to it and to a high efficiency electric circuit (45 ), the sensor (65) being also connected in succession with said electronic microcontroller (50), said transceiver (transceiver) circuit (51) of the bidirectional type, said antenna (52) and with said ISM communication (38) and said internal antenna (23), while the regulation of the level of light and of environmental ultraviolet rays can be carried out automatically by means of said actuator (25), also connected or eratively to said master microcontroller (9). 11. Apparecchio centralizzato secondo la rivendicazione 10, caratterizzato dal fatto che detto sensore di misurazione (67) del livello di temperatura, di umidità, di pressione atmosferica e di qualità dell’aria dell’ambiente è di tipo tradizionale, presenta dimensioni compatte e basso consumo, e genera in uscita dei segnali elettrici digitali separati per ogni parametro misurato, i quali sono proporzionali ai rispettivi parametri, ed esso è alimentato da una batteria elettrica (44) collegata ad esso attraverso un circuito elettrico ad alta efficienza (45), ed è collegato in successione con detto microcontrollore elettronico (50), detto circuito trasmettitore-ricevitore (transceiver) (51), e detta antenna (52), e sono pure collegati operativamente attraverso detta connessione ISM (38) e detta antenna interna (23), mentre la regolazione dei parametri può venire effettuata automaticamente mediante detto attuatore (25), collegato operativamente a detto microcontrollore master (9). 11. Centralized apparatus according to claim 10, characterized in that said sensor (67) for measuring the level of temperature, humidity, atmospheric pressure and ambient air quality is of the traditional type, has compact dimensions and low consumption, and generates at output separate digital electrical signals for each measured parameter, which are proportional to the respective parameters, and it is powered by an electric battery (44) connected to it through a high efficiency electrical circuit (45), and it is connected in succession with said electronic microcontroller (50), said transmitter-receiver circuit (transceiver) (51), and said antenna (52), and they are also operationally connected through said ISM connection (38) and said internal antenna (23) , while the adjustment of the parameters can be carried out automatically by means of said actuator (25), operatively connected to said master microcontroller (9). 12. Apparecchio centralizzato secondo la rivendicazione 11, caratterizzato dal fatto che detto sensore di misurazione (69) del livello dei composti organici volatili, e dell’anidride carbonica dell’ambiente è di tipo tradizionale, presenta dimensioni compatte e basso consumo, e genera in uscita dei segnali elettrici digitali separati per ogni parametro misurato, i quali sono proporzionali ai rispettivi parametri, ed esso è alimentato da una batteria elettrica (44) collegata ad esso attraverso un circuito elettrico ad alta efficienza (45), il sensore (69) essendo inoltre collegato in successione con detto microcontrollore elettronico (50), detto circuito trasmettitore-ricevitore (transceiver) (51), detta antenna (52), e con detta connessione ISM (38) e detta antenna interna (23), mentre la regolazione dei livelli dei parametri sopra descritti può venire effettuata automaticamente mediante detto attuatore (25), pure collegato operativamente a detto microcontrollore master (9). 12. Centralized apparatus according to claim 11, characterized in that said sensor (69) for measuring the level of volatile organic compounds and carbon dioxide of the environment is of the traditional type, has compact dimensions and low consumption, and generates in output of separate digital electrical signals for each measured parameter, which are proportional to the respective parameters, and it is powered by an electric battery (44) connected to it through a high efficiency electrical circuit (45), the sensor (69) being moreover connected in succession with said electronic microcontroller (50), said transmitter-receiver circuit (transceiver) (51), said antenna (52), and with said ISM connection (38) and said internal antenna (23), while the regulation of levels of the parameters described above can be carried out automatically by means of said actuator (25), also operatively connected to said master microcontroller (9). 13. Apparecchio centralizzato secondo le rivendicazioni precedenti, caratterizzato dal fatto che detta alimentazione elettrica (batteria tampone ricaricabile) (12) viene alimentata e ricaricata da una alimentazione esterna di rete a bassa tensione continua (71), e comprendente una commutazione dell’alimentazione elettrica esterna/interna (13) costituita da un tradizionale commutatore di potenza, allo scopo di alimentare tutti i componenti dell’apparecchio centralizzato (5) direttamente dall’alimentazione esterna (71), se questa è presente, oppure di inserire la batteria tampone (12) per alimentare attraverso quest’ultima tutti i componenti, nel caso di assenza dell’alimentazione esterna (71), e comprendente inoltre un primo convertitore corrente continua-corrente continua (DC-DC) di tipo tradizionale (72), ed un secondo convertitore corrente continua-corrente continua (DC-DC) di tipo tradizionale (73), di cui il primo convertitore (72) è comandato da detto microcontrollore master (9) e genera la tensione e la corrente continua necessari all’alimentazione di tutti i circuiti della centrale (ovvero, dei circuiti inclusi nell’apparecchio centralizzato 5), esclusa la alimentazione del microcontrollore master (9), mentre il secondo convertitore (73) genera la tensione e la corrente continua necessarie alla alimentazione di detto microcontrollore master (9), detti primo e secondo convertitore (72 e 73) venendo alimentati dall’alimentazione esterna (71) attraverso un circuito di rilevazione istantanea dell’alimentazione esterna (74) e detto circuito di commutazione della alimentazione esterna/interna (13) e detti circuiti (74 e 13) essendo realizzati in modo tale che, nel caso in cui il circuito (74) rilevi l’assenza di un’alimentazione esterna (71), essi vengano commutati sulla batteria tampone (12), che pertanto provvede ad alimentarli al posto dell’alimentazione esterna (71). 13. Centralized apparatus according to the preceding claims, characterized in that said power supply (rechargeable buffer battery) (12) is powered and recharged by an external direct low voltage mains power supply (71), and comprising a switching of the power supply external / internal (13) consisting of a traditional power switch, in order to power all the components of the centralized appliance (5) directly from the external power supply (71), if this is present, or to insert the buffer battery (12 ) to power all the components through the latter, in case of absence of the external power supply (71), and also comprising a first direct current-direct current (DC-DC) converter of the traditional type (72), and a second converter direct current-direct current (DC-DC) of the traditional type (73), of which the first converter (72) is controlled by said master microcontroller (9) and generates the voltage and direct current necessary to power all the circuits of the control unit (i.e., the circuits included in the centralized appliance 5), excluding the power supply of the master microcontroller (9), while the second converter (73) generates the voltage and the direct current necessary for the power supply of said master microcontroller (9), said first and second converters (72 and 73) being powered by the external power supply (71) through an instantaneous detection circuit of the external power supply (74) and said circuit switching of the external / internal power supply (13) and said circuits (74 and 13) being made in such a way that, in the event that the circuit (74) detects the absence of an external power supply (71), they are switched on the buffer battery (12), which therefore supplies them with power instead of the external power supply (71). 14. Apparecchio centralizzato secondo la rivendicazione 13, caratterizzato dal fatto che detto circuito di rilevazione della alimentazione esterna (74) è collegato con l’uscita dell’alimentazione esterna (71) e con l’ingresso di detto microcontrollore master (9), la cui uscita è collegata sia ad un primo interruttore elettronico (75), formato preferibilmente da un foto relay di tipo tradizionale, e sia ad un secondo interruttore elettronico (76), separato dal primo interruttore elettronico (75) e formato pure preferibilmente da un foto relay di tipo tradizionale, e comprendente inoltre un circuito elettronico MOSFET di tipo tradizionale (77), collegato col suo ingresso con un’altra uscita dell’alimentazione esterna (71) e con la sua uscita con l’alimentazione elettrica (78) dei detti convertitori (72 e 73), detto primo foto relay (75) essendo collegato con la sua uscita con la batteria tampone ricaricabile (12), la quale è inoltre collegata con la suddetta alimentazione elettrica (78), e detto secondo foto relay (76) essendo collegato con la sua uscita con un altro ingresso del circuito elettronico MOSFET (77), detto circuito di rilevazione dell’alimentazione esterna (74) essendo formato da un comparatore di tensione elettronico (79), che rileva istantaneamente la presenza o l’assenza dell’alimentazione esterna (71), la disposizione circuitale essendo tale che quando è presente l’alimentazione esterna (71), il comparatore elettronico (79) ne rilevi la tensione, e la trasmetta al microcontrollore master (9) che verifichi se questa tensione sia sufficiente ad alimentare tutti i circuiti della centrale ed a ricaricare la batteria tampone (12), mentre nel caso in cui tale tensione esista e sia di livello sufficiente, il microcontrollore master (9) provveda a controllare il funzionamento di tutti i circuiti della centrale e ad abilitare, attraverso il secondo foto relay (76), il funzionamento del circuito MOSFET (77), e quindi l’apertura e la chiusura dell’interruttore elettronico (80) di questo circuito elettronico, e che quando si verifica questa condizione, allora, tramite il primo foto relay (75) la batteria tampone (12) venga predisposta per la ricarica ed i circuiti di alimentazione (78) siano collegati con l’alimentazione esterna (71), mentre . se viene a mancare l’alimentazione esterna (71) il microcontrollore master (9), tramite i due foto relay (75 e 76) apra l’interruttore elettronico (80) del circuito MOSFET (77), e predisponga così la batteria tampone (12) a fornire l’alimentazione elettrica a tutti i circuiti. Centralized apparatus according to claim 13, characterized in that said circuit for detecting the external power supply (74) is connected with the output of the external power supply (71) and with the input of said master microcontroller (9), the whose output is connected both to a first electronic switch (75), preferably formed by a traditional photo relay, and to a second electronic switch (76), separated from the first electronic switch (75) and also preferably formed by a photo relay of the traditional type, and also comprising a traditional type MOSFET electronic circuit (77), connected with its input to another output of the external power supply (71) and with its output to the electrical power supply (78) of said converters (72 and 73), said first photo relay (75) being connected to its output with the rechargeable buffer battery (12), which is also connected to the aforementioned electrical power supply (78), and said second photo relay (76) being connected with its output to another input of the MOSFET electronic circuit (77), said external power supply detection circuit (74) being formed by an electronic voltage comparator (79), which instantly detects the presence or absence of the external power supply (71), the circuit arrangement being such that when the external power supply (71) is present, the electronic comparator (79) detects its voltage, and transmits it to the master microcontroller (9) to verify if this voltage is sufficient to power all the circuits of the control unit and to recharge the buffer battery (12), while if this voltage exists and is of sufficient level, the master microcontroller (9) checks the operation of all the circuits of the control unit and to enable, through the second photo relay (76), the operation of the MOSFET circuit (77), and therefore the opening and closing of the circuit breaker and electronic circuit (80) of this electronic circuit, and that when this condition occurs, then, through the first photo relay (75), the buffer battery (12) is set up for recharging and the power supply circuits (78) are connected to the 'external power supply (71), while. if the external power supply (71) fails, the master microcontroller (9), by means of the two photo relays (75 and 76), opens the electronic switch (80) of the MOSFET circuit (77), and thus prepares the buffer battery ( 12) to supply power to all circuits. 15. Apparecchio centralizzato secondo le rivendicazioni precedenti, caratterizzato dal fatto che detti mezzi circuitali comprendono un microcontrollore elettronico (85) comunicante con detto circuito di comunicazione di radiazioni infrarosse (84) di tipo tradizionale, ed atto a generare radiazioni infrarosse da trasmettere al circuito di comunicazione (82) della centrale (5), ed atto inoltre a ricevere le radiazioni infrarosse generate da quest’ultimo, detti mezzi circuitali comprendendo inoltre anche un contatto elettrico (87) di un dispositivo interruttore elettronico (86), costituito preferibilmente da un interruttore Reed magnetico, collegato operativamente col microcontrollore elettronico (85) ed influenzabile dal campo magnetico permanente prodotto da detti mezzi magnetici (83), qualora il dispositivo esterno (81) di ogni sensore esterno o di ogni attuatore (25) venga avvicinato alla centrale (5), in modo che detto interruttore Reed magnetico (86) di ogni dispositivo esterno (81) venga ad interferire con le linee di forza del campo magnetico permanente prodotto da detti mezzi magnetici (83), ed in questa condizione il campo magnetico intercettato dall’interruttore Reed (86) determini la chiusura del suo contatto elettrico (87), inserendo così il microcontrollore elettronico (85), che pertanto attivi il circuito di comunicazione di radiazioni infrarosse (84) comunicante con detto microcontrollore (85), inserendo così nel detto microcontrollore master (9) i diversi parametri ambientali da rilevare e da regolare, facendo così iniziare uno scambio di dati tramite radiazioni infrarosse fra il circuito (84) ed il circuito (82), con conseguente inserimento di questi dati, che distinguono ogni sensore od attuatore, nel detto microcontrollore master (9), il quale è predisposto non soltanto per l’inserimento dei dati di ogni sensore od attuatore, ma anche per riprogrammare o cancellare i dati stessi. Centralized apparatus according to the preceding claims, characterized in that said circuit means comprise an electronic microcontroller (85) communicating with said communication circuit of infrared radiations (84) of the traditional type, and able to generate infrared radiations to be transmitted to the communication (82) of the control unit (5), and also adapted to receive the infrared radiations generated by the latter, said circuit means also comprising also an electrical contact (87) of an electronic switch device (86), preferably consisting of a switch Magnetic reed, operatively connected to the electronic microcontroller (85) and influenced by the permanent magnetic field produced by said magnetic means (83), if the external device (81) of each external sensor or of each actuator (25) is approached to the control unit (5 ), so that said magnetic Reed switch (86) of each external device (81) interferes with the lines of force of the permanent magnetic field produced by said magnetic means (83), and in this condition the magnetic field intercepted by the Reed switch (86) determines the closure of its electrical contact (87), thus inserting the electronic microcontroller (85), which therefore activates the infrared radiation communication circuit (84) communicating with said microcontroller (85), thus inserting in said master microcontroller (9) the different environmental parameters to be detected and adjusted, thus starting one exchange of data through infrared radiations between the circuit (84) and the circuit (82), with consequent insertion of these data, which distinguish each sensor or actuator, in the said master microcontroller (9), which is not only predisposed for entering the data of each sensor or actuator, but also to reprogram or delete the data themselves. 16. Metodo di rilevamento e di regolazione manuale od automatica a livelli stabiliti preventivamente sia di parametri ambientali di diverso genere, e sia di parametri relativi ad altri tipi di applicazioni, utilizzante l’apparecchio centralizzato secondo le rivendicazioni 1-15, caratterizzato dal fatto che i parametri vengono rilevati mediante detti mezzi sensori remoti esterni (43, 61, 65, 67, 69) od interni a detto apparecchio centralizzato (5), dei quali quelli esterni sono collegati senza fili mediante comunicazioni a radioonde (38, 39, 40) con detto microcontrollore master (9), col quale tali parametri vengono impostati, ricevuti e trasmessi rispetto a detti mezzi sensori remoti (43, 61, 65, 67, 69), tramite una serie di comandi associati con lo stesso microcontrollore master, ed i parametri di volta in volta rilevati e regolati vengono visualizzati nel detto monitor (7) ; detto microcontrollore master (9) essendo impostato in modo da generare segnali elettrici da trasmettere e ricevere mediante dette comunicazioni a radioonde (38, 39, 40) rispetto a detti mezzi sensori remoti (43, 61, 65, 67, 69), ed essendo impostato in modo da confrontare continuamente i livelli dei segnali elettrici rilevati da ogni mezzo sensore remoto, mediante mezzi comparatori elettronici, con corrispondenti segnali elettrici di riferimento generati nel detto microcontrollore master (9) e regolati preventivamente nello stesso, in modo che fintanto che i livelli dei segnali ricevuti siano diversi dai corrispondenti segnali di riferimento prestabiliti, i relativi parametri da controllare non abbiano raggiunto i livelli ottimali, per cui venga richiesta la regolazione dei livelli di tali segnali rilevati per rendere tali livelli identici a quelli di riferimento, caratterizzato dal fatto che la regolazione manuale od automatica remota dei parametri da controllare viene ottenuta mediante relativi mezzi attuatori (25) agenti su corrispondenti apparecchiature d’influenza (64, 66, 68, 70) atte a determinare il relativo parametro, il quale mezzo attuatore (25) viene comandato attraverso dette comunicazioni a radioonde (38, 39, 40) mediante segnali elettrici generati e trasmessi ad esso da parte di detto microcontrollore master (9), in modo che nella condizione in cui il segnale di risposta all’uscita di detti mezzi comparatori si annulli, venga disattivato il relativo detto attuatore remoto (25) ;caratterizzato dal fatto che detto microcontrollore master (9) è inoltre predisposto per impostare e gestire in esso un numero massimo di parametri da controllare, ed ogni parametro viene introdotto separatamente nel detto microcontrollore master (9) mediante un circuito magnetico incorporato (16) di rilevamento delle caratteristiche di ogni mezzo sensore remoto ed interagente mediante radiazione infrarossa con detto microcontrollore master (9), ed a ciascuno dei parametri introdotti possono venire aggiunti ulteriori parametri a piacere, oppure qualsiasi parametro introdotto può venire sostituito con uno o più parametri diversi, come pure può venire cancellato, detto microcontrollore master (9) essendo anche impostato in modo da trasmettere e ricevere segnali elettrici mediante comunicazione a radioonde (39, 40) con uno o più di detti apparecchi esterni di comando e di visualizzazione dati (42), che siano stati impostati con uno specifico programma operativo (APP), in modo che mediante questi apparecchi possano venire azionati i comandi per introdurre nel detto microcontrollore master (9) i segnali per determinare il rilevamento e la regolazione dei livelli dei parametri da controllare con detti mezzi sensori remoti (43, 61, 65, 67, 69) e per visualizzare nel monitor di questi apparecchi tutti i livelli dei parametri da controllare ed in modo che questi apparecchi siano inoltre in grado di controllare e verificare il funzionamento di tutti i restanti componenti esterni collegati operativamente senza fili con detto microcontrollore master (9). 16. Method of detection and manual or automatic adjustment at previously established levels of both environmental parameters of different kinds, and parameters relating to other types of applications, using the centralized device according to claims 1-15, characterized in that the parameters are detected by means of said external remote sensor means (43, 61, 65, 67, 69) or internal to said centralized device (5), of which the external ones are wirelessly connected by means of radio wave communications (38, 39, 40) with said master microcontroller (9), with which said parameters are set, received and transmitted with respect to said remote sensor means (43, 61, 65, 67, 69), by means of a series of commands associated with the same master microcontroller, and parameters detected and adjusted each time are displayed in said monitor (7); said master microcontroller (9) being set so as to generate electrical signals to be transmitted and received by said radio wave communications (38, 39, 40) with respect to said remote sensor means (43, 61, 65, 67, 69), and being set in such a way as to continuously compare the levels of the electrical signals detected by each remote sensor means, by means of electronic comparator means, with corresponding electrical reference signals generated in said master microcontroller (9) and adjusted in advance therein, so that as long as the levels of the signals received are different from the corresponding predetermined reference signals, the relative parameters to be controlled have not reached the optimal levels, therefore the adjustment of the levels of these detected signals is required to make these levels identical to the reference ones, characterized by the fact that the manual or automatic remote adjustment of the parameters to be controlled is obtained on average n relative actuator means (25) acting on corresponding influence equipment (64, 66, 68, 70) suitable for determining the relative parameter, which actuator means (25) is controlled through said radio wave communications (38, 39, 40 ) by means of electrical signals generated and transmitted to it by said master microcontroller (9), so that in the condition in which the response signal at the output of said comparator means is canceled, the relative said remote actuator (25) is deactivated ; characterized by the fact that said master microcontroller (9) is also arranged to set and manage a maximum number of parameters to be controlled therein, and each parameter is introduced separately in said master microcontroller (9) by means of an incorporated magnetic circuit (16) of detection of the characteristics of each remote and interacting sensor means by means of infrared radiation with said master microcontroller (9), and to each of the int parameters the products can be added further parameters at will, or any parameter introduced can be replaced with one or more different parameters, as well as can be deleted, said master microcontroller (9) also being set to transmit and receive electrical signals by radio wave communication (39, 40) with one or more of said external command and data display devices (42), which have been set with a specific operating program (APP), so that through these devices the commands to enter the said master microcontroller (9) the signals for determining the detection and adjustment of the levels of the parameters to be controlled with said remote sensor means (43, 61, 65, 67, 69) and for displaying all the parameter levels in the monitor of these devices to be controlled and so that these devices are also able to control and verify the operation of all the remaining components external entities operatively connected wirelessly with said master microcontroller (9).
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