RU133184U1 - Оконный блок с метеостанцией - Google Patents

Оконный блок с метеостанцией Download PDF

Info

Publication number
RU133184U1
RU133184U1 RU2013107470/12U RU2013107470U RU133184U1 RU 133184 U1 RU133184 U1 RU 133184U1 RU 2013107470/12 U RU2013107470/12 U RU 2013107470/12U RU 2013107470 U RU2013107470 U RU 2013107470U RU 133184 U1 RU133184 U1 RU 133184U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
station
window unit
room
mini
window
Prior art date
Application number
RU2013107470/12U
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Николаевич Бреднев
Original Assignee
Алексей Николаевич Бреднев
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Алексей Николаевич Бреднев filed Critical Алексей Николаевич Бреднев
Priority to RU2013107470/12U priority Critical patent/RU133184U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU133184U1 publication Critical patent/RU133184U1/ru

Links

Images

Abstract

1. Оконный блок с метеостанцией, содержащий миниметеостанцию, выполненную в виде блока с плоскими боковыми сторонами и с функцией преобразования сигналов датчиков по крайне мере наружной температуры и температуры внутри помещения и демонстрации на дисплее их показаний в цифровой форме, солнечную батарею и панель управления, размещенную на раме оконного блока с выводом органов управления внутрь помещения, датчики наружной температуры и температуры внутри помещения расположены соответственно на раме оконного блока снаружи и внутри помещения, при этом миниметеостанция размещена в камере оконного блока между оконными стеклами с расположением дисплея в направлении внутрь помещения, отличающийся тем, что солнечная батарея выполнена плоской и закреплена на тыльной стороне блока миниметеостанции с расположением ее энергопоглощающих элементов в направлении наружу помещения, провода соединения датчиков температуры и органов управления панели управления с контроллером миниметеостанции пропущены через раму оконного блока и идут вдоль нее, а солнечная батарея связана электрически с шиной питания миниметеостанции.2. Оконный блок с метеостанцией по п.1, отличающийся тем, что метеостанция снабжена дополнительным источником питания в виде батарейки или аккумулятора, размещенной в корпусе панели управления, размещенной на раме оконного блока.

Description

Полезная модель относится к области строительства и удовлетворения жизненных потребностей. В частности, полезная модель касается использования оконного блока с минимум двумя стеклами в качестве места установки цифровой миниметеостанции.
Погода за окном представляет для сегодняшнего пользователя один из важнейших информационных источников, от которого зависит комфорт и то как необходимо одеваться. Совсем недавно прогноз погоды можно было узнать только от достоверного источника, теперь нет необходимости даже заглядывать за окно, прогноз погоды и температуру на улице вам показывает домашняя метеостанция прямо в комнате. Уличный термо-гигро датчик и настольная погодная станция - это два основных компонента из которых состоит домашняя метеостанция. Принцип работы домашней метеостанции прост. Датчик следует закрепить за окно. Метеостанцию можно поставить в любом месте в комнате или в прихожей. Работает метеостанция от батареек, либо от электрической сети с помощью адаптера переменного тока. После включения погодной станции следует произвести настройку датчика. После соединения с датчиком метеостанция готова к работе. Метеостанция показывает температуру в помещении и температуру вне помещения, может показывать влажность внутри и снаружи помещения. Некоторые модели измеряют атмосферное давление, фиксируют его изменения и выстраивают график тенденции изменения атмосферного давления. Что касается прогноза погоды, метеостанция за счет фиксирования изменения давления и других показателей в течении нескольких часов составляет прогноз погоды на 12 и 24 часа. Чаще всего предстоящая погода показывается в анимированных пиктограммах.
Но не всегда домашняя метеостанция как отдельно стоящий на поверхности или закрепленный на стене блок, удобна в пользовании. В связи с этим сегодня интересными и актуальными становятся решения о встраивании метеостанции в системы жизнеобеспечения или инженерные системы помещения (жилого или нежилого или офисного).
Например, известен оконный блок с метеостанцией, содержащий метеостанцию, выполненную в виде блока с плоскими боковыми сторонами и с функцией преобразования сигналов датчиков по крайне мере наружной температуры и температуры внутри помещения и демонстрации на дисплее их показаний в цифровой форме, солнечную батарею и панель управления, размещенную на раме оконного блока с выводом органов управления внутрь помещения, датчики наружной температуры и температуры внутри помещения расположены соответственно на раме оконного блока снаружи и внутри помещения, при этом миниметеостанция размещена в камере оконного блока между оконными стеклами с расположением дисплея в направлении внутрь помещения (KR100717603B1, G01K 1/14, опуб. 15.05.2007). Данное решение принято в качестве прототипа.
Недостаток известного решения заключается в том, что в камере, образованной полостью между двумя стеклами оконного блока, закрепляется дисплей (прозрачный LCD дисплей), выполненный в виде паралелелепипедной формы прозрачного блока из специального материала, имеющего функцию выводить на поле боковой стенки цифровые символы. Таким образом, при отсутствии управляющего сигнала такой блок является просто прозрачным и не затеняет оконный проем и не уменьшает площадь прозрачности оконного блока. А при нажатии на клавишу включения аналоговые сигналы от датчиков температуры снаружи и внутри помещения поступают в контроллер, смонтированный в отдельном блоке, укрепленном либо в раме оконного блока, либо снаружи него и связанным электрически проводами с дисплеем. Из контроллера, выполненного с функцией преобразования аналогового сигнала в цифровой и с функцией формирования управляющих сигналов для изменения структуры специального материала дисплея, поступают сигналы, формирующие на дисплее образование цифр, соответствующих показаниям температуры. Такое исполнение метеостанции можно отнести к сложным решениям. Кроме того, панель солнечной батареи закреплена на раме снаружи оконного блока и электрически проводами связана с контроллером, к которому так же подключена, в качестве резервного источника питания, отдельная батарейка или аккумулятор. Учитывая данную схему размещения, потребовалось вывести контроллер как процессорную часть всей метеостанции в отдельный блок, с тем, чтобы можно было произвести электрические подключения, обеспечив их надежности в местах контактов. Такое компоновочное решение довольно сложно в исполнении и требует высокой точности и качестве проведения монтажных работ.
Настоящая полезная модель направлена на достижение технического результата, заключающегося в упрощении конструкции за счет оптимизации компоновочного решения.
Указанный технический результат достигается тем, что в оконном блоке с метеостанцией, содержащем миниметеостанцию, выполненную в виде блока с плоскими боковыми сторонами и с функцией преобразования сигналов датчиков по крайне мере наружной температуры и температуры внутри помещения и демонстрации на дисплее их показаний в цифровой форме, солнечную батарею и панель управления, размещенную на раме оконного блока с выводом органов управления внутрь помещения, датчики наружной температуры и температуры внутри помещения расположены соответственно на раме оконного блока снаружи и внутри помещения, при этом миниметеостанция размещена в камере оконного блока между оконными стеклами с расположением дисплея в направлении внутрь помещения, солнечная батарея выполнена плоской и закреплена на тыльной стороне блока миниметеостанции с расположением ее энергоглощающих элементов в направлении наружу помещения, провода соединения датчиков температуры и органов управления панели управления с контроллером миниметеостанции пропущены через раму оконного блока и идут вдоль нее, а солнечная батарея связана электрически с шиной питания миниметеостанции.
Указанные признаки являются существенными и взаимосвязаны с образованием устойчивой совокупности существенных признаков, достаточной для получения требуемого технического результата.
Настоящая полезная модель поясняется конкретным примером исполнения, который, однако, не является единственно возможным, но наглядно демонстрирует возможность достижения требуемого технического результата.
На фиг.1 - общий вид оконного блока с миниметеостанцией;
фиг.2 - размер А-А по фиг.1, двухкамерный стеклопакет;
фиг.3 - фрагмент размещения миниметеостанции в однокамерном стеклопакете оконного блока.
Согласно настоящей полезной модели рассматривается конструкция оконного блока с минимум двумя стеклами, между которыми имеется полость, используемая в качестве камеры для размещения цифровой миниметеостанции (известного типа, например, погодной метеостанции электронной цифровой Wendox W9590-S или других видов и типов независимо от производителя). Как правило, современные миниметеостанции цифрового типа реализуют примерно следующий стандартный набор функций, которфй определен алгоритмом работы процессорной части или контроллера: анимационный прогноз погоды (солнечно, переменная облачность, облачно, дождь, гроза), выводимый на прозрачный дисплей, имеющий функции кратковременной подсветки и постоянной ночной подсветки дисплея «Night Light Function», измерение атмосферного давления и отображение численного значения атмосферного давления, отображение диаграммы изменения атмосферного давления за последний период времени и измерение температуры воздуха внутри и/или снаружи помещения. Как правило, такие миниметеостанции оснащаются либо встроенными датчиками, либо датчиками, дистанционно закрепляемыми и связанными с процессорной частью метеостанции проводами или по радиоканалу. Как правило, такие миниметеостанции уже выпускаются в виде уплощенного корпуса параллелепипедной формы (по крайне мере, лицевая часть такой станции выполняется с плоской поверхностью), что позволяет при правильном подборе по размерам миниметеостанции выбрать такую, которая может быть размещена в камере между двумя смежно расположенными стеклами оконного блока. Предпочтительно, чтобы корпус миниметеостанции был выполнен в виде блока с по крайней мере лицевой и тыльной плоскими боковыми сторонами. Это позволит лицевую сторону прижать к одному стеклу, а к тыльной поверхности корпуса приклеить или иным образом закрепить панель плоской солнечной батареи. В такой панели для преобразования солнечной энергии в электричество служат фотоэлектрические преобразователи (фотоэлементы) - полупроводниковые устройства, прямо преобразующие солнечную энергию в постоянный электрический ток. Солнечная батарея - бытовой термин, используемый в разговорной речи или не научной прессе. Обычно под термином «солнечная батарея» подразумевается несколько объединенных фотоэлектрических преобразователей. Конструктивно солнечная батарея представляет собой плоскую панель, состоящую из размещенных вплотную фотоэлементов и электрических соединений, защищенную с лицевой стороны прозрачным твердым покрытием (см. статью «Конструкция солнечных батарей», 10.05.2012, выложенную в Интернет в режиме он-лайн доступа по адресу: http://solarb.ru/node/894).
Согласно настоящей полезной модели оконный блок 1 с метеостанцией (фиг.1) содержит миниметеостанцию 2, выполненную в виде блока с плоскими боковыми сторонами и с функцией преобразования сигналов датчиков 3 и 4 по крайне мере наружной температуры и температуры внутри помещения и демонстрации на дисплее 5 блока их показаний в цифровой форме. Панель управления 6 размещена на раме 7 оконного блока с выводом органов управления внутрь помещения. Датчики наружной температуры 3 и температуры 4 внутри помещения расположены соответственно на раме 7 оконного блока снаружи и внутри помещения. Миниметеостанция 2 размещена в камере 8 оконного блока между оконными стеклами 9 (фиг.2) с расположением дисплея 5 в направлении внутрь помещения. Солнечная батарея 10 выполнена плоской и закреплена на тыльной стороне блока миниметеостанции 2 с расположением ее энергоглощающих элементов в направлении наружу помещения. Провода 11 соединения датчиков температуры и органов управления панели управления с контроллером миниметеостанции пропущены через раму оконного блока и идут вдоль нее, а солнечная батарея связана электрически с шиной питания миниметеостанции. Кроме того, метеостанция может быть снабжена дополнительным источником питания в виде батарейки или аккумулятора, размещенных в корпусе панели управления 6, размещенной на раме 7 оконного блока.
Так как в заявленной полезной модели процессорная система уже встроена в блок миниметеостанции, то исключены лишние провода и повышена надежность работы всей системы в целом. Подключение выносных узлов производится по клеммам и гнездам штатного присоединения, что гарантирует функционирование миниметеостанции при минимальном использовании проводов, прокладку которых легко осуществить вдоль элементов рамы оконного блока или в элементах рамы.
Настоящая полезная модель промышленно применима, может быть изготовлена даже в домашних условиях с использованием известных устройств. Полезная модель позволяет удовлетворить потребности пользователя и обеспечить в удобной и простой форме возможность получения информации о погоде непосредственно при визуальной оценке ее через окно.

Claims (2)

1. Оконный блок с метеостанцией, содержащий миниметеостанцию, выполненную в виде блока с плоскими боковыми сторонами и с функцией преобразования сигналов датчиков по крайне мере наружной температуры и температуры внутри помещения и демонстрации на дисплее их показаний в цифровой форме, солнечную батарею и панель управления, размещенную на раме оконного блока с выводом органов управления внутрь помещения, датчики наружной температуры и температуры внутри помещения расположены соответственно на раме оконного блока снаружи и внутри помещения, при этом миниметеостанция размещена в камере оконного блока между оконными стеклами с расположением дисплея в направлении внутрь помещения, отличающийся тем, что солнечная батарея выполнена плоской и закреплена на тыльной стороне блока миниметеостанции с расположением ее энергопоглощающих элементов в направлении наружу помещения, провода соединения датчиков температуры и органов управления панели управления с контроллером миниметеостанции пропущены через раму оконного блока и идут вдоль нее, а солнечная батарея связана электрически с шиной питания миниметеостанции.
2. Оконный блок с метеостанцией по п.1, отличающийся тем, что метеостанция снабжена дополнительным источником питания в виде батарейки или аккумулятора, размещенной в корпусе панели управления, размещенной на раме оконного блока.
Figure 00000001
RU2013107470/12U 2013-02-20 2013-02-20 Оконный блок с метеостанцией RU133184U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013107470/12U RU133184U1 (ru) 2013-02-20 2013-02-20 Оконный блок с метеостанцией

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013107470/12U RU133184U1 (ru) 2013-02-20 2013-02-20 Оконный блок с метеостанцией

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU133184U1 true RU133184U1 (ru) 2013-10-10

Family

ID=49303377

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013107470/12U RU133184U1 (ru) 2013-02-20 2013-02-20 Оконный блок с метеостанцией

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU133184U1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU172281U1 (ru) * 2016-04-06 2017-07-03 ООО "Оконная мануфактура" Светопрозрачный элемент для закрывания проема в здании с датчиками и подсвечиваемой шкалой
RU181710U1 (ru) * 2018-02-19 2018-07-26 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Рязанский государственный радиотехнический университет" Портативная метеостанция с программным обеспечением для формирования краткосрочного прогноза с возможностью удаленного использования ("NEVA")
RU2786928C1 (ru) * 2021-06-23 2022-12-26 Общество с ограниченной ответственностью "МетроМедиа" Узел крепления дисплея в оконном проёме

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU172281U1 (ru) * 2016-04-06 2017-07-03 ООО "Оконная мануфактура" Светопрозрачный элемент для закрывания проема в здании с датчиками и подсвечиваемой шкалой
RU181710U1 (ru) * 2018-02-19 2018-07-26 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Рязанский государственный радиотехнический университет" Портативная метеостанция с программным обеспечением для формирования краткосрочного прогноза с возможностью удаленного использования ("NEVA")
RU2786928C1 (ru) * 2021-06-23 2022-12-26 Общество с ограниченной ответственностью "МетроМедиа" Узел крепления дисплея в оконном проёме

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101237787B1 (ko) 인터넷과 연동하는 스마트그리드 제어장치 및 방법
CN103486702A (zh) 基于室内环境或人体表面温度的室内降温控制系统
RU133184U1 (ru) Оконный блок с метеостанцией
CN103393295A (zh) 衣柜穿衣提示装置
WO2019001336A1 (zh) 一种太阳能供电的无线视频门铃一体机
WO2016053810A1 (en) Real-time meteorological parameter collecting device
Craciunescu et al. Wireless ZigBee home automation system
CN104020512A (zh) 一种带led指示功能的雨水收集装置
CN205553695U (zh) 比例尺
CN205303227U (zh) 一种浴室电器控制墙壁开关
CN208654587U (zh) 一种光线传感器及智能家居的控制系统
US20100086007A1 (en) Solar energy powered outdoor temperature and humidity detection device
CN208140164U (zh) 一种数据采集处理装置
Guo et al. Application of PV window for office building in hot summer and cold winter zone of China
CN203287118U (zh) 家用无线室外温差探测系统
CN207557473U (zh) 一种基于室外定位的激光扫描器
CN201569856U (zh) 光能转换夜光石英钟
CN201599709U (zh) 可对外充电型太阳能台灯
CN209342144U (zh) 一种室外环境检测装置
CN205103556U (zh) 一种易安装挂式钟表
CN204536575U (zh) 一种基于智能手机的家用天气信息采集设备
CN204731439U (zh) 生物舒适度测量设备、系统及智能穿戴式设备
CN214205644U (zh) 一种可进行大气监测的手机
CN210516099U (zh) 一种智能二维码电子门牌
CN203812492U (zh) 一种多功能的数字台历

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20150221