RU2700306C2 - Способ обеспечения визуальной индикации установленной комнатной температуры в электронном термостате и соответствующий электронный термостат - Google Patents

Способ обеспечения визуальной индикации установленной комнатной температуры в электронном термостате и соответствующий электронный термостат Download PDF

Info

Publication number
RU2700306C2
RU2700306C2 RU2015101691A RU2015101691A RU2700306C2 RU 2700306 C2 RU2700306 C2 RU 2700306C2 RU 2015101691 A RU2015101691 A RU 2015101691A RU 2015101691 A RU2015101691 A RU 2015101691A RU 2700306 C2 RU2700306 C2 RU 2700306C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
tset
thermostat
value
temperature change
δtset
Prior art date
Application number
RU2015101691A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2015101691A3 (ru
RU2015101691A (ru
Inventor
Алессандро ДЗЕН
Фабио БАРАТЕЛЛА
Марко ПОЦЦАТИ
Original Assignee
Ирсап Спа
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 Ирсап Спа filed Critical Ирсап Спа
Publication of RU2015101691A publication Critical patent/RU2015101691A/ru
Publication of RU2015101691A3 publication Critical patent/RU2015101691A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2700306C2 publication Critical patent/RU2700306C2/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05DSYSTEMS FOR CONTROLLING OR REGULATING NON-ELECTRIC VARIABLES
    • G05D23/00Control of temperature
    • G05D23/19Control of temperature characterised by the use of electric means
    • G05D23/1902Control of temperature characterised by the use of electric means characterised by the use of a variable reference value
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24DDOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
    • F24D19/00Details
    • F24D19/10Arrangement or mounting of control or safety devices
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05DSYSTEMS FOR CONTROLLING OR REGULATING NON-ELECTRIC VARIABLES
    • G05D23/00Control of temperature
    • G05D23/19Control of temperature characterised by the use of electric means
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/50Control or safety arrangements characterised by user interfaces or communication
    • F24F11/52Indication arrangements, e.g. displays

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Automation & Control Theory (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Control Of Temperature (AREA)
  • Indication Of The Valve Opening Or Closing Status (AREA)
  • Measuring Temperature Or Quantity Of Heat (AREA)
  • Radiation Pyrometers (AREA)

Abstract

Способ обеспечения визуальной индикации требуемого значения комнатной температуры (Tset) предназначен для использования в электронном термостате (13), в котором память, связанная с микроконтроллером, хранит таблицу, связывающую множество значений температуры с соответствующим множеством триад цветовых процентных соотношений в соответствии с цветовой RGB-моделью. Микроконтроллер определяет требуемую триаду цветовых процентных соотношений посредством интерполяции триад цветовых процентных соотношений упомянутой таблицы с использованием в качестве входных данных требуемого значения температуры (Tset) и запитывает RGB-источник (22) света термостата (13) как функцию требуемой триады цветовых процентных соотношений с тем, чтобы создать световой сигнал, имеющий цвет, который соотнесен с требуемым значением температуры (Tset). Облегчается регулировка термостата. 3 н. и 7 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к способу обеспечения визуальной индикации установленной комнатной температуры в электронном термостате и к соответствующему электронному термостату.
Настоящее изобретение, в частности, находит преимущественное, но не исключительное применение в вентильных блоках, примененных на радиаторах тепловых установок, к которым, не теряя при этом общей применимости, будет определенно относиться нижеследующее описание.
Радиаторы современной тепловой установки обычно обеспечены соответствующими вентильными блоками, при этом каждый из них содержит установленный на входе радиатора вентиль для регулировки потока теплопередающей текучей среды, которая циркулирует в радиаторе, электрический привод для управления вентилем и термостат для управления приводом. Термостат содержит датчик для измерения комнатной температуры. Наиболее современные термостаты являются электронными и включают в себя несколько кнопок для программирования, например, для установки требуемой температуры, и часто - жидкокристаллический дисплей для воспроизведения - посредством буквенно-цифровых символов - информации, относящейся к программированию и к состоянию вентильного блока. Такая информация включает в себя, например, измеренную термостатом температуру и установленную пользователем требуемую температуру.
Обычно впуск для теплопередающей текучей среды устроен в нижней части радиатора, и поэтому вентильный блок по необходимости установлен в положении, которое не позволяет легко считывать информацию с дисплея, делая трудным и установку термостата. Эта проблема обычно более серьезная для пользователей старшего возраста, которые испытывают трудности при сгибании ног и спины, а также с интерпретацией информации, показанной на буквенно-цифровом дисплее.
Вышеуказанные недостатки частично устранены использованием радиаторов, которые имеют впуск для теплопередающей текучей среды в своей верхней части. Это решение очевидно серьезно ограничивает пределы свободной установки радиаторов.
Целью настоящего изобретения является обеспечить термостат и соответствующий вентильный блок, которые были бы свободны от вышеуказанных недостатков и, в то же время, были бы легкими и дешевыми в производстве.
В соответствии с настоящим изобретением обеспечены способ обеспечения визуальной индикации значения требуемой комнатной температуры для электронного термостата, электронный термостат и вентильный блок, как они определены в приложенных пунктах формулы изобретения.
Далее настоящее изобретение будет описано со ссылками на сопроводительные чертежи, которые иллюстрируют неограничивающий вариант исполнения и в которых:
фиг. 1 показывает в соответствии с видом в перспективе вентильный блок, выполненный и работающий в соответствии с настоящим изобретением;
фиг. 2 показывает вентильный блок по фиг. 1 в соответствии с видом частичного сечения, выполненного вдоль продольной оси;
фиг. 3 показывает таблицу сохраненных данных на электронной панели вентильного блока по фиг. 2.
На фиг. 1 и фиг. 2 ссылочная позиция 1 в общем показывает вентильный блок в целом для радиатора (не показан) тепловой установки, причем упомянутый вентильный блок выполнен в соответствии с указаниями настоящего изобретения и работает в соответствии со способом по этому изобретению.
Со ссылкой на фиг. 1 и фиг. 2, вентильный блок 1 содержит чашеобразный корпус 2, выполняющий функцию защитного контейнера и определенный цилиндрическим участком 3 и скругленным дном 4; вентиль 5, который выполнен с возможностью установки на радиатор, чтобы регулировать поток теплопередающей текучей среды, циркулирующей в радиаторе, и который имеет головку 6 (см. фиг. 2), связанную с отверстием 7 (см. фиг. 2), образованным в дне 4; диск 8 из полупрозрачного материала, который по существу закрывает круговое отверстие 9 чашеобразного корпуса 2; и управляемую вручную ручку 10, расположенную над диском 8. На фиг. 1 видна только цилиндрическая боковая поверхность 11 диска 8.
Обращаясь конкретно к фиг. 2, вентильный блок 1 внутри чашеобразного корпуса 2 содержит привод 12, который кинематически связан с валом 5а вентиля 5, чтобы управлять последним, и, предпочтительно, образованный шаговым мотором; электронный термостат 13 для измерения комнатной температуры и управления приводом 12, так чтобы - полностью или частично - открывать или закрывать вентиль 5, и затем - управлять потоком теплопередающей текучей среды в радиаторе - так, чтобы измеренная комнатная температура соответствовала требуемой комнатной температуре; и две 1,5 - вольтовые "пальчиковые" батарейки 14, из которых на фиг. 2 видна только одна, - для подачи питания на привод 12 термостата 13.
Электронный термостат 13 содержит электронную схему, разделенную на по меньшей мере две электронные платы, а именно, - первую, обозначенную ссылочной позицией 15 и показанную пунктирной линией, которая установлена параллельно продольной оси 3а цилиндрического участка 3, и вторую, обозначенную ссылочной позицией 16, которая расположена поперечно оси 3а в соответствии с круговым отверстием 9; датчик 17 комнатной температуры, который образован, например, термистором с отрицательным температурным коэффициентом, установленным на плате 16; кодирующее устройство 18, которое установлено на плате 16, вал 19 которого коаксиален оси 3а, так что при этом один конец 19а вала 19 проходит сквозь центральное отверстие 20 диска 8 и выступает из него, чтобы войти с натягом в центральное глухое отверстие 21 ручки 10; и два RGB-светодиода 22, которые установлены на плате 16 в диаметрально противоположных положениях по отношению к оси 3а (на фиг. 2 показан только один светодиод 22) так, чтобы освещать первую сторону 23 диска 8.
Сторона 23 диска 8 имеет кольцевой выступ 24, предназначенный для механического сцепления с краем кругового отверстия 9. Ручка 10 имеет круговую форму, чтобы закрывать противолежащую ей сторону 25 диска 8, оставляя незакрытой боковую цилиндрическую сторону 11 диска 8, которая является прилегающей к выступу 24. Диаметр боковой поверхности 11 и внешний диаметр ручки 10 по существу совпадают с внешним диаметром чашеобразного корпуса 2 в соответствии с круговым отверстием 9. Во время работы свет, испущенный RGB-светодиодами 22, входит в диск 8 через сторону 23 и диффузно распространяется внутри диска. Снаружи вентильного блока 1 видна только часть света, выходящая из боковой поверхности 11.
Кодирующее устройство 18 управляется вручную посредством ручки 10, получая, таким образом, команды пользователя на установку требуемой комнатной температуры. Кроме того, кодирующее устройство 18 содержит кнопку (не показана), которая управляется приложением осевого давления к валу 19, то есть оказанием давления на ручку 10, и которая обеспечивает ввод требуемой температуры.
Каждый из RGB-светодиодов 22 является светодиодом известного типа, а именно, он содержит три элементарных монохромных светодиода красного, зеленого и синего цветов и четыре вывода, а именно, общий вывод и три вывода питания, связанные с этими тремя элементарными светодиодами.
Электронная плата 15 содержит микроконтроллер и соответствующую память (не показана), должным образом сконфигурированную для того, чтобы устанавливать требуемую величину комнатной температуры Tset как функцию от требуемого изменения комнатной температуры Δtset, которую устанавливают вращением ручки 10, и для того чтобы управлять RGB-светодиодами 22, так чтобы они выдавали соответствующие световые сигналы, имеющие цвет, связанный с требуемым значением комнатной температуры Tset. Кроме того, микроконтроллер сконфигурирован для выдачи сигнала управления на привод 12 как функции результата сравнения измеренных величин температуры и требуемого значения комнатной температуры Tset.
В частности, установленная на плате 15 память хранит таблицу, связывающую множество значений температуры с соответствующим множеством триад цветовых процентных соотношений в соответствии с известной аддитивной цветовой RGB-моделью (красный-зеленый-синий). Фиг. 3 показывает пример такой таблицы, в которой значения Т температуры выражены в кельвинах. В примере по фиг. 3 есть значения температурного диапазона между минимальным значением Tmin, равным 291К, и максимальным значением Tmax, равным 297К, и поэтому они подходят для регулировки требуемой температуры тепловой установки, которая использует радиаторы.
Далее, память на плате 15 хранит максимальное изменение температуры ΔТ, равное разности между максимальным значением Tmax и минимальным значением Tmin, а также максимальное угловое перемещение R вала 19 кодирующего устройства 18 в соответствии с этим максимальным изменением температуры ΔТ. Например, перемещение R равно 19 рад, то есть это равно приблизительно трем полным оборотам ручки 10. Таким образом, угловое перемещение α, выполненное пользователем ручкой 10 и воспринятое кодирующим устройством 18, является представлением требуемого изменения температуры Δtset.
Микроконтроллер платы 15 сконфигурирован с возможностью вычисления изменения температуры Δtset в соответствии со следующей формулой:
Δtset=α * ΔТ/R
Микроконтроллер платы 15 сконфигурирован с возможностью определения требуемого значения температуры Tset как функции требуемого изменения температуры Δtset и ранее установленного значения температуры. В частности, требуемое изменения температуры Δtset суммируется с ранее установленным значением температуры, при этом, если сумма превышает максимальное значение Tmax, тогда требуемое значение температуры Tset устанавливают на максимальное значение Tmax; если сумма меньше чем минимальное значение Tmin, тогда требуемое значение температуры Tset устанавливают на минимальное значение Tmin, а в противном случае, то есть, если сумма заключена между минимальным значением Tmin и максимальным значением Tmax, требуемое значение температуры Tset устанавливают на эту сумму.
Микроконтроллер платы 15 сконфигурирован с возможностью устанавливать требуемую триаду цветовых процентных соотношений посредством интерполяции, например, линейной интерполяции триад цветовых процентных соотношений таблицы по фиг. 3 с использованием в качестве входных данных требуемого значения температуры Tset. Микроконтроллер запитывает два RGB-светодиода 22 в зависимости от требуемой триады цветовых процентных соотношений. В частности, эти три элементарных RGB-светодиода запитывают в соответствии с сигналами напряжения с широтно-импульсной модуляцией (PWM), при этом каждый из них имеет коэффициент заполнения, соответствующий процентному соотношению требуемой триады цветовых процентных соотношений.
Во время работы микроконтроллер сохраняет последнее требуемое значение температуры, которая была установлена. Когда пользователь нажимает ручку 10, микроконтроллер активизирует функцию установки требуемой температуры, а именно, включает RGB-светодиоды 22, запитывая их как функцию требуемой триады цветовых процентных соотношений, соответствующей значению ранее необходимой температуры, и определяет какое-либо угловое перемещение ручки 10. Угловое перемещение α ручки 10 преобразуется в требуемое изменение температуры Δtset, которое используется, чтобы вычислить новое требуемое значение температуры Tset, исходя из ранее установленного требуемого значения температуры. Угловое перемещение α считается положительным, если оно производится по часовой стрелке. Новое требуемое значение температуры Tset сохраняется.
Затем устанавливают новую требуемую триаду цветовых процентных соотношений как функцию нового требуемого значения температуры Tset, а RGB-светодиоды 22 запитывают на основе новой требуемой триады цветовых процентных соотношений. По прошествии некоторого времени при отсутствии движения ручки 10, например, 20 секунд, микроконтроллер отключает функцию установки требуемой температуры.
В соответствии со следующим объектом изобретения обеспечен электронный термостат, который по существу содержит те же самые компоненты 14-22, которые описаны ранее, но отделен от привода 12 и вентиля 5 и поэтому не расположен в чашеобразном корпусе 2 вентильного блока 1, а управляет приводом 12 посредством проводного или беспроводного интерфейса. Такой электронный термостат содержит контейнер (не показан), в котором расположены компоненты 14-22, и который может быть укреплен на стенке комнаты; он имеет круговое отверстие, соединенное с полупрозрачным диском 8, и включает в себя ручку 10, связанную с кодирующим устройством 18 таким же образом, что и описанный выше со ссылкой на фиг. 2. Таким образом, термостат может быть установлен также в другой комнате, чем та, в которой находится вентильный блок 1.
Хотя изобретение описано выше с конкретной ссылкой на совершенно определенный вариант исполнения, его не следует рассматривать ограниченным этим вариантом исполнения, поскольку все те изменения, модификации или упрощения, которые были бы очевидны специалисту в данной области, находятся в рамках его объема, как, например такие:
- вместо RGB-светодиодов 22 установлены лампы накаливания с соответствующими цветовыми линзами, соединенные в оптический смеситель;
- вместо поворотной ручки 10 установлен ползунок, соединенный с подвижным контактом линейного потенциометра для ввода требуемой температуры, при этом линейное перемещение ползунка, а затем изменение сигнала, выдаваемого упомянутым потенциометром, является указателем требуемого изменения температуры;
- вместо диска 8 - полупрозрачный элемент, имеющий удлиненную форму; и
- таблица включает в себя множество различных значений температуры, пригодных для ввода требуемой температуры установки охлаждения воздуха, использующей "вентиляторные доводчики", то есть, тип теплообменников, отличных от радиаторов.
Основным преимуществом вышеописанного вентильного блока 1 является обеспечение незамедлительной визуальной индикации требуемого значения температуры, которое было введено. Следовательно, регулировка вентильного блока 1 становится более легкой для пользователей любой возрастной группы. Более того, вентильный блок 1 можно устанавливать более свободно, не беспокоясь о том, чтобы поместить его там, где он хорошо виден пользователю.

Claims (23)

1. Способ обеспечения визуальной индикации требуемого значения комнатной температуры (Тset) для электронного термостата (13), причем способ содержит этапы, на которых:
- сохраняют таблицу, связывающую множество значений температуры с соответствующим множеством триад цветовых процентных соотношений в соответствии с цветовой RGB-моделью;
- устанавливают требуемое изменение температуры (Δtset) с помощью средств (10, 18) приема команд пользователя;
- определяют упомянутое требуемое значение температуры (Tset) в зависимости от требуемого изменения температуры (Δtset) и ранее установленного значения температуры;
- определяют требуемую триаду цветовых процентных соотношений посредством интерполяции триад цветовых процентных соотношений упомянутой таблицы с использованием требуемого значения температуры (Тset) в качестве входных данных; и
- запитывают по меньшей мере один RGB-источник света в зависимости от требуемой триады цветовых процентных соотношений с тем, чтобы создать световой сигнал, имеющий цвет, который соотнесен с требуемым значением температуры (Tset).
2. Способ по п. 1, в котором упомянутый RGB-источник света содержит RGB-светодиод (22), имеющий три элементарных монохромных светодиода, которые запитываются соответственными сигналами напряжения с широтно-импульсной модуляцией (PWM), причем каждый из них имеет коэффициент заполнения, соответствующий соответственному процентному соотношению упомянутой требуемой триады цветовых процентных соотношений.
3. Способ по п. 1, в котором упомянутое множество значений температуры изменяется от минимального значения (Tmin) до максимального значения (Tmах); причем этап определения упомянутого требуемого значения температуры (Tset) содержит:
- алгебраическое суммирование упомянутого требуемого изменения температуры (Δtset) с упомянутым ранее установленным значением температуры, и
- установку требуемого значения температуры (Tset) на максимальное значение (Tmах), если сумма превышает максимальное значение (Tmах);
- установку требуемого значения температуры (Tset) на минимальное значение (Tmin), если сумма меньше, чем минимальное значение (Tmin); и, в противном случае,
- установку требуемого значения температуры (Tset) на упомянутую сумму, если сумма заключена между минимальным значением (Tmin) и максимальным значением (Tmах).
4. Способ по п. 1, в котором упомянутые средства (10, 18) приема команд пользователя содержат электромеханическое средство (18) преобразователя, в котором предусмотрен подвижный элемент (19) управления, который может управляться вручную для приема линейного или углового перемещения (α), а упомянутое множество значений температуры изменяется от минимального значения (Tmin) до максимального значения (Tmах); при этом способ содержит:
- сохранение максимального изменения температуры (ΔT), которое равно разности между максимальным значением (Tmах) и минимальным значением (Tmin);
- сохранение максимального линейного или углового перемещения (R) элемента (19) управления, соответствующего упомянутому максимальному изменению температуры (ΔT);
причем установка требуемого изменения температуры (Δtset) содержит:
- определение требуемого изменения температуры (Δtset) в зависимости от произведения принятого перемещения (α) на отношение упомянутого максимального изменения температуры (ΔT) к максимальному перемещению (R).
5. Электронный термостат, содержащий средства (10, 18) приема команд пользователя для установки требуемого изменения температуры (Δtset), средство отображения и средство управления и обработки, выполненное с возможностью устанавливать требуемое значение температуры (Tset) в зависимости от требуемого изменения температуры (Δtset) и управлять средством отображения с тем, чтобы обеспечить визуальную индикацию установленного требуемого значения температуры (Tset); причем термостат (13) отличается тем, что упомянутое средство отображения содержит по меньшей мере один RGB-источник света, а также тем, что упомянутое средство управления и обработки содержит память и выполнено с возможностью реализации способа по п. 1.
6. Термостат по п. 5, содержащий контейнер (2), в котором размещены, по меньшей мере, упомянутое средство отображения и упомянутое средство управления и обработки, а также полупрозрачный диск (8), который связан с круговым отверстием (9) контейнера (2), причем упомянутый RGB-источник света расположен в соответствии с упомянутым круговым отверстием (9) под полупрозрачным диском (8), упомянутое средство (10, 18) приема команд пользователя содержит кодирующее устройство (18), вал (19) которого имеет конец (19а), который выступает из центрального отверстия (20) полупрозрачного диска (8), и поворотную ручку (10), которая механически связана с упомянутым концом (19а) вала (19) кодирующего устройства (18) так, что кодирующее устройство (18) может создавать сигнал, указывающий требуемое изменение температуры (Δtset) в зависимости от углового перемещения (α), приложенного к ручке (10).
7. Термостат по п. 6, в котором упомянутый RGB-источник света содержит RGB-светодиод (22).
8. Термостат по п. 6, в котором первая сторона (23) упомянутого полупрозрачного диска (8) содержит кольцевой выступ (24), предназначенный для сцепления с упомянутым круговым отверстием (9), а упомянутая ручка (10) имеет круговую форму, такую что она закрывает противолежащую ей сторону (25) полупрозрачного диска (8) и оставляет незакрытой боковую цилиндрическую поверхность (11) полупрозрачного диска (8).
9. Термостат по п. 8, в котором упомянутый контейнер содержит чашеобразный корпус (2) с круговой симметрией, а упомянутое круговое отверстие (9) совпадает с отверстием чашеобразного корпуса (2), причем упомянутая боковая цилиндрическая поверхность (11) является прилегающей к упомянутому кольцевому выступу (24), диаметр боковой цилиндрической поверхности (11) и внешний диаметр упомянутой ручки (10), по существу, равны внешнему диаметру чашеобразного корпуса (2) в соответствии с круговым отверстием (9).
10. Вентильный блок для теплообменника, причем вентильный блок (1) содержит вентиль (5), который подходит для установки на теплообменник так, чтобы регулировать поток теплопередающей жидкости, протекающей через теплообменник, привод (11) для управления вентилем (5) и термостат (13) для управления приводом (11), причем вентильный блок (1) отличается тем, что термостат является термостатом типа, заявленного в п. 5.
RU2015101691A 2014-01-20 2015-01-20 Способ обеспечения визуальной индикации установленной комнатной температуры в электронном термостате и соответствующий электронный термостат RU2700306C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
ITBO2014A000019 2014-01-20
ITBO20140019 2014-01-20

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2015101691A RU2015101691A (ru) 2016-08-10
RU2015101691A3 RU2015101691A3 (ru) 2018-08-10
RU2700306C2 true RU2700306C2 (ru) 2019-09-16

Family

ID=50239724

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015101691A RU2700306C2 (ru) 2014-01-20 2015-01-20 Способ обеспечения визуальной индикации установленной комнатной температуры в электронном термостате и соответствующий электронный термостат

Country Status (3)

Country Link
EP (1) EP2897018B1 (ru)
ES (1) ES2621566T3 (ru)
RU (1) RU2700306C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3955086A1 (en) * 2020-07-30 2022-02-16 Leedarson Lighting Co., Ltd. Rotary press control structure and smart radiator thermostat

Families Citing this family (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9304703B1 (en) 2015-04-15 2016-04-05 Symbolic Io Corporation Method and apparatus for dense hyper IO digital retention
US10133636B2 (en) 2013-03-12 2018-11-20 Formulus Black Corporation Data storage and retrieval mediation system and methods for using same
US9817728B2 (en) 2013-02-01 2017-11-14 Symbolic Io Corporation Fast system state cloning
US10061514B2 (en) 2015-04-15 2018-08-28 Formulus Black Corporation Method and apparatus for dense hyper IO digital retention
US10677484B2 (en) 2015-05-04 2020-06-09 Johnson Controls Technology Company User control device and multi-function home control system
WO2016179045A1 (en) 2015-05-04 2016-11-10 Johnson Controls Technology Company Mountable touch thermostat using transparent screen technology
JP2018524534A (ja) 2015-05-04 2018-08-30 ジョンソン コントロールズ テクノロジー カンパニーJohnson Controls Technology Company 制御システムハブおよび遠隔センサを備えた多機能ホーム制御システム
US10760809B2 (en) 2015-09-11 2020-09-01 Johnson Controls Technology Company Thermostat with mode settings for multiple zones
US10559045B2 (en) 2015-09-11 2020-02-11 Johnson Controls Technology Company Thermostat with occupancy detection based on load of HVAC equipment
US10162327B2 (en) 2015-10-28 2018-12-25 Johnson Controls Technology Company Multi-function thermostat with concierge features
US10546472B2 (en) 2015-10-28 2020-01-28 Johnson Controls Technology Company Thermostat with direction handoff features
US10655881B2 (en) 2015-10-28 2020-05-19 Johnson Controls Technology Company Thermostat with halo light system and emergency directions
US11277893B2 (en) 2015-10-28 2022-03-15 Johnson Controls Technology Company Thermostat with area light system and occupancy sensor
US10318266B2 (en) 2015-11-25 2019-06-11 Johnson Controls Technology Company Modular multi-function thermostat
US10941951B2 (en) 2016-07-27 2021-03-09 Johnson Controls Technology Company Systems and methods for temperature and humidity control
US10458669B2 (en) 2017-03-29 2019-10-29 Johnson Controls Technology Company Thermostat with interactive installation features
WO2018191510A1 (en) 2017-04-14 2018-10-18 Johnson Controls Technology Company Multi-function thermostat with air quality display
US11162698B2 (en) 2017-04-14 2021-11-02 Johnson Controls Tyco IP Holdings LLP Thermostat with exhaust fan control for air quality and humidity control
US10572186B2 (en) 2017-12-18 2020-02-25 Formulus Black Corporation Random access memory (RAM)-based computer systems, devices, and methods
US11131474B2 (en) 2018-03-09 2021-09-28 Johnson Controls Tyco IP Holdings LLP Thermostat with user interface features
IT201800010582A1 (it) * 2018-11-26 2020-05-26 Irsap S P A Dispositivo di controllo per un radiatore elettrico
US11107390B2 (en) 2018-12-21 2021-08-31 Johnson Controls Technology Company Display device with halo
US10725853B2 (en) 2019-01-02 2020-07-28 Formulus Black Corporation Systems and methods for memory failure prevention, management, and mitigation

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1703356A1 (de) * 2005-03-14 2006-09-20 emz-Hanauer GmbH & Co. KGaA Thermostat mit Farbanzeige
RU2320913C2 (ru) * 2002-04-24 2008-03-27 Стефано ФРАККИЯ Устройство для выбора рабочего режима головок управления, в частности, для термостатических клапанов
US20090284380A1 (en) * 2008-05-16 2009-11-19 Silitek Electronics (Guangzhou) Co., Ltd. Temperature indicating device

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1938668B1 (en) * 2005-10-13 2009-09-16 Koninklijke Philips Electronics N.V. Method and system for variable color lighting
WO2008139369A1 (en) * 2007-05-10 2008-11-20 Philips Intellectual Property & Standards Gmbh Lighting device with a plurality of light emitters
NL2001904C (en) * 2008-08-21 2010-03-10 Bosch Gmbh Robert Thermostat and method for controlling a hvac system, and a method for providing feedback to a user of a hvac system.

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2320913C2 (ru) * 2002-04-24 2008-03-27 Стефано ФРАККИЯ Устройство для выбора рабочего режима головок управления, в частности, для термостатических клапанов
EP1703356A1 (de) * 2005-03-14 2006-09-20 emz-Hanauer GmbH & Co. KGaA Thermostat mit Farbanzeige
US20090284380A1 (en) * 2008-05-16 2009-11-19 Silitek Electronics (Guangzhou) Co., Ltd. Temperature indicating device

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3955086A1 (en) * 2020-07-30 2022-02-16 Leedarson Lighting Co., Ltd. Rotary press control structure and smart radiator thermostat

Also Published As

Publication number Publication date
RU2015101691A3 (ru) 2018-08-10
EP2897018A1 (en) 2015-07-22
ES2621566T3 (es) 2017-07-04
EP2897018B1 (en) 2017-01-11
RU2015101691A (ru) 2016-08-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2700306C2 (ru) Способ обеспечения визуальной индикации установленной комнатной температуры в электронном термостате и соответствующий электронный термостат
US6164374A (en) Thermostat having a multiple color signal capability with single indicator opening
US6933474B2 (en) Electronic power control for cooktop heaters
AU2014224884B2 (en) Method of operating a cooking appliance, control unit and cooking appliance
US20180352614A1 (en) Induction cooking hob
US11607078B2 (en) Cooking appliance with programmable zone profiles
US20030116557A1 (en) System and method for proportional control of oven heating elements
US20170353997A1 (en) Electromagnetic cooker
TWI721079B (zh) 加熱調理器
CN208735680U (zh) 一种基于温敏变色玻璃的电磁灶
CA2990995A1 (en) Thermostat for heating, air-conditioning and/or ventilation systems
ES1200311U (es) Sistema de control de temperatura de un aparato de cocción, y aparato de cocción que comprende dicho sistema de control de temperatura
US11943848B2 (en) Controller for controlling properties of light
EP3667156A1 (en) Tris multitone led lamp with integrated control unit lever
WO2020150766A1 (en) User interface for a cooking appliance
US2900480A (en) Electric range
EP0650638A1 (en) Controls for electrical heating appliances
JP5451576B2 (ja) 誘導加熱調理器
EP3372053B1 (en) Induction cooker with improved usability
JPH0251639B2 (ru)
KR20150008536A (ko) 비례제어밸브를 구비한 난방수 분배기
CN221573063U (zh) 一种具有指示作用的温控器
US2921173A (en) Warming blanket control
JP7055078B2 (ja) 炊飯器、および炊飯器と敷部材との組み合わせ
JP2006004630A (ja) 加熱調理器