WO2018176353A1 - 一种室内环境自行调控系统 - Google Patents

一种室内环境自行调控系统 Download PDF

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WO2018176353A1
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electrically connected
air
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Inventor
张清霞
Original Assignee
深圳市源畅通科技有限公司
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Classifications

    • 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
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05DSYSTEMS FOR CONTROLLING OR REGULATING NON-ELECTRIC VARIABLES
    • G05D27/00Simultaneous control of variables covered by two or more of main groups G05D1/00 - G05D25/00
    • G05D27/02Simultaneous control of variables covered by two or more of main groups G05D1/00 - G05D25/00 characterised by the use of electric means

Definitions

  • the present invention relates to the field of intelligent control technology, and specifically relates to an indoor environment self-regulation system.
  • the indoor environment includes living rooms, office buildings, offices, transportation, cultural and entertainment stadiums, hospital wards, school classroom activities rooms, hotels, hotels and other places. All indoor environmental quality is closely related to health.
  • the sanitary conditions of home environment directly affect the morbidity and mortality of residents.
  • Urban residents spend about 90% of their daily work, study and life in the daytime.
  • Some elderly people or children stay indoors.
  • the daytime is longer.
  • people's living standards continue to improve, people's requirements for the indoor environment of living are constantly improving.
  • the indoor environment is briefly reflected in temperature, humidity and smoke concentration. Suitable temperature and humidity are as low as possible. The concentration of smoke makes people happy.
  • Pingyi we carry out temperature control through air conditioners, fans and heaters, ventilating windows and mopping water for humidity control, and controlling the concentration of smoke with fans.
  • This series of regulation is based on people's subjective consciousness. It takes a lot of people to operate, and it is very inconvenient, and the subjective regulation and control environment is not necessarily the most suitable environment for people to live in.
  • the present invention provides an indoor environment self-regulating system, which solves the problem of subjective manual regulation, inconvenience and inaccuracy in the current home environment.
  • An indoor environment self-regulating system including a central processing unit, an input end of the central processing unit is electrically connected to an output end of a temperature sensor, the central processing unit The input end is electrically connected to the output end of the humidity sensor, the input end of the central processor is electrically connected to the output end of the smoke concentration sensor, and the input end of the central processor is electrically connected to the output end of the input panel, the central An output of the processor is electrically coupled to an input of the data comparison module, The output end of the data comparison module is electrically connected to the input end of the feedback module, the output end of the feedback module is electrically connected to the input end of the central processing unit, and the input end of the central processing unit is electrically connected to the output end of the input panel.
  • the input end of the central processing unit is electrically connected to the output end of the power module, the output end of the central processing unit is electrically connected to the input end of the driving module, and the output end of the driving module is electrically connected to the input end of the regulating module.
  • the central processing unit is electrically connected to the storage module in two directions, and an output end of the central processing unit is electrically connected to an input end of the display panel.
  • the input panel includes a temperature range setting module, a humidity range setting module, and a smoke concentration range setting module.
  • the temperature sensor adopts a model of WZP-PtlOO.
  • the humidity sensor adopts a model number HIH-3605.
  • the smoke concentration sensor adopts a model of MS5100.
  • the air conditioner has a built-in heating module and a cooling module.
  • the input panel and the display panel are both liquid crystal touch screens.
  • the driving module includes a driver 1, a driver 2, a driver 3, and a driver 4.
  • the control module includes an air conditioner, an air moisture absorber, an air humidifier, and an exhaust fan, and the driver 1, the driver 2, and the driver
  • the outputs of the three-driver four are electrically connected to the inputs of the air conditioner, the air-sensing device, the air humidifier, and the exhaust fan, respectively.
  • the data comparison module includes a temperature data comparison module, a humidity data comparison module, and a smoke concentration data comparison module
  • the feedback module includes a feedback module 1, a feedback module 2, and a feedback module 3.
  • the temperature data is compared.
  • the output ends of the module, the humidity data comparison module and the smoke concentration data comparison module are respectively connected with the feedback module 1, the feedback module 2 and the feedback module 3.
  • the input end of the temperature data comparison module is electrically connected.
  • the display panel includes a temperature display unit, a humidity display unit, and a smoke concentration display unit.
  • the present invention provides an indoor environment self-regulation system. Has the following benefits:
  • the present invention achieves by setting a temperature sensor, a humidity sensor, and a smoke concentration sensor.
  • a temperature sensor Through the temperature sensor, humidity sensor and smoke concentration sensor, the temperature value, humidity value and smoke concentration in the home environment can be detected accurately, so that the home environment can be accurately grasped in the form of data.
  • the present invention sets the temperature range setting module, the humidity range setting module, the smoke concentration range setting module, the temperature data comparison module, the humidity data comparison module, and the smoke concentration data comparison module through the indoor environment. Make reasonable settings, and compare the module to accurately compare the indoor environment, so as to accurately judge whether the indoor environment is suitable, and avoid the problem of inaccurate subjective judgment.
  • FIG. 1 is a schematic structural view of a block diagram of the present invention
  • FIG. 2 is a schematic structural diagram of a block diagram of an input panel of the present invention.
  • FIG. 3 is a schematic structural diagram of a block diagram of a display panel of the present invention.
  • FIG. 4 is a schematic structural diagram of a block diagram of a driving module and a regulating module according to the present invention
  • FIG. 5 is a schematic structural diagram of a data comparison module and a feedback module block diagram of the present invention.
  • an indoor environment self-regulating system including a central processing unit, the input end of the central processing unit is electrically connected to the output end of the temperature sensor, and the temperature sensor
  • the model used is WZP-Ptl00
  • the input of the central processor is electrically connected to the output of the humidity sensor
  • the humidity sensor is of the type HIH-3605.
  • the input of the central processor is electrically connected to the output of the smoke concentration sensor.
  • the concentration sensor adopts the model MS5100.
  • the input end of the central processing unit is electrically connected to the output end of the input panel.
  • the output end of the central processing unit is electrically connected to the input end of the data comparison module, and the output of the data comparison module and the input of the feedback module are input.
  • the electrical connection is made, the output end of the feedback module is electrically connected to the input end of the central processing unit, the input end of the central processing unit is electrically connected to the output end of the input panel, and the input end of the central processing unit is electrically connected to the output end of the power supply module.
  • the output end of the processor is electrically connected to the input end of the driving module, the output end of the driving module is electrically connected to the input end of the regulating module, the central processor is electrically connected to the storage module in two directions, the output end of the central processing unit and the input end of the display panel Electrical connection, input panel and display panel are all LCD touch screens.
  • the input panel includes a temperature range setting module, a humidity range setting module, and a smoke concentration range setting module.
  • the display panel includes a temperature display unit, a humidity display unit, and a smoke density display unit.
  • the data comparison module comprises a temperature data comparison module, a humidity data comparison module and a smoke concentration data comparison module
  • the feedback module comprises a feedback module, a feedback module 2 and a feedback module 3.
  • the temperature data comparison module, the humidity data comparison module and the smoke concentration is electrically connected to the feedback module 1, the feedback module 2 and the feedback module 3, and the input end of the temperature data comparison module.
  • the driving module comprises a driver 1, a driver 2, a driver 3 and a driver 4, and the regulating module comprises an air conditioner, an air moisture absorber, an air humidifier and an exhaust fan, an air conditioner built-in heating module and a cooling module, a driver 1, a driver 2, and a driver 3 And the output of the driver 4 is electrically connected to the input of the air conditioner, the air absorber, the air humidifier and the exhaust fan, respectively.
  • the temperature range, the humidity range and the smoke upper limit are set through the input panel, and the set information is transmitted to the storage module through the central processing unit for storage, through the temperature sensor, the humidity sensor and the smoke concentration.
  • the sensor collects the actual environmental information in the room and transmits the detected temperature, humidity and smoke concentration to the central processor.
  • the central processor transmits the temperature, humidity and smoke concentration to the data comparison module, and the temperature data detected by the actual device is detected.
  • the humidity data and the smoke concentration data are compared with the pre-stored data in the storage module. If the temperature, humidity and smoke concentration are within the set range, the environment is suitable.
  • the central processor adjusts the indoor library environment through the driving module driving control module, and drives the air conditioning operation through the driver. If the indoor excessively exceeds the set range, the air conditioning and cooling module starts to cool down, and if the indoor temperature is lower than the set range, the air conditioner The heating mode is activated.
  • the driver 2 controls the air moisture absorber to start to absorb the moisture in the air.
  • the drive three controls the air.
  • the humidifier humidifies the room. When the indoor smoke concentration is high, the indoor air is extracted by the exhaust fan to reduce the indoor smoke concentration.
  • the invention achieves the temperature value, the humidity value and the smoke in the home environment through the temperature sensor, the humidity sensor and the smoke concentration sensor by setting the temperature sensor, the humidity sensor and the smoke concentration sensor.
  • the concentration is measured in real time, so that the home environment can be accurately grasped in the form of data.
  • the invention achieves the temperature rise or the temperature of the indoor air through the air conditioner by setting the air conditioner, the air moisture absorber, the air humidifier and the exhaust fan, and the moisture of the air is absorbed by the air moisture absorber to reduce the humidness of the air.
  • the air humidifier sprays water mist into the air to increase the degree of humidness of the air, and the indoor air is extracted by the exhaust fan to reduce the indoor smoke concentration, thereby comprehensively adjusting the indoor home environment.
  • the present invention sets the temperature range setting module, the humidity range setting module, the smoke concentration range setting module, the temperature data comparison module, the humidity data comparison module, and the smoke concentration data comparison module through the indoor environment. Make reasonable settings, and compare the module to accurately compare the indoor environment, so as to accurately judge whether the indoor environment is suitable, and avoid the problem of inaccurate subjective judgment.

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Abstract

一种室内环境自行调控系统,包括中央处理器,中央处理器的输入端分别与温度传感器的输出端、湿度传感器的输出端、烟雾浓度传感器的输出端、及输入面板的输出端电连接,中央处理器的输出端与数据对比模块的输入端电连接。通过设置空调、空气吸湿器、空气加湿器和排风机,达到了通过空调对室内的温度进行升温或降温,通过空气吸湿器吸收空气中的水分降低空气的湿润程度,通过空气加湿器向空气中喷洒水雾,增大空气湿润程度,通过排风机将室内空气抽出,降低室内的烟雾浓度,综合达到了对室内家居环境的调节。

Description

一种室内环境自行调控系统 技术领域
[0001] 本发明涉及智能控制技术领域, 具体为一种室内环境自行调控系统。
背景技术
[0002] 室内环境包括居室、 写字楼、 办公室、 交通工具、 文化娱乐体育场所、 医院病 房、 学校幼儿园教室活动室及饭店旅馆宾馆等场所, 所有室内环境质量的优劣 与健康均有密切的关系, 家居环境卫生条件的好坏, 直接影响着居民的发病率 和死亡率, 城市居民每天在室内工作、 学习和生活的吋间占全天吋间的 90%左右 , 一些老人或儿童在室内停留的吋间更长, 随着人们生活水平不断提高的今天 , 人们对居住的室内环境的要求也不断的提高, 室内环境简要的体现在温度、 湿度以及烟雾浓度等方面, 适宜的温度湿度和尽量低的烟雾浓度会使人们身心 愉悦。
技术问题
[0003] 平吋我们通过空调、 风扇及取暖器等物品进行温度调控, 幵窗通风和拖地洒水 进行湿度调控, 用风扇等进行烟雾浓度调控, 这一系列的调控都建立在人们的 主观意识上, 需要人为的去操作, 十分不便, 且主观的进行调控的环境也未必 是最适合人们居住的环境。
问题的解决方案
技术解决方案
[0004] 针对现有技术的不足, 本发明提供了一种室内环境自行调控系统, 解决了目前 的家居环境以主观的手动调控, 不方便, 不准确的问题。
[0005] 为实现上述目的, 本发明提供如下技术方案: 一种室内环境自行调控系统, 包 括中央处理器, 所述中央处理器的输入端与温度传感器的输出端电连接, 所述 中央处理器的输入端与湿度传感器的输出端电连接, 所述中央处理器的输入端 与烟雾浓度传感器的输出端电连接, 所述中央处理器的输入端与输入面板的输 出端电连接, 所述中央处理器的输出端与数据对比模块的输入端电连接, 所述 数据对比模块的输出端与反馈模块的输入端电连接, 所述反馈模块的输出端与 中央处理器的输入端电连接, 所述中央处理器的输入端与输入面板的输出端电 连接, 所述中央处理器的输入端与电源模块的输出端电连接, 所述中央处理器 的输出端与驱动模块的输入端电连接, 所述驱动模块的输出端与调控模块的输 入端电连接, 所述中央处理器与存储模块双向电连接, 所述中央处理器的输出 端与显示面板的输入端电连接。
所述输入面板包括温度范围设定模块、 湿度范围设定模块和烟雾浓度范围设定 模块。
[0007] 优选的, 所述温度传感器采用的型号为 WZP-PtlOO。
[0008] 优选的, 所述湿度传感器采用的型号为 HIH-3605。
[0009] 优选的, 所述烟雾浓度传感器采用的型号为 MS5100。
[0010] 优选的, 所述空调内置加热模块和制冷模块。
[0011] 优选的, 所述输入面板和显示面板均为液晶触控屏。
[0012] 优选的, 所述驱动模块包括驱动器一、 驱动器二、 驱动器三和驱动器四, 所述 调控模块包括空调、 空气吸湿器、 空气加湿器和排风机, 所述驱动器一、 驱动 器二、 驱动器三和驱动器四的输出端分别与空调、 空气吸湿器、 空气加湿器和 排风机的输入端电连接。
[0013] 优选的, 所述数据对比模块包括温度数据对比模块、 湿度数据对比模块和烟雾 浓度数据对比模块, 所述反馈模块包括反馈模块一、 反馈模块二和反馈模块三 , 所述温度数据对比模块、 湿度数据对比模块和烟雾浓度数据对比模块的输出 端分别与反馈模块一、 反馈模块二和反馈模块三, 所述温度数据对比模块的输 入端电连接。
[0014] 优选的, 所述显示面板包括温度显示单元、 湿度显示单元和烟雾浓度显示单元
发明的有益效果
有益效果
[0015] 本发明提供了一种室内环境自行调控系统。 具备以下有益效果:
[0016] (1) 、 本发明通过设置温度传感器、 湿度传感器和烟雾浓度传感器, 达到了 通过温度传感器、 湿度传感器和烟雾浓度传感器对家居环境中的温度值、 湿度 值和烟雾浓度进行实吋的检测, 从而可以以数据的形式准确的掌握家居的环境
[0017] (2) 、 本发明通过设置空调、 空气吸湿器、 空气加湿器和排风机, 达到了通 过空调对室内的温度进行升温或降温, 通过空气吸湿器吸收空气中的水分降低 空气的湿润程度, 通过空气加湿器向空气中喷洒水雾, 增大空气湿润程度, 通 过排风机将室内空气抽出, 降低室内的烟雾浓度, 综合达到了对室内家居环境 的调节。
[0018] (3) 、 本发明通过设置温度范围设定模块、 湿度范围设定模块、 烟雾浓度范 围设定模块、 温度数据对比模块、 湿度数据对比模块和烟雾浓度数据对比模块 , 通过对室内环境进行合理的设定, 并加之对比模块对室内环境进行精确的对 比, 从而准确的对室内环境是否适宜进行判断, 避免了人为主观判断不准确的 问题。
对附图的简要说明
附图说明
[0019] 图 1为本发明框图的结构示意图;
[0020] 图 2为本发明输入面板框图的结构示意图;
[0021] 图 3为本发明显示面板框图的结构示意图;
[0022] 图 4为本发明驱动模块和调控模块框图的结构示意图;
[0023] 图 5为本发明数据对比模块和反馈模块框图的结构示意图。
本发明的实施方式
[0024] 下面将结合本发明实施例中的附图, 对本发明实施例中的技术方案进行清楚、 完整地描述, 显然, 所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例, 而不是全部 的实施例。 基于本发明中的实施例, 本领域普通技术人员在没有做出创造性劳 动前提下所获得的所有其他实施例, 都属于本发明保护的范围。
[0025] 如图 1-5所示, 本发明提供一种技术方案: 一种室内环境自行调控系统, 包括 中央处理器, 中央处理器的输入端与温度传感器的输出端电连接, 温度传感器 采用的型号为 WZP-Ptl00, 中央处理器的输入端与湿度传感器的输出端电连接, 湿度传感器采用的型号为 HIH-3605 , 中央处理器的输入端与烟雾浓度传感器的 输出端电连接, 烟雾浓度传感器采用的型号为 MS5100, 中央处理器的输入端与 输入面板的输出端电连接, 中央处理器的输出端与数据对比模块的输入端电连 接, 数据对比模块的输出端与反馈模块的输入端电连接, 反馈模块的输出端与 中央处理器的输入端电连接, 中央处理器的输入端与输入面板的输出端电连接 , 中央处理器的输入端与电源模块的输出端电连接, 中央处理器的输出端与驱 动模块的输入端电连接, 驱动模块的输出端与调控模块的输入端电连接, 中央 处理器与存储模块双向电连接, 中央处理器的输出端与显示面板的输入端电连 接, 输入面板和显示面板均为液晶触控屏。
[0026] 输入面板包括温度范围设定模块、 湿度范围设定模块和烟雾浓度范围设定模块
[0027] 显示面板包括温度显示单元、 湿度显示单元和烟雾浓度显示单元。
[0028] 数据对比模块包括温度数据对比模块、 湿度数据对比模块和烟雾浓度数据对比 模块, 反馈模块包括反馈模块一、 反馈模块二和反馈模块三, 温度数据对比模 块、 湿度数据对比模块和烟雾浓度数据对比模块的输出端分别与反馈模块一、 反馈模块二和反馈模块三, 温度数据对比模块的输入端电连接。
[0029] 驱动模块包括驱动器一、 驱动器二、 驱动器三和驱动器四, 调控模块包括空调 、 空气吸湿器、 空气加湿器和排风机, 空调内置加热模块和制冷模块, 驱动器 一、 驱动器二、 驱动器三和驱动器四的输出端分别与空调、 空气吸湿器、 空气 加湿器和排风机的输入端电连接。
[0030] 工作原理: 通过输入面板进行温度范围、 湿度范围和烟雾上限值的设定, 并将 设定的信息通过中央处理器传输到存储模块进行存储, 通过温度传感器、 湿度 传感器和烟雾浓度传感器收集室内的实吋环境信息, 并将检测的温度、 湿度和 烟雾浓度传输给中央处理器, 中央处理器将温度、 湿度和烟雾浓度传输给数据 对比模块, 通过将实吋检测出的温度数据、 湿度数据和烟雾浓度数据与存储模 块中的预存储数据进行对比, 若温度、 湿度和烟雾浓度在设定范围内, 则环境 适宜, 若温度、 湿度和烟雾浓度超出范围, 则将对比结果反馈给中央处理器, 中央处理器通过驱动模块驱动调控模块对室内库环境加以调节, 通过驱动器一 驱动空调运作, 若室内过度超过设定范围, 则空调制冷模块启动进行降温, 若 室内温度低于设定范围, 则空调加热模式启动, 在室内湿润值高于设定湿润值 范围吋, 驱动器二控制空气吸湿器启动对空气中的水分进行吸除, 在室内湿润 值低于设定湿润值范围吋, 驱动器三控制空气加湿器对室内进行加湿, 当室内 的烟雾浓度较高吋, 通过排风机将室内空气抽出, 降低室内烟雾浓度。
[0031] 综上可得, (1) 、 本发明通过设置温度传感器、 湿度传感器和烟雾浓度传感 器, 达到了通过温度传感器、 湿度传感器和烟雾浓度传感器对家居环境中的温 度值、 湿度值和烟雾浓度进行实吋的检测, 从而可以以数据的形式准确的掌握 家居的环境。
[0032] (2) 、 本发明通过设置空调、 空气吸湿器、 空气加湿器和排风机, 达到了通 过空调对室内的温度进行升温或降温, 通过空气吸湿器吸收空气中的水分降低 空气的湿润程度, 通过空气加湿器向空气中喷洒水雾, 增大空气湿润程度, 通 过排风机将室内空气抽出, 降低室内的烟雾浓度, 综合达到了对室内家居环境 的调节。
[0033] (3) 、 本发明通过设置温度范围设定模块、 湿度范围设定模块、 烟雾浓度范 围设定模块、 温度数据对比模块、 湿度数据对比模块和烟雾浓度数据对比模块 , 通过对室内环境进行合理的设定, 并加之对比模块对室内环境进行精确的对 比, 从而准确的对室内环境是否适宜进行判断, 避免了人为主观判断不准确的 问题。
[0034] 需要说明的是, 在本文中, 诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个 实体或者操作与另一个实体或操作区分幵来, 而不一定要求或者暗示这些实体 或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。 而且, 术语"包括"、 "包含 "或者 其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含, 从而使得包括一系列要素的过程、 方法、 物品或者设备不仅包括那些要素, 而且还包括没有明确列出的其他要素 , 或者是还包括为这种过程、 方法、 物品或者设备所固有的要素。 在没有更多 限制的情况下, 由语句 "包括一个 ...... "限定的要素, 并不排除在包括所述要素的 过程、 方法、 物品或者设备中还存在另外的相同要素。 [0035] 本系统中涉及到的相关模块均为硬件系统模块或者为现有技术中计算机软件程 序或协议与硬件相结合的功能模块, 该功能模块所涉及到的计算机软件程序或 协议的本身均为本领域技术人员公知的技术, 其不是本系统的改进之处; 本系 统的改进为各模块之间的相互作用关系或连接关系, 即为对系统的整体的构造 进行改进, 以解决本系统所要解决的相应技术问题。
[0036] 尽管已经示出和描述了本发明的实施例, 对于本领域的普通技术人员而言, 可 以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化 、 修改、 替换和变型, 本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

Claims

权利要求书
[权利要求 1] 一种室内环境自行调控系统, 包括中央处理器, 其特征在于: 所述中 央处理器的输入端与温度传感器的输出端电连接, 所述中央处理器的 输入端与湿度传感器的输出端电连接, 所述中央处理器的输入端与烟 雾浓度传感器的输出端电连接, 所述中央处理器的输入端与输入面板 的输出端电连接, 所述中央处理器的输出端与数据对比模块的输入端 电连接, 所述数据对比模块的输出端与反馈模块的输入端电连接, 所 述反馈模块的输出端与中央处理器的输入端电连接, 所述中央处理器 的输入端与输入面板的输出端电连接, 所述中央处理器的输入端与电 源模块的输出端电连接, 所述中央处理器的输出端与驱动模块的输入 端电连接, 所述驱动模块的输出端与调控模块的输入端电连接, 所述 中央处理器与存储模块双向电连接, 所述中央处理器的输出端与显示 面板的输入端电连接;
所述输入面板包括温度范围设定模块、 湿度范围设定模块和烟雾浓度 范围设定模块。
[权利要求 2] 根据权利要求 1所述的一种室内环境自行调控系统, 其特征在于: 所 述温度传感器采用的型号为 WZP-Ptl00。
[权利要求 3] 根据权利要求 1所述的一种室内环境自行调控系统, 其特征在于: 所 述湿度传感器采用的型号为 HIH-3605。
[权利要求 4] 根据权利要求 1所述的一种室内环境自行调控系统, 其特征在于: 所 述烟雾浓度传感器采用的型号为 MS5100。
[权利要求 5] 根据权利要求 1所述的一种室内环境自行调控系统, 其特征在于: 所 述空调内置加热模块和制冷模块。
[权利要求 6] 根据权利要求 1所述的一种室内环境自行调控系统, 其特征在于: 所 述输入面板和显示面板均为液晶触控屏。
[权利要求 7] 根据权利要求 1所述的一种室内环境自行调控系统, 其特征在于: 所 述驱动模块包括驱动器一、 驱动器二、 驱动器三和驱动器四, 所述调 控模块包括空调、 空气吸湿器、 空气加湿器和排风机, 所述驱动器一 、 驱动器二、 驱动器三和驱动器四的输出端分别与空调、 空气吸湿器 、 空气加湿器和排风机的输入端电连接。
[权利要求 8] 根据权利要求 1所述的一种室内环境自行调控系统, 其特征在于: 所 述数据对比模块包括温度数据对比模块、 湿度数据对比模块和烟雾浓 度数据对比模块, 所述反馈模块包括反馈模块一、 反馈模块二和反馈 模块三, 所述温度数据对比模块、 湿度数据对比模块和烟雾浓度数据 对比模块的输出端分别与反馈模块一、 反馈模块二和反馈模块三, 所 述温度数据对比模块的输入端电连接。
[权利要求 9] 根据权利要求 1所述的一种室内环境自行调控系统, 其特征在于: 所 述显示面板包括温度显示单元、 湿度显示单元和烟雾浓度显示单元。
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