CN105394898B - 一种便携式空调器 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种便携式空调器,包括空调器本体和半导体制冷器,所述半导体制冷器设置在所述空调器本体内,所述半导体制冷器包括第一热电效应端和第二热电效应端,在所述空调器本体内形成有风道,所述风道经过所述第一热电效应端,所述第二热电效应端与外界连通;在所述便携式空调器上设置有红外传感器,所述红外传感器用来监测人体的生物指数,并将人体的生物指数信号传输至所述空调器的控制***,来对所述空调器进行自动调节。本申请中,由于所述便携式空调器根据人体的生理特点以及外出旅行所需,设计为伞式或者衣服式等结构,体积较小,携带方便,且电力供应方便,能够实现对外部环境或者人体的局部降温或者保暖,满足了人们对舒适度的要求。
Description
技术领域
本发明涉及空气调节技术,更具体地涉及一种便携式空调器。
背景技术
常规空调使用压缩机、电磁阀、传感器等设备控制冷媒的高低压的变化完成热交换过程,但是由于压缩机体积,重量等限制,只能进行固定区域的降温,无法满足外出时对局部环境的要求。
现有技术中的便携式空调器,一般采用常规空调与帐篷或者太阳伞等简单复合的方式,但是体积仍然较大,携带不方便,无法适应外部活动时,尤其是在不断变换旅行地点以及旅行途中时的需求,且无法达到一定的舒适度要求。
发明内容
有鉴于此,本发明的目的在于提供一种便携式空调器,以解决现有技术中存在的问题。
一种便携式空调器,包括空调器本体和半导体制冷器,所述半导体制冷器设置在所述空调器本体内,所述半导体制冷器包括第一热电效应端和第二热电效应端,在所述空调器本体内形成有风道,所述风道经过所述第一热电效应端,所述第二热电效应端与外界连通;在所述便携式空调器上设置有红外传感器,所述红外传感器用来监测人体的生物指数,并将人体的生物指数信号传输至所述空调器的控制***,来对所述空调器进行自动调节,在所述空调器本体上形成有进风口和出风口,所述风道连通所述进风口和出风口,所述空调器本体为伞状,包括伞盖和伞杆,所述伞杆为中空结构,进风口形成在所述伞盖的外周的边缘上,出风口形成在所述伞杆上,在所述伞杆远离所述伞盖的一端上设置有供电装置,在所述伞杆与所述伞盖连接的位置设置有供风装置,所述供电装置与所述供风装置通过设置于所述伞杆内的电线实现电连接。
优选的,所述供电装置与所述半导体制冷器电连接。
优选的,所述伞盖包括伞面,所述伞面为双层结构,所述半导体制冷器放置在所述伞面的上下层之间,其中所述半导体制冷器的第一热电效应端朝向所述伞盖的内侧,第二热电效应端朝向所述伞盖的外侧。
优选的,所述伞盖的外侧伞面上设置有光能吸收板块。
本申请中,由于所述便携式空调器根据人体的生理特点以及外出旅行所需,设计为伞式或者衣服式等结构,体积较小,携带方便,且电力供应方便,能够实现对外部环境或者人体的局部降温或者保暖,满足了人们对舒适度的要求。
附图说明
通过以下参照附图对本发明实施例的描述,本发明的上述以及其他目的、特征和优点将更为清楚,在附图中:
图1为本发明中实施例一的结构示意图;
图2为实施例一中便携式空调器的剖视图;
图3为本发明中实施例二的结构示意图;
图4为本发明中便携式空调器的***图。
具体实施方式
以下将参照附图更详细地描述本发明的各种实施例。在各个附图中,相同的元件采用相同或类似的附图标记来表示。为了清楚起见,附图中的各个部分没有按比例绘制。
如图1-4所示,本申请中的便携式空调器100,包括空调器本体1、半导体制冷器2、供风装置3以及供电装置4,所述半导体制冷器2设置在所述空调器本体1内,所述半导体制冷器2包括第一热电效应端和第二热电效应端,所述半导体制冷器2和供风装置3与所述供电装置4电连接,所述供电装置3用于为所述半导体制冷器2和供风装置3提供电力输入,在所述空调器本体1内形成有风道,所述风道经过所述第一热电效应端,所述第二热电效应端与外界连通,通过控制所述供电装置3对所述半导体制冷器2的电力输入量以及电力输入的方向,可以实现对所述第一热电效应端和第二热电效应端在冷端和热端之间的切换以及对制冷和制热效果的调控。
在所述空调器本体1上形成有进风口和出风口,所述风道连通所述进风口和出风口。
实施例一:
本实施例中的便携式空调器为伞式空调器,用户可以在所述伞式空调器的下面休息,所述空调器本体为伞状,包括伞盖11和伞杆12,所述伞杆12的一端与所述伞盖11相连接,所述伞盖11包括骨架114和伞面115,所述伞盖11具有打开位置和收拢位置,当处于打开位置时,所述伞杆12与所述伞盖11相连接的位置处于所述伞盖11的最上端(参照附图1中所示出的伞式空调器所处方位)。
所述伞杆12为中空结构,在所述伞杆12远离所述伞盖11的一端上设置有电源储能单元(图中未示出),例如锂电池等,以及辅助设备,当然还可以设置电源外接接口,例如USB接口,通过该USB接口可以根据需要使用移动电源、车载电源等来对伞式空调器供电;在所述伞杆12与所述伞盖11连接的位置设置有供风装置3,即伞盖11处于打开位置时的最上端设置有供风装置3,所述供风装置3可为微型风机,所述电源储能单元与所述供风装置3通过设置于所述伞杆12内的电线实现电连接;在所述伞杆12上还设置有多个出风口113,冷风或者热风通过该出风口吹出,达到制冷或者制热的效果。
在所述伞盖11的外侧伞面上设置有多个光能吸收板块(图中未示出),例如太阳能电池板,所述光能吸收板块与所述供风装置3电连接,来驱动供风装置3运行,或者同时与所述电源储能单元连接,将吸收的光能暂时存储在所述电源储能单元中。
如图2所示,在所述伞盖11内设置有所述半导体制冷器2。具体的,所述伞面115为双层结构,所述半导体制冷器放置在所述伞面115的上下层之间。所述半导体制冷器2可为制冷片,例如采用多个半导体制冷片并联或者串联,所述半导体制冷器2包括第一热电效应端和第二热电效应端,其中第一热电效应端朝向所述伞盖11的内侧,第二热电效应端朝向所述伞盖11的外侧。所述伞盖11内设置有第一风道111,所述第一热电效应端位于所述第一风道内111,在所述伞盖11的外周的边缘上设置有进风口112,所述第一风道111连通进风口112、供风装置3和所述伞杆12的空腔,当所述供风装置3启动时,外部的空气经过所述进风口112进入所述第一风道111,与所述第一热电效应端发生热交换,然后进入所述伞杆12的空腔,并经所述出风口113吹出到所述伞盖12的下部。
在所述伞式空调器上可设置红外传感器来监测人体的生物指数,并将该信号传输至该空调器的控制***,来对空调器进行自动调节。
当所述伞式空调器使用时,用户可以根据需要,设定制冷模式或者制热模式,以及智能风量调整。当处于制冷模式时,启动所述伞式空调器后,将所述第一热电效应端设置为冷端,将所述第二热电效应端设置为热端,外部的空气经过所述进风口112进入所述第一风道111,并与所述冷端进行热交换,温度降低,形成冷风,然后在所述供风装置的作用下,进入所述伞杆12的空腔,并经过所述出风口113吹出到所述伞盖11的下部,同时所述第二热电效应端将热量通过所述伞盖11的外侧面不断散失到空气中;当处于制热模式时,将所述第一热电效应端设置为热端,将所述第二热电效应端设置为冷端,所述伞式空调器经过所述出风口113吹出热风。当需要调整制冷制热强度时,伞式空调器的控制***发出控制指令,来改变所述半导体制冷器的电力输出量,达到调整制冷或者制热强度的效果。
实施例二:
参考图3,本实施例中的便携式空调器为衣服式空调器,在外出旅行时,可以穿在人的身上,所述空调器本体为衣服状,包括肩部13、前侧面14,与所述前侧面14相对设置的后侧面15,用于连接前侧面14和后侧面15的连接部16,以及设置在所述前侧面14上的衣扣区17。
所述供电装置设置在所述肩部13上,所述半导体制冷器设置在所述连接部16上,并位于所述空调器本体1的内部,所述半导体制冷器可为制冷片,例如采用多个半导体制冷片并联或者串联,并自上而下均匀设置在所述连接部16上,所述半导体制冷器包括第一热电效应端和第二热电效应端。衣服式空调器制冷时前端为冷端,半导体制冷器设置在连接部16内,肩部13配备电源部件,后端为热端,同时后端配备吸风装置。风道是从衣服的前端进风,经过半导体制冷器的冷端,吹拂到人体,经过隔热层,到达衣服的后端,带走半导体制冷器的热端的热量重新回到空气中。在所述衣扣区17上设置有所述供风装置,所述供风装置可为微型风机,所述供风装置连通外部与所述第二风道,当所述供风装置启动时,外部空气可在所述供风装置的作用下,进入所述第二风道。
在所述衣服式空调器上可设置红外传感器来监测人体的生物指数,并将该信号传输至该空调器的控制***,来对空调器进行自动调节。
本申请中,由于所述便携式空调器根据人体的生理特点以及外出旅行所需,设计为伞式或者衣服式等结构,体积较小,携带方便,且电力供应方便,能够实现对外部环境或者人体的局部降温或者保暖,满足了人们对舒适度的要求。
应当说明的是,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开来,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。
最后应说明的是:显然,上述实施例仅仅是为清楚地说明本发明所作的举例,而并非对实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。而由此所引申出的显而易见的变化或变动仍处于本发明的保护范围之中。
Claims (4)
1.一种便携式空调器,其特征在于,包括空调器本体(1)和半导体制冷器(2),所述半导体制冷器(2)设置在所述空调器本体(1)内,所述半导体制冷器(2)包括第一热电效应端和第二热电效应端,在所述空调器本体(1)内形成有风道,所述风道经过所述第一热电效应端,所述第二热电效应端与外界连通;在所述便携式空调器上设置有红外传感器,所述红外传感器用来监测人体的生物指数,并将人体的生物指数信号传输至所述空调器的控制***,来对所述空调器进行自动调节,在所述空调器本体(1)上形成有进风口和出风口,所述风道连通所述进风口和出风口,所述空调器本体为伞状,包括伞盖(11)和伞杆(12),所述伞杆(12)为中空结构,进风口(112)形成在所述伞盖(11)的外周的边缘上,出风口(113)形成在所述伞杆(12)上,在所述伞杆(12)远离所述伞盖(11)的一端上设置有供电装置(4),在所述伞杆(12)与所述伞盖(11)连接的位置设置有供风装置(3),所述供电装置(4)与所述供风装置(3)通过设置于所述伞杆(12)内的电线实现电连接。
2.根据权利要求1所述的便携式空调器,其特征在于,所述供电装置(4)与所述半导体制冷器(2)电连接。
3.根据权利要求1所述的便携式空调器,其特征在于,所述伞盖(11)包括伞面(115),所述伞面(115)为双层结构,所述半导体制冷器(2)放置在所述伞面(115)的上下层之间,其中所述半导体制冷器(2)的第一热电效应端朝向所述伞盖(11)的内侧,第二热电效应端朝向所述伞盖(11)的外侧。
4.根据权利要求1所述的便携式空调器,其特征在于,所述伞盖(11)的外侧伞面上设置有光能吸收板块。
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