CN107725445A - 一种可自动调节风力和反转风向的电风扇 - Google Patents

一种可自动调节风力和反转风向的电风扇 Download PDF

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Abstract

本发明提供一种可自动调节风力和反转风向的电风扇,通过给电风扇的电动机连接一个可控制电机反转的单片机,改变电机的转向,使风向变成相反风向,再通过去改变扇叶结构,使用独立单片式结构扇叶设计,安装在一个套在电机转轴上的套环上,扇叶传动杆处套有固定齿轮,通过一个微型电机控制转动角度,对扇叶进行可变换角度的操作设计,使得送风的风力和方向进一步得到完善,风扇通电,启动红外感应装置,通过感应到的人体的位置,如人体在风扇送风向的背面,控制***控制单片机状态,实现电动机反转,以及启动微型电机进行扇叶角度变化,实现风扇的风向反转,解决了电风扇单一风向出风,以及解决在狭小空间里,需要反向风向吹的时候,调转风扇风向麻烦吃力的问题。

Description

一种可自动调节风力和反转风向的电风扇
技术领域:
本发明属于家用电器技术领域,涉及一种可自动调节风力和反转风向的电风扇。
背景技术:
在吹风扇的时候,会有一个很大烦恼,在很多场景,我们所处的空间只允许放置一台风扇,虽然现在风扇有摆头的功能,但是,当要反向位置要吹风扇的时候,就需要手动调整,特别是在空间情况很紧凑的情况下,会显得很麻烦,虽然现有一些风扇可以360度旋转风向,但是,就对于需要反向的一个风向的时候,360度的风向,就显得太浪费了,就如在风扇放在卧室,处于办公桌和床之间,当办公结束想躺在床上休息的时候,要手动的去转动一下风扇,把送风口方向转回到床上,这样,就显得麻烦。
发明内容:
本发明的目的在于针对现有技术的不足,提供了一种可自动调节风力和反转风向的电风扇。本发明通过给电风扇的电动机连接一个可控制电机反转的单片机的方法,改变电机的转向,使得改变风扇的风向变成相反风向,再通过去改变扇叶结构,使得送风的风力和方向进一步得到改变;同时通过控制***自动调整风力大小,达到人体适宜温度。
为了实现上述目的,本发明采用了以下技术方案:一种可自动调节风力和反转风向的电风扇,包括扇叶、微型电机、电动机、风扇支撑架和控制***;所述的电动机安装在风扇支撑架上,电动机转轴端设置有圆形套环和360度旋转连接环,尾端设置有固定装置;所述的圆形套环上设有凹形钻孔,环壁上设有微型电机;所述的扇叶为独立式安装的扇叶,并且扇叶的底端设有带大齿轮的传动杆;传动杆通过圆形套环上的凹形钻孔进行固定支撑,传动杆的大齿轮与微型电机的转轴端的小齿轮相啮合,大齿轮的周长为小齿轮的两倍,小齿轮转动一圆周,大齿轮便转动半圆周,扇叶便随着传动杆转动,形成180度的角度变换,进而使得通过联动控制扇叶角度变换使风扇风力大小随着角度变化而变化;所述的控制***设有控制电动机正反转和转速的单片机,控制电动机转向和转速。
所述的风扇支撑架为两个呈凹形支架,支架的固定端分别安装在固定装置和360度旋转连接环的固定端上;并且前后两侧分别设有一个红外感应器。
所述的风扇支撑架上还设有温度传感器,所述控制***设有与电动机连接的变频器。
所述的360度旋转连接环设有套环形360度转接线装置。
所述两个呈凹形支架上分别装有可旋转45度的转环,以固定端向外扩展45度,形成以两个支架在中心轴为90度,与地面分别为45度的等边直角三角形架构模式。
所述的微型电机的接线端与一个套环形360度转接线装置连接。
所述的凹形钻孔的凹形区贴合一个塑料压块对扇叶进行固定。
所述的两个呈凹形支架为长方形凹形支架,给风扇风罩留够足够空间后,支架内分别贴合一个可翻转出来的底板两边翻转出来的底板实现吻合对接,和两个支架构成一个完整的三角形支撑架。可翻转出来的底板上面设置有风扇功能的功能键。
本发明的设计原理是:
安装独立单片式结构扇叶,在电机的转动方向改变的同时,扇叶的结构也随之改变,进而使得得到更适合的风力效果,并通过红外感应装置,识别人体方位,由风扇自动判断,随时反转风扇的风向。
风向改变:通过可控制电机反转的单片机控制电动机转向,使得改变风扇的风向变成相反风向。
风力调节:通过温度传感器采集到的温度经控制***反馈到单片机,当温度低于人体适宜温度时,单片机把调小风力的指令反馈到控制***,控制***通过控制变频器控制电动机转速调小风力,减缓空气流动性,以免温度下降过快;反之当温度过高时,控制***控制变频器控制电动机转速调大风力,加快空气流动性,加快温度下降,达到人体适宜温度。
风扇主体结构改变形式为:在扇叶安装处,加一个可安装在电动机上的圆形套环,做到扇叶不需要直接安装在电机的转动轴上面,转接环方向往电动机中间延伸,得到扇叶可以处于电动机中间的一个效果,进而使得风扇两边看着都是风扇正面的美感。
可变形式扇叶结构设计:所述的扇叶为独立式安装的扇叶,并且扇叶的底端设有带大齿轮的传动杆;传动杆通过圆形套环上的凹形钻孔进行固定支撑,传动杆的大齿轮与微型电机的转轴端的小齿轮相啮合,大齿轮的周长为小齿轮的两倍,小齿轮转动一圆周,大齿轮便转动半圆周,扇叶便随着传动杆转动,形成180度的角度变换,进而使得通过联动控制扇叶角度变换,把正面的送风效果完整的移植到背面;
风扇外观:把常见的风扇外观改成两面都是风扇正面的外观,得到正反面看都是风扇正面的效果。
风扇支撑架采用三角形样式设计,既保证安全性,也产生具有一定美观效果的作用。
本发明的优点:
通过改变电动机转动方向以及对扇叶的转动,把风扇的正面吹风效果完美的转用到风扇背面,达到不分正背面的功能效果,通过红外感应装置感应到的人体的位置,如人体在风扇送风向的背面,控制***通过控制电动机反转,以及启动微型电机进行扇叶角度变化,自动实现风扇的风向反转,它解决了电风扇单一风向出风,以及解决在狭小空间里,需要反向风向吹的时候,需要手动调转风扇来吹风的问题。同时通过控制***自动调整风力大小,达到人体适宜温度,利于人们的休息睡眠。
附图说明:
图1是本发明的主视结构示意图;
图2是本发明的风扇电动机,扇叶,还有圆形套环,以及360度旋转连接环等装置连接侧视放大示意图;
图3是扇叶结构主视图;
图4和图5分别是扇叶端大齿轮与微型电机1端小齿轮连接的局部放大图和齿轮间连接图;图6是圆形套环凹形孔放大俯视结构示意图;
图7是风扇支撑架的侧视结构示意图。
微型电机1、大齿轮2、小齿轮3、360度旋转连接环4、电动机5、固定装置6、圆形套环7、风扇支撑架8、套环形360度转接线装置9、传动杆10。
具体实施方式:
下面结合附图对本发明进一步说明。
实施例:
本发明是一种可自动调节风力和反转风向的电风扇,一种可自动调节风力和反转风向的电风扇,包括扇叶、微型电机、电动机、风扇支撑架8和控制***;本实施例设计扇叶数量为三扇扇叶的风扇,通过给电风扇的电动机5连接一个可控制电机反转和转速的单片机改变电动机的转向和转速,使得改变风扇的风向变成相反风向,并同时可以控制转速。
所述的电动机5安装在风扇支撑架8上,电动机5转轴端设置有圆形套环7和360度旋转连接环4,尾端设置有固定装置6;
所述的圆形套环7上设有凹形钻孔,环壁上设有微型电机1;
所述的控制***设有控制电动机(5)正反转的单片机;
所述的风扇支撑架8为两个呈凹形支架,支架的固定端分别安装在固定装置6和360度旋转连接环4的固定端上;并且前后两侧分别设有一个红外感应器;
所述的风扇支撑架上还设有温度传感器;所述控制***设有与电动机连接的变频器;
所述的扇叶为独立式安装的扇叶,并且扇叶的底端设有带大齿轮的传动杆10;传动杆10通过圆形套环7上的凹形钻孔进行固定支撑,传动杆10的大齿轮与微型电机1的转轴端的小齿轮相扣接吻合,大齿轮的周长为小齿轮的两倍,小齿轮转动一圆周,大齿轮便转动半圆周,扇叶便随着传动杆10转动,形成180度的角度变换,进而使得通过联动控制扇叶角度变换使风扇风力大小随着角度变化而变化;
所述的红外感应器,在风扇通电后启动,用于感应人***置的变化,当感应到人体绕到风扇背面的时候,发出信号给控制***,由控制***控制电动机反向转动,以及启动微型电机,进行扇叶角度变换;
所述温度传感器采集到的温度经控制***反馈到单片机,当温度低于人体适宜温度时,单片机把调小风力的指令反馈到控制***,控制***通过控制变频器控制电动机转速调小风力,减缓空气流动性,以免温度下降过快;反之当温度过高时,控制***控制变频器控制电动机转速调大风力,加快空气流动性,加快温度下降,达到人体适宜温度。
所述的360度旋转连接环4设有套环形360度转接线装置9;
所述两个呈凹形支架上分别装有可旋转45度的转环,以固定端向外扩展45度,形成以两个支架在中心轴为90度,与地面分别为45度的等边直角三角形架构模式;
所述的微型电机1的接线端与一个套环形360度转接线装置9连接;
所述的凹形钻孔的凹形区贴合一个塑料压块对扇叶进行固定;
所述的两个呈凹形支架为长方形凹形支架,给风扇风罩留够足够空间后,支架内分别贴合一个可翻转出来的底板两边翻转出来的底板实现吻合对接,和两个支架构成一个完整的三角形支撑架。可翻转出来的底板上面设置有风扇功能的功能键。
电动机5安装方法:
去掉以往常见的在电动机尾部加装的支撑杆,改成用电动机两端固定的支撑方式,电动机转轴一端,套有一个圆形套环7和一个360度旋转连接环4;360度旋转连接环4一边连接电动机5转轴,一边连接在风扇支撑架15固定端进行固定支撑作用;电动机5尾端通过一个固定装置6固定,连接风扇另一个支撑杆固定端进行固定支撑作用;
所述圆形套环7呈一个大部分镂空的圆柱体形状,在圆形套环7的环壁等弧度比例钻三个一样凹形钻孔,然后通过在形成凹形区上面分别加一个塑料压块对扇叶进行固定支撑作用;
再通过去改变扇叶结构,通过改变扇叶的结构,使得送风的风力得到改变,扇叶结构的改变设计:本实施例所述的扇叶为独立式安装的扇叶,分别通过传动杆10***圆形套环7的环壁上的凹形钻孔进行固定传动杆10通过圆形套环7上的凹形钻孔进行固定支撑,传动杆10的大齿轮与微型电机1的转轴端的小齿轮相啮合,大齿轮的周长为小齿轮的两倍,小齿轮转动一圆周,大齿轮便转动半圆周,扇叶便随着传动杆10转动,形成180度的角度变换,进而使得通过联动控制扇叶角度变换使风扇风力大小随着角度变化而变化;所述的独立式扇叶都是独立配备一个控制其角度变化的微型电机1;微型电机1通过套环形360度转接线装置9连接,套环形360度转接线装置9固定在360度旋转连接环4环壁上,用来保证微型电机1随着电风扇电动机5转动时不会绕线;然后通过接线,连接到控制底板上,设置开关;通过开关,来控制微型电机1的转动,进而解决扇叶角度的变换。
风扇支撑架15的设计:采用三角形样式设计,通过三角形架构的稳定功能,对风扇进行支撑,具体实现:在风扇两面的固定端,也就是对电动机5前后端的固定点,装两个凹形的支架,分别为装一个可旋转45度的转环,两个支架分别以风扇固定端向外扩展45度,形成以两个支架在中心轴为90度,与地面分别为45度的等边直角三角形架构模式;凹形支架为一个长方形凹形支架,在给风扇风罩17留够足够空间后,两个支架内分别有一个可翻转出来的底板实现吻合对接,和两个支架构成一个完整的三角形支撑架,进而保证了风扇的支撑;风扇功能的控制开关,设有功能键同时,这个支架结构可以在底板那里镂空一个手握位置,可收起支架时,作为可提式手杆,进行提握风扇。

Claims (3)

1.一种可自动调节风力和反转风向的电风扇,包括扇叶、电动机(5)、风扇支撑架(8)和控制***;所述的风扇支撑架(8)的前后两侧分别设有一个红外感应器;所述的风扇支撑架(8)上还设有温度传感器;所述的电动机(5)安装在风扇支撑架(8)上;所述的控制***设有控制电动机正反转和转速的单片机;;电动机(5)的转轴端设置有圆形套环(7)和360度旋转连接环(4),尾端设置有固定装置(6);其特征在于:所述的圆形套环(7)上设有凹形钻孔,环壁上设有微型电机(1),并且微型电机(1)的转轴上设有一小齿轮(3);所述的扇叶为独立式扇叶,其底端设有传动杆(10),传动杆(10)通过圆形套环(7)上的凹形钻孔进行固定支撑;并且传动杆(10)的端部设有一大齿轮(2);传动杆10的大齿轮(2)与微型电机(1)的转轴上的小齿轮(3)相啮合,并且大齿轮(2)的周长为小齿轮(3)周长的两倍,即小齿轮(3)转动一圈,大齿轮(2)便转动半圈,扇叶便随着传动杆(10)转动,实现180度的角度变换;所述的风扇支撑架(8)为两个呈凹形支架,并且这两个呈凹形支架的固定端分别安装在固定装置(6)和360度旋转连接环(4)的固定端上;所述的360度旋转连接环(4)设有套环形360度转接线装置(9);所述的微型电机(1)、套环形360度转接线装置(9)、电动机(5)、单片机、红外感应器和温度传感器分别与控制***相连接;所述控制***还包括与电动机连接的变频器。
2.根据权利要求1所述可自动调节风力和反转风向的电风扇,其特征在于:所述的微型电机(1)的接线端与套环形360度转接线装置(9)连接,防止微型电机(1)绕线。
3.根据权利要求1所述的可自动调节风力和反转风向的电风扇,其特征在于:所述的凹形钻孔的凹形区贴合一个塑料压块对扇叶进行固定。
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