CN108981186A - 一种智能恒温淋浴*** - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种智能恒温淋浴***,包括淋浴头、温水进水***以及回水***,其中,所述温水进水***包括一加热器、一温度传感器、一温度调节器以及一加热驱动电路,所述温度传感器的输出端连接温度调节器的输入端,所述温度调节器的输出端连接加热驱动电路的控制端,所述加热驱动电路的输出端连接加热器;所述温度传感器设置在淋浴头的出水口;所述温度调节器包括一控制芯片,该控制芯片包括一存储单元、第一判定单元、第二判定单元以及一温度控制单元,所述存储单元中设定一温度参考值C。本发明可靠性好、智能化程度高,能够实时调节淋浴以实现淋浴头的恒温出水,给使用者带来极大的舒适感。
Description
技术领域
本发明属于智能领域,具体涉及一种恒温***,尤其涉及一种智能恒温淋浴***。
背景技术
随着人们生活水平的提高,在家居生活中,人们在生活中逐渐追求智能化的生活,提高生活质量。
但是,目前的淋浴***还不够完善,大多使用燃气热水器或者电热水器进行加热。这两种热水器均具有不可避免的缺陷:两者的温差变化较大,往往能够达到10℃,当温度过高时,容易造成用户的烫伤,温度较低时,影响淋浴的用户体验。
鉴于此,提出一种智能恒温淋浴***本发明所要研究的课题。
发明内容
针对上述问题,本发明的目的在于提供一种智能恒温淋浴***,以解决现有热水器智能化程度低、无法实现恒温的问题。
为了实现上述目的,本发明采用以下技术方案:一种智能恒温淋浴***,包括淋浴头、温水进水***以及回水***,其中,所述温水进水***包括一加热器、一温度传感器、一温度调节器以及一加热驱动电路,所述温度传感器的输出端连接温度调节器的输入端,所述温度调节器的输出端连接加热驱动电路的控制端,所述加热驱动电路的输出端连接加热器;所述温度传感器设置在淋浴头的出水口;所述温度调节器包括一控制芯片,该控制芯片包括一存储单元、第一判定单元、第二判定单元以及一温度控制单元,所述存储单元中设定一温度参考值C;
在工作状态下,所述温度传感器没间隔N分钟检测淋浴头处的出水温度,并将检测到的温度值发送至控制芯片,所述控制芯片中的第一判定单元将测得的当前温度值D、测得的上一次温度值S进行比较,若判定到当前温度值D和上一次温度值S温度差的绝对值大于或等于40%,则说明当前温度值不合理,所述第二判定单元继续判定当前温度值D是否大于或等于上一次温度值S,若当前温度值D大于或等于上一次温度值S,所述控制芯片的温度控制单元则控制加热器按照第一温度调整公式T1=C*45%+D*20%+S*35%的计算值控制加热驱动电路调整加热温度,若当前温度值D小于上一次温度值S,所述控制芯片的温度控制单元则控制加热器按照第二温度调整公式T2=C*45%+D*35%+S*20%的计算值控制加热驱动电路调整加热温度,若判定到当前温度值D和上一次温度值S温度差的绝对值大于或等于40%,则说明当前温度值合理,所述控制芯片的温度控制单元则控制加热器按照第三温度调整公式T3=(S*65%+D*35%)÷2的计算值控制加热驱动电路调整加热温度。
作为本发明的进一步改进,所述温度调节器的输出端连接一故障报警器,当温度调节器的输出异常时,所述故障报警器报警。
作为本发明的进一步改进,所述淋浴头上分别设置有冷、热水输入口,从而形成冷水***和热水***,所述冷水***中设有第一循环泵,所述加热器设置在热水***中,且热水***中设有第二循环泵。
作为本发明的进一步改进,当所述控制芯片的温度控制单元则控制加热器按照第一温度调整公式T1=C*45%+D*20%+S*35%的计算值控制加热驱动电路调整加热温度时,所述温度调节器分别控制第一循环泵按照第一转速转动和控制第二循环泵按照第二转速转动,从而调整加热温度;当所述控制芯片的温度控制单元则控制加热器按照第二温度调整公式T2=C*45%+D*35%+S*20%的计算值控制加热驱动电路调整加热温度时,所述温度调节器分别控制第一循环泵按照第三转速转动和控制第二循环泵按照第四转速转动,从而调整加热温度。
作为本发明的进一步改进,当所述控制芯片的温度控制单元则控制加热器按照第三温度调整公式T3=(S*65%+D*35%)÷2的计算值控制加热驱动电路调整加热温度时,所述温度调节器同时控制第一循环泵和第二循环泵按照第五转速进行转动,从而调整加热温度。
作为本发明的进一步改进,所述淋浴***还包括触屏感应开关,用于开闭淋浴头的出水。
作为本发明的进一步改进,所述控制芯片采用TMS320DM642芯片。
本发明工作原理以及效果如下:
本发明涉及一种智能恒温淋浴***,所述温度传感器没间隔N分钟检测淋浴头处的出水温度,并将检测到的温度值发送至控制芯片,所述控制芯片中的第一判定单元将测得的当前温度值D、测得的上一次温度值S进行比较,若判定到当前温度值D和上一次温度值S温度差的绝对值大于或等于40%,则说明当前温度值不合理,所述第二判定单元继续判定当前温度值D是否大于或等于上一次温度值S,若当前温度值D大于或等于上一次温度值S,所述控制芯片的温度控制单元则控制加热器按照第一温度调整公式T1=C*45%+D*20%+S*35%的计算值控制加热驱动电路调整加热温度,若当前温度值D小于上一次温度值S,所述控制芯片的温度控制单元则控制加热器按照第二温度调整公式T2=C*45%+D*35%+S*20%的计算值控制加热驱动电路调整加热温度,若判定到当前温度值D和上一次温度值S温度差的绝对值大于或等于40%,则说明当前温度值合理,所述控制芯片的温度控制单元则控制加热器按照第三温度调整公式T3=(S*65%+D*35%)÷2的计算值控制加热驱动电路调整加热温度。
本发明可靠性好、智能化程度高,能够实时调节淋浴以实现淋浴头的恒温出水,给使用者带来极大的舒适感。
附图说明
在此描述的附图仅用于解释目的,而不意图以任何方式来限制本申请公开的范围。另外,图中的各部件的形状和比例尺寸等仅为示意性的,用于帮助对本申请的理解,并不是具体限定本申请各部件的形状和比例尺寸。本领域的技术人员在本申请的教导下,可以根据具体情况选择各种可能的形状和比例尺寸来实施本申请。在附图中:
附图1为本发明实施例智能恒温淋浴***的原理示意图。
具体实施方式
下面实施例将进一步举例说明本发明。这些实施例仅用于说明本发明,但不以任何方式限制本发明。
实施例:一种智能恒温淋浴***
参见附图1,包括淋浴头、温水进水***以及回水***,其中,所述温水进水***包括一加热器、一温度传感器、一温度调节器以及一加热驱动电路。
所述温度传感器的输出端连接温度调节器的输入端,所述温度调节器的输出端连接加热驱动电路的控制端,所述加热驱动电路的输出端连接加热器;所述温度传感器设置在淋浴头的出水口。
所述温度调节器包括一控制芯片,该控制芯片包括一存储单元、第一判定单元、第二判定单元以及一温度控制单元,所述存储单元中设定一温度参考值C。
在工作状态下,所述温度传感器没间隔N分钟检测淋浴头处的出水温度,并将检测到的温度值发送至控制芯片,所述控制芯片中的第一判定单元将测得的当前温度值D、测得的上一次温度值S进行比较:若判定到当前温度值D和上一次温度值S温度差的绝对值大于或等于40%,则说明当前温度值不合理,所述第二判定单元继续判定当前温度值D是否大于或等于上一次温度值S,若当前温度值D大于或等于上一次温度值S,所述控制芯片的温度控制单元则控制加热器按照第一温度调整公式T1=C*45%+D*20%+S*35%的计算值控制加热驱动电路调整加热温度,若当前温度值D小于上一次温度值S,所述控制芯片的温度控制单元则控制加热器按照第二温度调整公式T2=C*45%+D*35%+S*20%的计算值控制加热驱动电路调整加热温度,若判定到当前温度值D和上一次温度值S温度差的绝对值大于或等于40%,则说明当前温度值合理,所述控制芯片的温度控制单元则控制加热器按照第三温度调整公式T3=(S*65%+D*35%)÷2的计算值控制加热驱动电路调整加热温度。
本实施例中,所述淋浴头上分别设置有冷、热水输入口,从而形成冷水***和热水***,所述冷水***中设有第一循环泵,所述加热器设置在热水***中,且热水***中设有第二循环泵。
当所述控制芯片的温度控制单元则控制加热器按照第一温度调整公式T1=C*45%+D*20%+S*35%的计算值控制加热驱动电路调整加热温度时,所述温度调节器分别控制第一循环泵按照第一转速转动和控制第二循环泵按照第二转速转动,从而调整加热温度;当所述控制芯片的温度控制单元则控制加热器按照第二温度调整公式T2=C*45%+D*35%+S*20%的计算值控制加热驱动电路调整加热温度时,所述温度调节器分别控制第一循环泵按照第三转速转动和控制第二循环泵按照第四转速转动,从而调整加热温度。
当所述控制芯片的温度控制单元则控制加热器按照第三温度调整公式T3=(S*65%+D*35%)÷2的计算值控制加热驱动电路调整加热温度时,所述温度调节器同时控制第一循环泵和第二循环泵按照第五转速进行转动,从而调整加热温度。
另外,所述温度调节器的输出端连接一故障报警器,当温度调节器的输出异常时,所述故障报警器报警。所述淋浴***还包括触屏感应开关,用于开闭淋浴头的出水。所述控制芯片采用TMS320DM642芯片。
需要说明的是,在本申请的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。
使用术语“包含”或“包括”来描述这里的元件、成分、部件或步骤的组合也想到了基本由这些元件、成分、部件或步骤构成的实施方式。这里通过使用术语“可以”,旨在说明“可以”包括的所描述的任何属性都是可选的。
多个元件、成分、部件或步骤能够由单个集成元件、成分、部件或步骤来提供。另选地,单个集成元件、成分、部件或步骤可以被分成分离的多个元件、成分、部件或步骤。用来描述元件、成分、部件或步骤的公开“一”或“一个”并不说为了排除其他的元件、成分、部件或步骤。
应该理解,以上描述是为了进行图示说明而不是为了进行限制。通过阅读上述描述,在所提供的示例之外的许多实施方式和许多应用对本领域技术人员来说都将是显而易见的。因此,本教导的范围不应该参照上述描述来确定,而是应该参照前述权利要求以及这些权利要求所拥有的等价物的全部范围来确定。出于全面之目的,所有文章和参考包括专利申请和公告的公开都通过参考结合在本文中。在前述权利要求中省略这里公开的主题的任何方面并不是为了放弃该主体内容,也不应该认为申请人没有将该主题考虑为所公开的申请主题的一部分。
上文所列出的一系列的详细说明仅仅是针对本申请的可行性实施方式的具体说明,它们并非用以限制本申请的保护范围,凡未脱离本申请技艺精神所作的等效实施方式或变更均应包含在本申请的保护范围之内。
Claims (7)
1.一种智能恒温淋浴***,其特征在于:包括淋浴头、温水进水***以及回水***,其中,所述温水进水***包括一加热器、一温度传感器、一温度调节器以及一加热驱动电路,所述温度传感器的输出端连接温度调节器的输入端,所述温度调节器的输出端连接加热驱动电路的控制端,所述加热驱动电路的输出端连接加热器;所述温度传感器设置在淋浴头的出水口;所述温度调节器包括一控制芯片,该控制芯片包括一存储单元、第一判定单元、第二判定单元以及一温度控制单元,所述存储单元中设定一温度参考值C;
在工作状态下,所述温度传感器没间隔N分钟检测淋浴头处的出水温度,并将检测到的温度值发送至控制芯片,所述控制芯片中的第一判定单元将测得的当前温度值D、测得的上一次温度值S进行比较,若判定到当前温度值D和上一次温度值S温度差的绝对值大于或等于40%,则说明当前温度值不合理,所述第二判定单元继续判定当前温度值D是否大于或等于上一次温度值S,若当前温度值D大于或等于上一次温度值S,所述控制芯片的温度控制单元则控制加热器按照第一温度调整公式T1=C*45%+D*20%+S*35%的计算值控制加热驱动电路调整加热温度,若当前温度值D小于上一次温度值S,所述控制芯片的温度控制单元则控制加热器按照第二温度调整公式T2=C*45%+D*35%+S*20%的计算值控制加热驱动电路调整加热温度,若判定到当前温度值D和上一次温度值S温度差的绝对值大于或等于40%,则说明当前温度值合理,所述控制芯片的温度控制单元则控制加热器按照第三温度调整公式T3=(S*65%+D*35%)÷2的计算值控制加热驱动电路调整加热温度。
2.根据权利要求1所述的智能恒温淋浴***,其特征在于:所述温度调节器的输出端连接一故障报警器,当温度调节器的输出异常时,所述故障报警器报警。
3.根据权利要求1所述的智能恒温淋浴***,其特征在于:所述淋浴头上分别设置有冷、热水输入口,从而形成冷水***和热水***,所述冷水***中设有第一循环泵,所述加热器设置在热水***中,且热水***中设有第二循环泵。
4.根据权利要求3所述的智能恒温淋浴***,其特征在于:当所述控制芯片的温度控制单元则控制加热器按照第一温度调整公式T1=C*45%+D*20%+S*35%的计算值控制加热驱动电路调整加热温度时,所述温度调节器分别控制第一循环泵按照第一转速转动和控制第二循环泵按照第二转速转动,从而调整加热温度;当所述控制芯片的温度控制单元则控制加热器按照第二温度调整公式T2=C*45%+D*35%+S*20%的计算值控制加热驱动电路调整加热温度时,所述温度调节器分别控制第一循环泵按照第三转速转动和控制第二循环泵按照第四转速转动,从而调整加热温度。
5.根据权利要求4所述的智能恒温淋浴***,其特征在于:当所述控制芯片的温度控制单元则控制加热器按照第三温度调整公式T3=(S*65%+D*35%)÷2的计算值控制加热驱动电路调整加热温度时,所述温度调节器同时控制第一循环泵和第二循环泵按照第五转速进行转动,从而调整加热温度。
6.根据权利要求1所述的智能恒温淋浴***,其特征在于:所述淋浴***还包括触屏感应开关,用于开闭淋浴头的出水。
7.根据权利要求1所述的智能恒温淋浴***,其特征在于:所述控制芯片采用TMS320DM642芯片。
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