CN203299666U - 电热负载的智能温控感应装置 - Google Patents

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Abstract

一种电热负载的智能温控感应装置,该装置设有控制盒,控制盒上设有电源输入接口、输出接口及红外感应探头接口,该控制盒通过所述三个接口分别与外部电源、电热负载及红外感应探头相连接,在控制盒上设有调整电加热功率的功率微调开关,所述红外感应探头设置在电热负载所要加热的空间内,当红外感应探头检测到其感应范围内的人体红外信号时,将该人体红外信号发送到控制盒,控制盒自动接通负载进行电加热,当人离开红外感应探头的感应范围时,控制盒自动断开电热负载。本实用新型通过感测人体的红外信号对电加热负载进行智能化控制,可确保电加热设备的使用安全并有效节约能源。

Description

电热负载的智能温控感应装置
【技术领域】
本实用新型涉及电热负载的温度控制技术,特别是涉及一种电热负载的智能温控感应装置。
【背景技术】
电加热设备,如电暖空调、电暖器、暖风机、蒸汽浴等广见于人们的生活中,其因具有加热速度快,对环境无污染,易于控制等特点而得到广泛应用。随着社会发展和技术进步,电热产品也在不断增加。
然而,这类设备也存在明显缺陷,特别是在控制方式上,传统的电加热设备主要是以设定温度的温控开关进行控制,但这类开关无法实现智能控制。例如,当这种温控开关应用于蒸浴室时,其虽设置了使用温度,但当使用者离开所加热空间或不使用设备时,如未能及时关闭电源,则会造成加热设备继续工作,从而导致能源的浪费。另一方面,这类设备大多无法进行功率微调,常会因加热温度过高而出现烫伤等其它安全事故。
【发明内容】
本实用新型旨在解决上述问题,而提供一种通过感测人体的红外信号对电加热负载进行智能化控制,以确保电加热设备的使用安全并有效节约能源的电热负载的智能温控感应装置。
为实现上述目的,本实用新型提供一种电热负载的智能温控感应装置,该装置设有控制盒,控制盒上设有电源输入接口、输出接口及红外感应探头接口,该控制盒通过所述三个接口分别与外部电源、电热负载及红外感应探头相连接,在控制盒上设有调整电加热功率的功率微调开关,所述红外感应探头设置在电热负载所要加热的空间内,当红外感应探头检测到其感应范围内的人体红外信号时,将该人体红外信号发送到控制盒,控制盒自动接通负载进行电加热,当人离开红外感应探头的感应范围时,控制盒自动断开电热负载。
控制盒包括盒体及设于盒体内的线路板,线路板上设有控制电路,所述电源输入接口、输出接口及红外感应探头接口分别与线路板连接,所述功率微调开关与线路板相连接,其设于控制盒前侧面板上。
控制电路包括微处理器及分别与微处理器连接的电源转换电路和红外接收电路,所述红外接收电路与红外感应探头相连接,所述微处理器的输出端与电热负载连接,所述红外感应探头将检测到的人体红外信号发送到红外接收电路,红外接收电路将接收到的人体红外信号送到微处理器,由微处理器控制负载的接通与断开。
所述电源转换电路为A/D转换电路,其输出直流电压为5V。
所述红外接收电路为红外接收器。
所述红外感应探头为人体热释电人体红外线传感器。
红外感应探头的感应距离为15~25cm,其耐温范围为55~65℃。
红外感应探头通过耐高温数据线连接到控制盒的红外感应探头接口。
所述功率微调开关与微处理器相连接。
本实用新型的贡献在于,其提供了一种对电加热设备进行智能控制的有效手段。本实用新型基于对使用电加热设备人员的人体红外信号的跟踪与感测来控制电加热负载的通、断,使得无须对电加热设备进行专人值守和人为控制,实现了电加热设备的智能化控制,因此可确保电加热设备的使用安全性,并有效减少因使用者已离开而设备仍在工作而造成的电能浪费,因而可有效节约能源。本实用新型还具有结构及安装简便,设备反应灵敏,工作可靠等特点。
【附图说明】
图1是本实用新型的整体结构示意图。
图2是本实用新型的智能温控感应装置以全功率工作示意图。
图3是本实用新型的智能温控感应装置以80%功率工作示意图。
图4是本实用新型的控制电路框图。
【具体实施方式】
下列实施例是对本实用新型的进一步解释和说明,对本实用新型不构成任何限制。
本实用新型的电热负载的智能温控感应装置适用于各类电热负载,特别是电蒸浴室的电热负载的通、断控制,本实施例中,所述电热负载60为红光发热管。
参阅图1,本实用新型的电热负载的智能温控感应装置包括控制盒10、红外感应探头20、功率微调开关30及控制电路40。
如图1~图3所示,所述控制盒10包括盒体11及设于盒体11内的线路板(图中未示出)。所述控制盒10为小型盒体,其由耐热、耐低温及耐冲击性的塑胶材料制成,优选ABS工程塑料。在盒体11侧面设有电源输入接口111、输出接口112及红外感应探头接口113,所述电源输入接口11与线路板连接,并通过耐高温导线与供电线路相连接。输出接口与线路板连接,并通过耐高温导线与作为电热负载的红光发热管相连接。红外感应探头接口113与线路板连接,并通过耐高温数据线连接到红外感应探头20。所述控制盒10可嵌入或挂设于电蒸浴室的墙壁上。
在所述线路板上设有控制电路40,如图4所示,该控制电路40包括微处理器41、电源转换电路42及红外接收电路43,其中,电源转换电路42为A/D转换电路,其与微处理器41连接,用于将供电线路的220V交流电转换为直流电,并为控制盒10供电。该电源转换电路42可以是已知的A/D转换电路,其输出直流电压为5V。所述红外接收电路43为红外接收器,其分别与红外感应探头20及微处理器41相连接,用于接收红外感应探头20传送的人体红外信号,并通过微处理器41控制红光发热管的开启及关闭。红外接收电路43可以是已知的红外接收器。
为了对电热负载进行智能控制,在电热负载所加热的空间内设置了红外感应探头20,用于感测加热空间内的人体发射的红外线,并以此对电热负载的通、断进行智能化控制。实际应用中,可根据需要在室内的不同位置设置多个红外感应探头20。所述红外感应探头20为热释电人体红外线传感器,其设置在电热负载所加热的空间内的适当位置,本实施例中,该红外感应探头20设置于电蒸浴室的座椅下部,其可近距离检测坐在座椅上的蒸浴者的红外信号。该红外感应探头20通过耐高温数据线50连接到控制盒10的红外感应探头接口113。如图1所示,在红外感应探头20的连接线21端部设有插接口211,在耐高温数据线50的一端设有插头51,耐高温数据线50与红外感应探头20通过所述插头与插接口相互插接。该红外感应探头20的感应距离为15~25cm,优选20cm,其耐温范围为55~65℃,优选60℃。其可检测人体发射的红外线,并以非接触方式检测出人体辐射的红外线能量的变化,并将其转换成电压信号输出到控制电路40。
如图1所示,在所述控制盒10的前侧面板上设有功率微调开关30,用于对电热负载的功率进行调整。该功率微调开关30与控制电路的微处理器41相连接。本实施例中,该功率微调开关30设有高、中、低三档,可对红光发热管的功率进行微调,以适应使用者的不同要求及周围环境的温度变化。如图2所示,当红外感应探头20前方无遮挡时,电热负载以全功率进行加热,以迅速加热空间。如图3所示,当红外感应探头20前方有人挡住时,电热负载以80%的功率进行加热,使得加热温度适当降低,以保护人体。
本实用新型的工作原理如图2、图3所示,当有人进入到电蒸浴室内的红外感应探头20的感应范围内时,红外感应探头20检测到该人员的人体红外信号,并将该人体红外信号发送到控制盒的控制电路40,控制电路的红外接收电路43接收到该人体红外信号并送到微处理器41,微处理器41自动接通红光发热管60进行电加热。当蒸浴者完成蒸浴而离开红外感应探头20的感应范围时,红外感应探头20感应不到人体红外信号,微处理器41自动断开红光发热管而停止加热。
籍此,本实用新型通过红外感应探头20检测人体红外信号,并据此对电热负载实施智能化通、断控制,使得无须对电加热设备进行专人值守和人为控制,实现了电加热设备的智能化控制,因此可确保电加热设备的使用安全性,并有效减少因使用者已离开而设备仍在工作而造成的电能浪费,因而可有效节约能源。
尽管通过以上实施例对本实用新型进行了揭示,但本实用新型的保护范围并不局限于此,在不偏离本实用新型构思的条件下,对以上各构件所做的变形、替换等均将落入本实用新型的权利要求范围内。

Claims (9)

1.一种电热负载的智能温控感应装置,其特征在于,该装置设有控制盒(10),控制盒(10)上设有电源输入接口(111)、输出接口(112)及红外感应探头接口(113),该控制盒(10)通过所述三个接口分别与外部电源、电热负载及红外感应探头(20)相连接,在控制盒(10)上设有调整电加热功率的功率微调开关(30),所述红外感应探头(20)设置在电热负载所要加热的空间内,当红外感应探头(20)检测到其感应范围内的人体红外信号时,将该人体红外信号发送到控制盒(10),控制盒(10)自动接通负载进行电加热,当人离开红外感应探头(20)的感应范围时,控制盒(10)自动断开电热负载。
2.如权利要求1所述的电热负载的智能温控感应装置,其特征在于,所述控制盒(10)包括盒体(11)及设于盒体(11)内的线路板,线路板上设有控制电路(40),所述电源输入接口(111)、输出接口(112)及红外感应探头接口(113)分别与线路板连接,所述功率微调开关(30)与线路板相连接,其设于控制盒(10)前侧面板上。
3.如权利要求2所述的电热负载的智能温控感应装置,其特征在于,所述控制电路(40)包括微处理器(41)及分别与微处理器(41)连接的电源转换电路(42)和红外接收电路(43),所述红外接收电路(43)与红外感应探头(20)相连接,所述微处理器(42)的输出端与电热负载连接,所述红外感应探头(20)将检测到的人体红外信号发送到红外接收电路(43),红外接收电路(43)将接收到的人体红外信号送到微处理器(41),由微处理器(41)控制负载的接通与断开。
4.如权利要求3所述的电热负载的智能温控感应装置,其特征在于,所述电源转换电路(42)为A/D转换电路,其输出直流电压为5V。
5.如权利要求3所述的电热负载的智能温控感应装置,其特征在于,所述红外接收电路(43)为红外接收器。
6.如权利要求3所述的电热负载的智能温控感应装置,其特征在于,所述红外感应探头(20)为人体热释电人体红外线传感器。
7.如权利要求6所述的电热负载的智能温控感应装置,其特征在于,红外感应探头(20)的感应距离为15~25cm,其耐温范围为55~65℃。
8.如权利要求7所述的电热负载的智能温控感应装置,其特征在于,所述红外感应探头(20)通过耐高温数据线连接到控制盒的红外感应探头接口(13)。
9.如权利要求1所述的电热负载的智能温控感应装置,其特征在于,所述功率微调开关(30)与微处理器(41)相连接。
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