CN204591751U - 一种多模式智能节能风扇 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种多模式智能节能风扇,从上往下依次包括风扇机头、支撑柱、底座、温湿度传感器、红外热释电传感器组、控制模块、步进电机、设置在所述支撑柱顶部的转向模块,所述支撑柱上设置有控制面板,所述风扇机头包括驱动电机和设置在驱动电机上的扇叶,所述控制模块分别与所述温湿度传感器、红外热释电传感器组、驱动电机、步进电机电性连接,所述转向模块分别与所述驱动电机和步进电机连接。该多模式智能节能风扇能够实现无人自动休眠模式、单人自动追踪模式、多人智能扫风模式和夜间智能调风模式,节约了电能,并提高了舒适度。
Description
技术领域
本实用新型涉及家电领域,具体讲是一种多模式智能节能风扇。
背景技术
摆头风扇是用于清凉解暑的电器,以其低成本、低耗能、送风范围广等优势广泛用于家庭、办公室、商店、医院和宾馆等场所。
现今摆头电扇只有直风和扫风两种模式。直风时无法满足人走动时的需求;扫风时不能满足风扇周围所有人的需求,风扇按固定角度摆头送风,风能利用效率低。若人离开,出现“人走风扇转”式浪费现象。另外,在夜晚电扇风速不能随着温度的降低和降低,也造成了一定程度的电能浪费。
实用新型内容
本实用新型要解决的问题是提供一种能够实现无人自动休眠模式、单人自动追踪模式、多人智能扫风模式和夜间智能调风模式的多模式智能节能风扇。
为了解决上述技术问题,本实用新型采用的技术方案是:一种多模式智能节能风扇,从上往下依次包括风扇机头、支撑柱、底座,所述支撑柱上设置有控制面板,所述风扇机头包括驱动电机和设置在驱动电机上的扇叶,其特征在于,其还包括温湿度传感器、红外热释电传感器组、控制模块、步进电机、设置在所述支撑柱顶部的转向模块,所述控制模块分别与所述温湿度传感器、红外热释电传感器组、驱动电机、步进电机电性连接,所述转向模块分别与所述驱动电机和步进电机连接。
优选地,上述的多模式智能节能风扇,其中所述转向模块包括相啮合的扇形齿轮和小齿轮,所述小齿轮与所述步进电机连接,所述扇形齿轮与所述驱动电机连接。
优选地,上述的多模式智能节能风扇,其中所述控制模块包括单片机、分别与所述单片机连接的数字电位器、时钟芯片、继电器,所述继电器与所述驱动电机电性连接,所述单片机与所述温湿度传感器、红外热释电传感器组、步进电机电性连接。
优选地,上述的多模式智能节能风扇,其中所述数字电位器的型号为X9313,所述时钟芯片采用DS1302芯片。
优选地,上述的多模式智能节能风扇,其中所述风扇机头还包括罩子,所述罩子的顶部设置有安装板。
优选地,上述的多模式智能节能风扇,其中所述红外热释电传感器组包括四个红外热释电传感器,且四个红外热释电传感器均设置在所述安装板朝向风扇机头出风方向的一面上。
优选地,上述的多模式智能节能风扇,其中所述温湿度传感器设置在所述支撑柱上。
优选地,上述的多模式智能节能风扇,其中所述支撑柱为伸缩柱。
优选地,上述的多模式智能节能风扇,其中所述控制模块设置在底座内。
本实用新型的技术效果主要体现在:温湿度传感器实时监测环境温度,与单片机自身设置的减速温度进行对比,若室温小于设定额减速温度,单片机通过降低数字电位器的输出电阻大小,降低驱动电机风速,直至降为零,驱动电机处于待机状态,与此同时,***通过时钟芯片进行准确定时,用户可以设置关机时间,若达到关机时间,单片机控制继电器断开,使驱动电机处于待机状态,这就实现了夜间智能调风模式,节约电能,并提高了舒适度;红外热释电传感器组检测前方5米内的人体红外信号,工作时,当检测到正前方有人时红外热释电传感器将信号发送给单片机,单片机控制步进电机带动风扇机头向有信号的一侧转动;当两侧均检测到信号时,则保持之前的运动状态,直到一侧信号终止,由此可以实现单人自动追踪模式时,风扇机头对着人体吹风,多人智能扫风模式时,风扇机头在人体所在区间扫风,减少空程浪费;红外热释电传感器均检测不到信号,则风扇机头以最大幅度摇头搜索,若红外热释电传感器无信号时间长达一分钟,则判定为无人状态,通过单片机控制继电器关闭驱动电机,节约电能,实现了无人自动休眠模式。
附图说明
图1为本实用新型的结构示意图;
图2为本实用新型中的保护罩打开时的局部结构示意图;
图3为本实用新型中的驱动电机、步进电机、支撑柱、转向模块的连接结构示意图;
图4为本实用新型中安装板的结构示意图;
图5为本实用新型中的电路原理图。
具体实施方式
以下结合附图,对本实用新型的具体实施方式作进一步地讲述,以使本实用新型的技术方案更易于理解和掌握。
如图1、2、3、4、5所示,一种多模式智能节能风扇,从上往下依次包括风扇机头1、支撑柱2、底座3,支撑柱2上设置有控制面板4,控制面板4上设置有按钮和显示屏。风扇机头1包括罩子11、驱动电机12和设置在驱动电机12上的扇叶13。
本实用新型还包括温湿度传感器5、红外热释电传感器组、控制模块、步进电机6、转向模块,其中温湿度传感器5的型号为DHT11,它设置在支撑柱2上。控制模块包括单片机、分别与单片机连接的数字电位器、时钟芯片、继电器,继电器与驱动电机12电性连接,单片机与温湿度传感器、红外热释电传感器组、步进电机电性连接,其中数字电位器的型号为X9313,时钟芯片采用DS1302芯片。其中控制模块设置在底座3内,能够防止控制模块被损坏。为了保护步进电机6和转向模块,在步进电机6、转向模块的***设置有保护壳61。步进电机6通过四个锁紧螺丝固定在驱动电机12上。
转向模块包括相啮合的扇形齿轮71和小齿轮72,小齿轮72与步进电机6的输出轴连接,扇形齿轮71与驱动电机12固定连接,扇形齿轮71固定安装在支撑柱2的顶部。步进电机6带动小齿轮72转动,小齿轮72带动扇形齿轮71旋转,扇形齿轮71带动整个风扇机头1转动。
罩子11的顶部设置有安装板8。红外热释电传感器组安包括四个红外热释电传感器81,且四个红外热释电传感器81均设置在安装板8朝向风扇机头1出风方向的一面上,中间两个红外热释电传感器81的探测区的夹角为10°,左右两个红外热释电传感器81的探测范围为35°,总探测角度为90度。
作为优选方案,支撑柱2为伸缩柱,用户可以根据需要调节风扇机头1的高度。
本实用新型中的温湿度传感器5实时监测环境温度,与单片机自身设置的减速温度进行对比,若室温小于设定额减速温度,单片机通过降低数字电位器的输出电阻大小,降低驱动电机12风速,直至降为零,驱动电机12处于待机状态,与此同时,***通过时钟芯片进行准确定时,用户可以设置关机时间,若达到关机时间,单片机控制继电器断开,使驱动电机处于待机状态,这就实现了夜间智能调风模式,节约电能,并提高了舒适度;红外热释电传感器组检测前方5米内的人体红外信号,工作时,当检测到正前方有人时红外热释电传感器81将信号发送给单片机,单片机控制步进电机6带动风扇机头1向有信号的一侧转动;当两侧均检测到信号时,则保持之前的运动状态,直到一侧信号终止,由此可以实现单人自动追踪模式时,风扇机头1对着人体吹风,多人智能扫风模式时,风扇机头1在人体所在区间扫风,减少空程浪费;红外热释电传感器81均检测不到信号,则风扇机头1以最大幅度摇头搜索,若红外热释电传感器81无信号时间长达一分钟,则判定为无人状态,通过单片机控制继电器关闭驱动电机,节约电能,实现了无人自动休眠模式。
以上对本实用新型的一个实施例进行了详细说明,但所述内容仅为本实用新型的较佳实施例,不能被认为用于限定本实用新型的实施范围。凡依本实用新型申请范围所作的均等变化与改进等,均应仍归属于本实用新型的专利涵盖范围之内。
Claims (9)
1.一种多模式智能节能风扇,从上往下依次包括风扇机头、支撑柱、底座,所述支撑柱上设置有控制面板,所述风扇机头包括驱动电机和设置在驱动电机上的扇叶,其特征在于:其还包括温湿度传感器、红外热释电传感器组、控制模块、步进电机、设置在所述支撑柱顶部的转向模块,所述控制模块分别与所述温湿度传感器、红外热释电传感器组、驱动电机、步进电机电性连接,所述转向模块分别与所述驱动电机和步进电机连接。
2.根据权利要求1所述的多模式智能节能风扇,其特征在于:所述转向模块包括相啮合的扇形齿轮和小齿轮,所述小齿轮与所述步进电机连接,所述扇形齿轮与所述驱动电机连接。
3.根据权利要求1所述的多模式智能节能风扇,其特征在于:所述控制模块包括单片机、分别与所述单片机连接的数字电位器、时钟芯片、继电器,所述继电器与所述驱动电机电性连接,所述单片机与温湿度传感器、红外热释电传感器组、步进电机电性连接。
4.根据权利要求3所述的多模式智能节能风扇,其特征在于:所述数字电位器的型号为X9313,所述时钟芯片采用DS1302芯片。
5.根据权利要求1所述的多模式智能节能风扇,其特征在于:所述风扇机头还包括罩子,所述罩子的顶部设置有安装板。
6.根据权利要求5所述的多模式智能节能风扇,其特征在于:所述红外热释电传感器组包括四个红外热释电传感器,且四个红外热释电传感器均设置在所述安装板朝向风扇机头出风方向的一面上。
7.根据权利要求1所述的多模式智能节能风扇,其特征在于:所述温湿度传感器设置在所述支撑柱上。
8.根据权利要求1或7所述的多模式智能节能风扇,其特征在于:所述支撑柱为伸缩柱。
9.根据权利要求1或2所述的多模式智能节能风扇,其特征在于:所述控制模块设置在底座内。
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