CN2360556Y - 防雨自动关窗器 - Google Patents

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Abstract

本实用新型涉及一种可使窗扇遇到某种情况时自动移到关闭位置的装置,具体地说是一种防雨自动关窗器。由于在电机的输出端联接有拉线滚子,拉线滚子上设有可拉动窗扇开启、关闭的拉线,在电机与电源电路的输出端之间设有控制窗扇开、关的手动开关,实现了手控开窗、关窗的目的,所以本实用新型具有结构简单、构件少、产品成本低的优点,特别适用于平拉式窗。

Description

防雨自动关窗器
本实用新型涉及一种可使窗扇遇到某种情况时自动移到关闭位置的装置,具体地说是一种防雨自动关窗器。
当家中无人而窗扇处于开启位置时,如果发生突发性的风雨,风雨经开启的窗扇进入屋中,将屋中的物品吹乱淋湿。目前多采用下雨时可使窗扇自动关闭的装置。例如:1988年11月9日公告的专利号为:8720907的中国实用新型专利说明书就公开了这样一种“自动关窗装置”。它主要由装在窗框上的齿轴、止动滑套、连杆和驱动窗扇关闭的弹簧构成,由传感器发出关窗信号,通过控制电路和电驱动器带动齿轴转过一定角度,从而放松止动滑套和通过连杆铰接的窗扇,在弹簧的作用下使窗扇关闭。这种结构的关窗装置结构复杂、构件多、产品成本高,另外还存在着无法利用电驱动器手动开、关窗的缺点。
本实用新型的目的在于提供一种结构简单、构件少、产品成本低并能利用电驱动器手控开、关窗的防雨自动关窗器。
为达到上述目的,本实用新型包括雨水检测传感器、电源电路、控制电路、电机、所述的电机输出端经变速装置联接的拉线滚子,关窗拉线一端与拉线滚子相连接并顺向缠绕于滚子上,开窗拉线一端与拉线滚子相连接并逆向缠绕于滚子上,关窗拉线和开窗拉线的另一端分别连接有玻璃吸盘,所述的电源电路输出端与电机之间连接有控制窗扇开启、关闭的手动开关。
本实用新型的目的还可以通过以下措施来达到:所述的雨水检测传感器为电容传感器RC,其两端连接于所述控制电路中的可控硅SCR的阳极与控制极之间,可控硅SCR的阳极经电源切断开关与电源电路的输出端相连接,可控硅SCR的阴极分别与电容C1的一端、三极管BG1的发射极相连接,可控硅SCR的控制极分别与电容C1的另一端、电阻R2的一端、三极管BG1的集电极相连接,电阻R2的另一端分别与电容C2的一端、三极管BG2的基极相连接,电容C2的另一端、三极管BG2的发射极分别与电源电路的输入端相连接,三极管BG2的集电极与三极管BG1的基极相连接,其接点与可控硅SCR的阳极之间跨接有电阻R1,电源电路输出端分别与手动关窗开关K1的一端、复合联动开窗开关K2的转换静触点相连接,手动关窗开关K1的另一端与复合联动开窗开关K2的联动静触点相连接,其接点与可控硅SCR的阴极相连接,复合联动开窗开关K2的联动动触点与电机J的输入端相连接,电机J的输出端与复合联动开窗开关K2的转换动触点相连接,复合联动开窗开关K2的转换接地触点和联动接地触点与所述的电源输入端相连接。
本实用新型由于在电机的输出端联接有拉线滚子,拉线滚子上设有可拉动窗扇开启、关闭的拉线,在电机与电源电路输出端之间设有控制窗扇开、关的手动开关,实现了手控开窗、关窗的目的,所以本实用新型具有结构简单、构件少、产品成本低的优点。
附图说明:
图1是本实用新型去掉上盖后的结构示意图;
图2是本实用新型的电子线路原理图。
下面结合附图和具体的实施方式,对本实用新型作进一步的说明。
如图1所示,壳体1上设有电源放置槽2和齿轮承装槽3,电机J经固定螺钉固定于齿轮承装槽3的槽边上,其输出轴伸入齿轮承装槽3内并联接有二级变速齿轮4,拉线滚子5的中心轴经轴承安装于壳体1上,其一端与二级变速齿轮4的末级齿轮相联接,另一端上安装有接线滚轴,关窗拉线6一端与拉线滚轴相连接并顺向缠绕于滚轴上,开窗拉线7一端与拉线滚轴相连接并逆向缠绕于滚轴上,关窗拉线6和开窗拉线7的另一端分别连接有可以与玻璃紧密吸合的玻璃吸盘8和9。
如图2所示的电子线路原理图中,电阻R1、R2的参数分别调整为:1M、100K;电容C1、C2的参数分别调整为0.1uf;三极管BG1、BG2采用S9014型号的三极管;可控硅SCR采用2A600V的可控硅;电机J采用6V直流电机。电源采用4节1.5伏电池串联而成,在电源电路输出端与控制电路的可控硅SCR的阳极之间连接有电源切断开关,本实用新型的电源切断开关采用行程开关XK。使用时,将其安装于窗框上,以实现开窗将电源接通,关窗将电源切断的功能;本实用新型的雨水检测传感器采用防老化、氧化的梳状电容传感器RC,使用时,将其安装于窗户外雨水可以淋到的地方,电容传感器RC的a端与控制电路的可控硅SCR的阳极相连接,b端可控硅SCR的控制极相连接,可控硅SCR的阴极分别与电容C1的一端、三极管BG1的发射极相连接,可控硅SCR的控制极分别与电容C1的另一端、电阻R2的一端、三极管BG1的集电极相连接,电阻R2的另一端分别与电容C2的一端、三极管BG2的基极相连接,电容C2的另一端、三极管BG2的发射极分别与电源电路的输入端相连接,三极管BG2的集电极与三极管BG1的基极相连接,其接点与可控硅SCR的阳极之间跨接有电阻R1,电源输出端分别与手动关窗开关K1的一端、复合联动开窗开关K2的转换静触点相连接,手动关窗开关K1的另一端与复合联动开窗开关K2的联动静触点相连接,其接点与可控硅SCR的阴极相连接,复合联动开窗开关K2的联动动触点与电机J的输入端相连接,电机J的输出端与复合联动开窗开关K2的转换动触点相连接,复合联动开窗开关K2的转换接地触点和联动接地触点与电源输入端相连接。
窗扇开启后,行程开关XK处于接通状态,在梳状电容传感器RC没有检测到雨水时,其b端电压为低电位,三极管BG2截止,a端电压即电源电压通过电阻R1使三极管BG1导通,释放可控硅SCR的控制极上集垒的电荷,使可控硅SCR可靠截止;当梳状电容传感器RC检测到雨水时,镀金梳状电容传感器RC的b端电压变为高电位,该高电位通过电阻R2使三极管BG2导通,将三极管BG1的基极与电源输入端相接,使三极管BG1截止,同时,该高电位加在可控硅SCR的控制极上,使可控硅SCR导通,经复合联动开窗开关K2的联动静触点、联动动触点给电机J供电,电机J转动,经变速齿轮4传动,带动关窗拉线6和与窗扇紧密吸膈的玻璃吸盘8,拉动窗扇,使窗扇关闭。窗扇关闭时触动安装于窗框上的行程开关XK,使其切断工作电源,使本实用新型重新恢复到断电复位状态。
本实用新型在电源电路输出端与电机之间连接有控制窗扇开启、关闭的手动开关K1和K2。在使用时,按下关窗开关K1,工作电源经电源输出端、关窗开关K1、复合联动开窗开关K2的联动静触点、动触点、电机J、复合联动开关的转换动触点、转换接地触点、电源电路输入端形成回路,电机J转动,经变速齿轮4传动,带动关窗拉线6和玻璃吸盘8拉动窗扇,使窗扇关闭;按下复合联动开窗开关K2,工作电源经电源输出端、复合联动开窗开关K2的转换静触点、转换动触点、电机J、复合联动开关的联动动触点、联动接地触点、电源电路输入端形成回路,电机J反向转动,经变速齿轮4传动,带动开窗拉线7和玻璃吸盘9拉动窗扇,可使窗扇开启。

Claims (2)

1、一种防雨自动关窗器,由雨水检测传感器、电源电路、控制电路、电机等组成,其特征在于:所述的电机输出端经变速装置联接的拉线滚子,关窗拉线一端与拉线滚子相连接并顺向缠绕于滚子上,开窗拉线一端与拉线滚子相连接并逆向缠绕于滚子上,关窗拉线和开窗拉线的另一端分别连接有玻璃吸盘,所述的电源电路输出端与电机之间连接有控制窗扇开启、关闭的手动开关。
2、根据权利要求1所述的一种防雨自动关窗器,其特征在于:所述的雨水检测传感器为电容传感器RC,其两端连接与所述控制电路中的可控硅SCR的阳极与控制极之间,可控硅SCR的阳极经电源切断开关与电源电路的输出端相连接,可控硅SCR的阴极分别与电容C1的一端、三极管BG1的发射极相连接,可控硅SCR的控制极分别与电容C1的另一端、电阻R2的一端、三极管BG1的集电极相连接,电阻R2的另一端分别与电容C2的一端、三极管BG2的基极相连接,电容C2的另一端、三极管BG2的发射极分别与电源电路的输入端相连接,三极管BG2的集电极与三极管BG1的基极相连接,其接点与可控硅SCR的阳极之间跨接有电阻R1,电源输出端分别与手动关窗开关K1的一端、复合联动开窗开关K2的转换静触点相连接,手动关窗开关K1的另一端与复合联动开窗开关K2的联动静触点相连接,其接点与可控硅SCR的阴极相连接,复合联动开窗开关K2的联动动触点与电机J的输入端相连接,电机J的输出端与复合联动开窗开关K2的转换动触点相连接,复合联动开窗开关K2的转换接地触点和联动接地触点与所述的电源输入端相连接。
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