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基于两线制串行接口电路的微孔雾化测温控湿加湿器制造技术

技术编号:30267359 阅读:16 留言:0更新日期:2021-10-09 21:18
本实用新型专利技术公开了基于两线制串行接口电路的微孔雾化测温控湿加湿器,包括底座、过滤组件和喷头组件;底座:其上表面设有外壳体,外壳体的内部底面左端设有水箱,外壳体的内部底面右端设有雾化箱,外壳体的内部底面中部设有微型水泵,微型水泵的进水口通过第一导管与水箱底端的出液口连通,微型水泵的出水口通过第二导管与雾化箱底端的进液口连通,雾化箱的内部下端安装有分子筛,分子筛的内部插接有电热管,雾化箱的上表面设有风机;过滤组件:设置于水箱的内部下端,该基于两线制串行接口电路的微孔雾化测温控湿加湿器,有益于人体健康,安全性高,实用性强,能够进行温湿度实时监测,便于推广应用。于推广应用。于推广应用。

【技术实现步骤摘要】
基于两线制串行接口电路的微孔雾化测温控湿加湿器


[0001]本技术涉及加湿器
,具体为基于两线制串行接口电路的微孔雾化测温控湿加湿器。

技术介绍

[0002]加湿器是一种增加房间湿度的家用电器。加湿器可以给指定房间加湿,也可以与锅炉或中央空调系统相连给整栋建筑加湿,加湿器行业在中国的发展有近20年的历史,经过多年的空气质量概念普及、产品研发、市场培育,加湿器这一相对陌生的小家电产品的功能和作用逐渐被接受,传统的空气加湿装置只具备单一的加湿功能,并不能够将室内的空气质量进行提升,不能够实时对环境温度进行监测,无法可靠的根据现有环境对加湿速率进行精准控制,可靠性差,无法保证水雾的洁净度,长期使用后容易损害人体健康,为此,我们提出基于两线制串行接口电路的微孔雾化测温控湿加湿器解决上述问题。

技术实现思路

[0003]本技术要解决的技术问题是克服现有的缺陷,提供基于两线制串行接口电路的微孔雾化测温控湿加湿器,保证的水雾的质量,有益于人体健康,安全性高,实用性强,能够进行温湿度实时监测,成本低,可靠性高,实用寿命长,便于推广应用,可以有效解决
技术介绍
中的问题。
[0004]为实现上述目的,本技术提供如下技术方案:基于两线制串行接口电路的微孔雾化测温控湿加湿器,包括底座、过滤组件和喷头组件;
[0005]底座:其上表面设有外壳体,外壳体的内部底面左端设有水箱,外壳体的内部底面右端设有雾化箱,外壳体的内部底面中部设有微型水泵,微型水泵的进水口通过第一导管与水箱底端的出液口连通,微型水泵的出水口通过第二导管与雾化箱底端的进液口连通,雾化箱的内部下端安装有分子筛,分子筛的内部插接有电热管,雾化箱的上表面设有风机;
[0006]过滤组件:设置于水箱的内部下端;
[0007]喷头组件:设置于风机的上表面,喷头组件的上端穿过外壳体顶板设置的通孔且延伸至外壳体的上方;
[0008]其中:还包括单片机和温湿度传感器,所述单片机固定安装于底座的右侧面,温湿度传感器固定安装于外壳体右侧面的安装槽内部,单片机的输入端电连接温湿度传感器的输出端,单片机的输出端分别电连接电热管、风机和微型水泵的输入端,对自来水的净化效果好,保证的水雾的质量,有益于人体健康,安全性高,实用性强,能够进行温湿度实时监测,成本低,可靠性高,实用寿命长,便于推广应用。
[0009]进一步的,所述过滤组件包括过滤棉、活性炭吸附板和纤维过滤板,所述过滤棉、活性炭吸附板和纤维过滤板从上至下依次设置于水箱的内壁面下端,对水中的杂质和微粒物质进行初级吸附过滤,提高水雾的洁净度。
[0010]进一步的,所述喷头组件包括套筒,所述套筒设置于风机的壳体上表面,套筒的顶
端穿过外壳体顶板设置的通孔且延伸至外壳体的上方,套筒的内部上端设有球形槽,球形槽的内部转动连接有空心球,空心球的下端设有开口,空心球的上端设有雾化喷嘴,能够随意调节雾化喷嘴的方向,提高实用性能。
[0011]进一步的,还包括导电片,所述导电片有三个且从上至下依次阵列设置于雾化箱内部设置的凹槽中,最上方的导电片和最下方的导电片分别通过导线与单片机的输入端正极电连接,中间的导电片通过导线与温湿度传感器的输入负极电连接,用于监控雾化箱内部的水位,避免出现干烧现象。
[0012]进一步的,所述温湿度传感器为SHT11温湿度传感器,温湿度传感器SHT11集温度传感器和湿度传感器于一体,能够进行温湿度实时监测,具有精度高、成本低的特点。
[0013]与现有技术相比,本技术的有益效果是:本基于两线制串行接口电路的微孔雾化测温控湿加湿器,具有以下好处:
[0014]1、自来水依次经过过滤棉、活性炭吸附板和纤维过滤板的过滤吸附后进入水箱的底部,对水中的杂质和微粒物质进行初级吸附过滤,提高水雾的洁净度,分子筛可以将自来水中的钙镁等离子进行过滤去除,提高了加湿质量,有益于人体健康。
[0015]2、微型水泵通过导管将过滤后的自来水抽送至雾化箱的内部,随着抽送的自来水逐渐增多,雾化箱内部的水位上涨,当水位上涨至与最上方的导电片接触时,上方的两个导电片闭合,发送信号给单片机,单片机接收到输入信号后控制微型水泵停止抽水,当水位下降至中间的导电片下方时,下方的两个导电片形成断路,单片机检测到信号断开后控制微型水泵再次启动进行补水,自动进行补水,雾化效率高,安全性好。
[0016]3、使用人员可以根据需求转动雾化喷嘴,雾化喷嘴带动空心球在球形槽的内部转动,可任意调整雾化喷嘴的方向,提高了实用性能。
[0017]4、温湿度传感器为SHT11温湿度传感器,温湿度传感器SHT11集温度传感器和湿度传感器于一体,能够进行温湿度实时监测,具有精度高、成本低、体积小、接口简单的优点达到实时监测温湿度效果,采用数字信号输出,因此抗干扰能力也比同类芯片高,另外,SHT11温湿度传感器采用SMD表面贴片封装形式,硬件接口简单,消除了故障多发的焊点。
[0018]5、集成电路中的744型号、集成电路1555型号有多公司同型号商品,此类集成电路是有较强的互换性,材料缺货时可互换、价格便宜,综合性能较高,内部结构件采用导电改性工程塑料,具有永久的静电消散和防止静电积聚功能从而能够起到保护内部电子元器件的作用,安全性高,产品外观部分采用聚丙烯塑料,热塑性、比重轻、耐化学腐蚀等优点,也能最大限度地减轻产品的重量,具有重量轻,体积小,能耗低,成本低的优点。
附图说明
[0019]图1为本技术结构示意图;
[0020]图2为本技术剖视结构示意图;
[0021]图3为本技术局部剖视结构示意图;
[0022]图4为本技术温湿度传感器的内部结构图;
[0023]图5为本技术温湿度传感器的引脚结构示意图;
[0024]图6为本技术温湿度传感器的内部电路结构示意图。
[0025]图中:1底座、2外壳体、3单片机、4温湿度传感器、5水箱、6雾化箱、7分子筛、8过滤
组件、81过滤棉、82活性炭吸附板、83纤维过滤板、9喷头组件、91套筒、92球形槽、93空心球、94雾化喷嘴、10电热管、11风机、12微型水泵、13导电片。
具体实施方式
[0026]下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。
[0027]请参阅图1

6,本技术提供一种技术方案:基于两线制串行接口电路的微孔雾化测温控湿加湿器,包括底座1、过滤组件8和喷头组件9;
[0028]底座1:底座1采用导电改性工程塑料,具有永久的静电消散和防止静电积聚功能从而能够起到保护内部电子元器件的作用,安全性高,底座1上表面设有外壳体2,外本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.基于两线制串行接口电路的微孔雾化测温控湿加湿器,其特征在于:包括底座(1)、过滤组件(8)和喷头组件(9);底座(1):其上表面设有外壳体(2),外壳体(2)的内部底面左端设有水箱(5),外壳体(2)的内部底面右端设有雾化箱(6),外壳体(2)的内部底面中部设有微型水泵(12),微型水泵(12)的进水口通过第一导管与水箱(5)底端的出液口连通,微型水泵(12)的出水口通过第二导管与雾化箱(6)底端的进液口连通,雾化箱(6)的内部下端安装有分子筛(7),分子筛(7)的内部插接有电热管(10),雾化箱(6)的上表面设有风机(11);过滤组件(8):设置于水箱(5)的内部下端;喷头组件(9):设置于风机(11)的上表面,喷头组件(9)的上端穿过外壳体(2)顶板设置的通孔且延伸至外壳体(2)的上方;其中:还包括单片机(3)和温湿度传感器(4),所述单片机(3)固定安装于底座(1)的右侧面,温湿度传感器(4)固定安装于外壳体(2)右侧面的安装槽内部,单片机(3)的输入端电连接温湿度传感器(4)的输出端,单片机(3)的输出端分别电连接电热管(10)、风机(11)和微型水泵(12)的输入端。2.根据权利要求1所述的基于两线制串行接口电路的微孔雾化测温控湿加湿器,其特征在...

【专利技术属性】
技术研发人员:卢君怡
申请(专利权)人:卢君怡
类型:新型
国别省市:

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