[实用新型]一种空调智能控制器有效
申请号: | 201621212878.2 | 申请日: | 2016-11-10 |
公开(公告)号: | CN206257786U | 公开(公告)日: | 2017-06-16 |
发明(设计)人: | 叶明树;程奎;成波;黄靖 | 申请(专利权)人: | 厦门金名节能科技有限公司 |
主分类号: | F24F11/02 | 分类号: | F24F11/02 |
代理公司: | 福建如浩律师事务所35223 | 代理人: | 鲁玫瑰 |
地址: | 361003 福建省厦门市*** | 国省代码: | 福建;35 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 空调 智能 控制器 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种空调智能控制器,尤其是涉及一种能够控制空调机根据室内环境进行合理工作的空调智能控制器。
背景技术
空调已经是现代人们生活、工作和生产中一种不可或缺的设备,尤其针对于夏季的我国南部城市中,空调已经成为生活中必不可少的一种电器。针对需求不同,空调大多分为单冷、冷暖两种,在冬季无法供暖的输出热风,而夏季则需要输出冷气。
为了达到使用空调的效果,开启空调时设定的温度一般是过低(夏天制冷)或过高(冬天制热),使得空调机一直处于工作状态,及时室内温度已经到了身体舒适的温度,但是由于设定温度的不准确,导致空调机一直在运转,极大消耗了空调能耗,造成严重浪费。另一种情况则是,空调开启后,门窗却未能关好,导致空调机一直在工作,始终无法或很难达到设定温度,同样造成严重的能耗问题。因此,如何有效控制空调能耗,特别是在办公室、宾馆、酒店等场所,是个急需解决的问题。
另一方面,空调在开启后室内一般处于“密封”状态,进而尽快达到预定温度并有效保持。但处于空调房舒适的环境下,人们有意或无意就会长时间处于该室内,对室内空气的湿度、温度以及二氧化碳的溶度无法做出准确的判断,也即无法清楚知道室内空气的质量情况,但室内空气的质量则会直接影响人的状态,甚至是身体的健康。
因此,如何有效控制空调的工作状态,避免不必要的能耗问题,以及如何保证开启空调后室内空气的质量,值得人们深入研究。
发明内容
本实用新型提供一种空调智能控制器,其主要解决现有空调机能耗高、功能少等问题。
为达到上述目的,具体的技术方案如下:
一种空调智能控制器,安装于空调机内部,所述控制器包括超声波接收模块、中央处理模块及室内温度传感器、接口模块、RF模块;所述超声波接收模块、室内温度传感器、接口模块和RF模块分别与中央处理模块相连,所述接口模块连接空调机控制线,所述RF模块无线连接网关;所述空调机外部还设置有人体感应器、室外温度传感器;所述人体感应器和室外温度传感器无线连接所述超声波接收模块。
进一步的,所述控制器还设置有蜂鸣器,所述蜂鸣器连接中央处理器。
进一步的,还包括设置于房间门窗处的门窗感应器,所述门窗感应器将门窗的开/关信息通过超声波传输给所述超声波接收模块,模块再将信息交由中央处理器处理。
进一步的,还包括湿度传感器、二氧化碳浓度传感器,所述湿度传感器和二氧化碳浓度传感器通过超声波传输给所述超声波接收模块,模块再将信息交由中央处理器处理。
本实用新型所述的空调智能控制器通过超声波接收模块接收安装于空调机外部的人体感应器、门窗感应器、室外温度传感器等的感应信息,并将该感应信息传输给中央处理器(CPU),中央处理器根据该感应信息控制空调机是否开启,同时将该感应信息通过RF模块发送至网关,并传输至云平台,从而达到控制空调机根据室内环境情况开关的工作状态,以达到节能减排的效果。进一步的,该空调智能控制器对室内空气质量进行检测,如果室内二氧化碳溶度过高,则启动空调机的换气功能,使室内维持在良好空气环境,保证室内人体健康。
附图说明
图1是本实用新型所述空调智能控制器示意图;
具体实施方式
为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。
如图1所示,一种空调智能控制器,安装于空调机内部,所述控制器包括超声波接收模块、中央处理模块及室内温度传感器、接口模块、RF模块;所述超声波接收模块、室内温度传感器、接口模块和RF模块分别与中央处理模块相连,所述接口模块连接空调机控制线,所述RF模块无线连接网关;所述空调机外部还设置有人体感应器、室外温度传感器;所述人体感应器和室外温度传感器无线连接所述超声波接收模块。
所述超声波接收模块与所述人体感应器和室外温度传感器形成超声波连接,用于接收人体感应器和室外温度传感器的检测数据。所述人体感应器可以安装在室内任何一个地方,用于检测室内是否有人在;而室外温度传感器则是检测室外温度,并将检测到的温度信号发送给超声波接收模块,由超声波接收模块将接收到的检测数据发送给中央处理器。所述中央处理器再将检测数据与其他数据进行对比,作出判断后控制空调机的工作状态。
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