[实用新型]水冷型两键控制器有效
申请号: | 201720426203.6 | 申请日: | 2017-04-21 |
公开(公告)号: | CN206619004U | 公开(公告)日: | 2017-11-07 |
发明(设计)人: | 叶龙;马涛;李银伟;秦泽玉;张松涛 | 申请(专利权)人: | 上海紫光乐联物联网科技有限公司 |
主分类号: | G05B19/042 | 分类号: | G05B19/042 |
代理公司: | 成都市鼎宏恒业知识产权代理事务所(特殊普通合伙)51248 | 代理人: | 谢敏 |
地址: | 200000 上海市*** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 水冷 键控 | ||
技术领域
本实用新型涉及开关控制领域,具体的讲是一种水冷型两键控制器。
背景技术
物联网是新一代信息技术的重要组成部分,也是“信息化”时代的重要发展阶段。物联网的核心和基础仍然是互联网,是在互联网基础上的延伸和扩展的网络,其用户端延伸和扩展到了任何物品与物品之间,进行信息交换和通信,也就是物物相息。物联网通过智能感知、识别技术与普适计算等通信感知技术,广泛应用于网络的融合中。
现在的电器控制是单独控制,如:开关、新风系统、空调等;如果需要把各个房间的灯打开,且打开空调,需要到每个开关处打开开关,且不能达到整体控制的效果;关掉这些设备还是需要跑到每个开关处,十分不便。
解决这种问题常用了解决方法是,使用WI-FI通信技术和Zigbee通信技术,Wi-Fi优点是速度相对较快,能够无需网桥直接接入互联网,而且可以无缝与手机进行通信,主要的缺点在于,相对起来Wi-Fi芯片的封装尺寸稍大,而且功耗较高,WiFi接入方式的接入上线主要限制于WiFi路由器的节点数量,典型值为数十个节点。ZigBee是低速的,低功耗无线控制协议,特色是可以自动组成网络,网络的每个节点可以借力传输数据,网络中需要一个集中节点来管理整个网络,也就意味着ZigBee网络中必须有一个类似路由器的角色,完成ZigBee协议到互联网协议的转换,zigbee每个模块都可以提高功率做协调器节点和路由节点,只要代码写的好,网络非常健壮,而不是wifi坏掉了发射器整个网络就瘫痪了。
同时,控制器在日常使用中,由于内部存在较多电路,长时间使用散热存在问题,常规通风透气结构虽然可以改善控制器散热问题,但是空气的比热容较低,通过通风散热不是很理想,同时空气中存在尘埃和大颗粒物质,进入电路元器件中会影响元器件寿命。
因此需要一种结构简单,能够组网稳定,通信可靠,功耗低,可以关联其它电器设备,实现电器设备不同场景控制,同时有利于提高控制器散热效率,通过其他媒介散热防止空气中尘埃和大颗粒物质影响电路元器件寿命的一种水冷型两键控制器。
实用新型内容
本实用新型针对现有电器控制是单独控制,开启和关闭都需要跑到每个开关处,十分不便,同时基于WI-FI通信技术的控制器存在组网能力差,功耗高,节点少,风冷散热装置存在降温效果不理想,空气中灰尘进入控制器内,降低控制器使用寿命的问题,提供一种水冷型两键控制器。
本实用新型解决上述技术问题,采用的技术方案是,水冷型两键控制器,包括连接部、收纳部、支撑部和控制部,其中收纳部为立方体结构,内部设有插槽和驱动模块,顶部设有触摸显示屏,驱动模块位于插槽上方,驱动模块包括输送电机和温度传感器。支撑部上表面设有矩形凹槽,矩形凹槽内盛有冷却液,矩形凹槽位于收纳部下方。连接部一端与收纳部连接,另一端插入矩形凹槽内并与矩形凹槽底部接触,连接部包括左连接柱与右连接柱,连接部内设有输液管。左连接柱和右连接柱对称设置,输液管一端位于左连接柱底部,另一端位于右连接柱底部,输液管分别穿过左连接柱和右连接柱进入收纳部与输送电机连接,控制部通过插槽插入收纳部内。控制部内设有MCU电路、电池电量检测电路、触摸按键电路、Zigbee电路、蜂鸣器电路、Zigbee电源控制电路和电源电路,所述MCU电路通过连接线分别与Zigbee电路、蜂鸣器电路、触摸按键电路、输送电机、温度传感器和电池电量检测电路连接,所述Zigbee电源控制电路通过连接线与Zigbee电路连接,所述电池电量检测电路通过连接线与电源电路连接,所述Zigbee电路通过无线通信设备与智能终端连接,所述电源电路采用可充电式锂电池供电,所述触摸按键电路与触摸按键连接。
这样设计的目的在于,在结构上,基于MCU电路、电池电量检测电路、触摸按键电路、Zigbee电路、蜂鸣器电路、Zigbee电源控制电路和电源电路,共计7个结构和功能各异的电路,基于Zigbee通信技术实现组网稳定,通信可靠,功耗低,可以关联其它电器设备,电器设备不同场景控制的功能。
同时,位于插槽上方的驱动模块中温度传感器能够感应插槽内控制部的温度,当温度过高时,输送电机会开启,通过位于左连接柱中的输液管将冷却液从矩形凹槽中抽出,吸收热量后再从右连接柱中的输液管排出回到矩形凹槽中。
由于冷却循环与控制部分开设置,既能实现快速降温防止电路元器件因温度过高烧坏,又可以防止液体渗漉至电路元器件中导致短路的问题。
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