自适应的断电切换功能的消防应急灯的制作方法

文档序号:21353333发布日期:2020-07-04 04:16阅读:194来源:国知局
自适应的断电切换功能的消防应急灯的制作方法

本申请涉及消防应急灯,特别是涉及自适应的断电切换功能的消防应急灯。



背景技术:

消防应急灯是一种发生灾害时,为被困人员提供应急照明而设置的应急照明工具。

但是在日常生活中发现,目前市场上消防应急灯存在功能单一,结构强度较低和照明面积小等许多问题。而存在这些问题的原因主要是:一,市面上一般的消防应急灯采用外置灯源的设计,即led灯放置于金属连接处外置于应急灯本体。二,目前大部分应急灯只采用两颗led芯片发光,使得照明面积小,亮度低。因此,现有技术通过改用led灯条替换单粒led灯泡,来达到提高照明度的问题。但是,现有技术的这种消防应急灯,不能实现断电时的功能切换,只能实现通断电时的led灯条点亮与否,因此,现有技术存在功能缺乏,导致消防应急灯平时无存在价值的问题。



技术实现要素:

基于此,本申请的目的在于,提供自适应的断电切换功能的消防应急灯,其具有集合多种功能,使得消防应急灯日常作用提升的优点。

本申请的一方面,提供一种自适应的断电切换功能的消防应急灯,包括灯板、限位框、第一控制组件以及第二控制组件,所述灯板安装在所述限位框内,所述第一控制组件和所述第二控制组件分别设置在所述限位框上;

所述限位框包括左限位块和右限位块,并且所述左限位块和所述右限位块分别形成有限位槽,所述灯板限位放置在限位槽内;

所述第一控制组件包括电磁铁、衔铁以及第一控制电路板,两个所述电磁铁分别设置在所述左限位块和右限位块的限位槽内,两个所述衔铁分别设置在所述灯板的左右两侧,并且所述电磁铁与所述衔铁对应设置;所述电磁铁与所述第一控制电路板电连接;

所述第二控制组件包括第一触点、第二触点以及第二控制电路板,所述第一触点设置在所述限位槽内,所述第二触点设置在所述灯板上,所述第二控制电路板设置在所述限位框上;所述第一触点与所述第二控制电路板电连接;

所述电磁铁与所述第一触点之间的垂直距离,大于所述衔铁与所述第二触点之间的垂直距离。

本申请所述的自适应的断电切换功能的消防应急灯,通过第一控制电路板实现时间显示的控制,使得灯板能够显示出时间;第二控制电路板实现剪头图形的显示控制,使得灯板能够显示剪头图形。当正常使用时,在通电的情况下,电磁铁磁吸衔铁,从而使得灯板位于限位框的高位,并且在第一控制电路板的控制下显示时间。当停电时,电磁铁失去磁性,此时灯板在限位框的限位下降落,第二触点触碰到第一触点,此时在第二控制电路板的控制下,灯板显示出剪头图形,以提示应急逃生方向。

进一步地,所述左限位块上的限位槽内设置有两个所述第一触点,所述右限位块的限位槽内设置有两个所述第二触点,且所述灯板上设置有对应的第二触点,所述第一触点与所述第二触点对应设置。

进一步地,所述限位框还包括底板,该底板固定在所述左限位块和右限位块的底部。

进一步地,所述第一触点至所述底板的垂直距离,等于所述第二触点至所述灯板底边的垂直距离。

进一步地,所述灯板包括固定板和led灯条,多个所述led灯条分别固定在所述固定板上,并且所述led灯条分别与所述衔铁和所述第二触点电连接。

进一步地,所述第一控制组件还包括电源,该电源分别与所述电磁铁和所述第一控制电路板电连接;

所述第二控制组件还包括充电电池,该充电电池与所述电源电连接,并分别与所述第二触点和所述第二控制电路板电连接。

进一步地,所述第一控制组件还包括第一壳体,该第一壳体安装在所述限位框上,所述第一控制电路板和所述电源分别安装在所述第一壳体内;

所述第二控制组件还包括第二壳体,该第二壳体安装在所述限位框上,所述第二控制电路板和所述充电电池分别安装在所述第二壳体内。

进一步地,还包括抵接柱、拉伸弹簧以及凸块,所述凸块固定在所述抵接柱的一端,所述抵接柱的另一端横向贯穿所述左限位块,所述拉伸弹簧套接在所述抵接柱上,并且一端固定在所述左限位块上,另一端固定在所述凸块上。

进一步地,还包括背板,该背板固定在所述限位框的背侧。

进一步地,所述第一控制电路板为时间控制电路板,所述第二控制电路板为图形控制电路板。

为了更好地理解和实施,下面结合附图详细说明本申请。

附图说明

图1为本申请示例性的自适应的断电切换功能的消防应急灯的立体结构示意图;

图2为本申请示例性的自适应的断电切换功能的消防应急灯的主视图;

图3为本申请示例性的自适应的断电切换功能的消防应急灯的后视图;

图4为本申请示例性的自适应的灯板的立体结构示意图;

图5为本申请示例性的自适应的断电切换功能的消防应急灯的一种led灯带的工作状态图;

图6为本申请示例性的自适应的断电切换功能的消防应急灯的另一种led灯带的工作状态图;

图7为本申请示例性的自适应的断电切换功能的消防应急灯的另一种工作状态图;

图8为图7的变化效果图。

具体实施方式

在本申请的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本申请和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本申请的限制。在本申请的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。

图1为本申请示例性的自适应的断电切换功能的消防应急灯的立体结构示意图;图2为本申请示例性的自适应的断电切换功能的消防应急灯的主视图;图3为本申请示例性的自适应的断电切换功能的消防应急灯的后视图;图4为本申请示例性的自适应的灯板的立体结构示意图。请参阅图1-图4,本申请示例性的一种自适应的断电切换功能的消防应急灯,包括灯板10、限位框、第一控制组件以及第二控制组件,所述灯板10安装在所述限位框内,所述第一控制组件和所述第二控制组件分别设置在所述限位框上;

所述限位框包括左限位块21和右限位块22,并且所述左限位块21和所述右限位块22分别形成有限位槽,所述灯板10限位放置在限位槽内;

所述第一控制组件包括电磁铁31、衔铁32以及第一控制电路板(图未示),两个所述电磁铁31分别设置在所述左限位块21和右限位块22的限位槽内,两个所述衔铁32分别设置在所述灯板10的左右两侧,并且所述电磁铁31与所述衔铁32对应设置;所述电磁铁31与所述第一控制电路板电连接;

所述第二控制组件包括第一触点41、第二触点42以及第二控制电路板(图未示),所述第一触点41设置在所述限位槽内,所述第二触点42设置在所述灯板10上,所述第二控制电路板设置在所述限位框上;所述第一触点41与所述第二控制电路板电连接;

所述电磁铁31与所述第一触点41之间的垂直距离,大于所述衔铁32与所述第二触点42之间的垂直距离。

在一些优选实施例中,电磁铁31贯穿左限位块21或右限位块22,并且部分伸入限位槽内,位于限位槽内的深度,跟衔铁32与限位槽之间的间隙厚度相同,使得衔铁32与电磁铁31能够抵接紧密。

在一些优选实施例中,左右两侧的电磁铁31的间距,等于左右两侧的衔铁32端部的间距,从而当灯板10与限位框磁吸时,电磁铁31与衔铁32的连接紧密。

在一些优选实施例中,所述左限位块21上的限位槽内设置有两个所述第一触点41,所述右限位块22的限位槽内设置有两个所述第二触点42,且所述灯板10上设置有对应的第二触点42,所述第一触点41与所述第二触点42对应设置。

在一些优选实施例中,所述限位框还包括底板50,该底板50固定在所述左限位块21和右限位块22的底部。

在一些优选实施例中,所述第一触点41至所述底板50的垂直距离,等于所述第二触点42至所述灯板10底边的垂直距离。使得灯板下落并抵接底板时,第一触点刚好抵接在第二触点上,并导通灯板与充电电池的电路。

在一些优选实施例中,所述灯板10包括固定板和led灯条,多个所述led灯条分别固定在所述固定板上,并且所述led灯条分别与所述衔铁32和所述第二触点42电连接。

在一些优选实施例中,所述第一控制组件还包括电源,该电源分别与所述电磁铁31和所述第一控制电路板电连接;

所述第二控制组件还包括充电电池,该充电电池与所述电源电连接,并分别与所述第二触点42和所述第二控制电路板电连接。进一步的,电源为220v交流电插头或者220v交流电连接线,与家用电的电线连接。在一些更进一步的示例中,第一控制组件还包括整流器,该整流器与电源电连接,从而可将220v交流转换为直流,输送给电磁铁31和第一控制电路板直流电,以保证电磁铁31的运行稳定。

在一些优选实施例中,所述第一控制组件还包括第一壳体33,该第一壳体33安装在所述限位框上,所述第一控制电路板和所述电源分别安装在所述第一壳体33内;

所述第二控制组件还包括第二壳体43,该第二壳体43安装在所述限位框上,所述第二控制电路板和所述充电电池分别安装在所述第二壳体43内。进一步的,第一壳体33和第二壳体43的背侧开设有多个排风孔或者排风槽(图中未标识)。更进一步的,第一控制组件还包括第一排风扇(图中未示出),第一排风扇设置在第一壳体33内,并与电源电连接;第二控制组件还包括第二排风扇(图中未示出),第二排风扇设置在第二壳体43内,并与电源电连接。设置第一排风扇和第二排风扇,以促进热量的排放。

在一些优选实施例中,还包括抵接组件60,该抵接组件60包括抵接柱61、拉伸弹簧63以及凸块62,所述凸块62固定在所述抵接柱61的一端,所述抵接柱61的另一端横向贯穿所述左限位块21,所述拉伸弹簧63套接在所述抵接柱61上,并且一端固定在所述左限位块21上,另一端固定在所述凸块62上。抵接组件用于通电时,电磁铁将衔铁磁吸状态下,紧固灯板。此时,拉伸弹簧处于拉伸状态,在其恢复形变的同时,如图2所示状态,提供凸块向右的作用力,使得凸块带动抵接柱向右作用,从而抵接柱抵紧灯板的侧壁,从而辅助紧固灯板。

在一些优选实施例中,还包括背板50,该背板50固定在所述限位框的背侧。在一些进一步的实施例中,还包括吸盘52,吸盘52固定在背板50上。在一些进一步的示例中,背板50上开设有安装孔51,该安装孔51用于挂在螺钉上。

在一些优选实施例中,所述第一控制电路板为时间控制电路板,所述第二控制电路板为图形控制电路板。

在一些优选实施例中,电磁铁31的厚度和第一触点41的厚度相当,衔铁32的厚度和第二触点42的厚度相当。这样,当灯板10从电磁铁31脱离并下落后,第一触点41与第二触点42依然抵接紧密。进一步的,第一触点41和第二触点42分别为弹性触点。

本申请示例性的自适应的断电切换功能的消防应急灯的工作原理:

图5为本申请示例性的自适应的断电切换功能的消防应急灯的一种led灯带的工作状态图;图6为本申请示例性的自适应的断电切换功能的消防应急灯的另一种led灯带的工作状态图。结合图5和图6,图5的led灯为圆球形,图6的led灯为方块形。正常使用状态下,背板50通过吸盘52固定在墙体上,并且通过安装孔51挂在墙体上的螺钉上。

将电源接入家用电路,电磁铁31产生磁性,将衔铁32磁吸住。灯板10左侧的电磁铁31磁吸左侧的衔铁32,灯板10右侧的电磁铁31磁吸右侧的衔铁32,从而灯板10与限位框安装紧固。此时,在时间控制电路板的控制下,灯板10上的led灯条显示出时间。

图7为本申请示例性的自适应的断电切换功能的消防应急灯的另一种工作状态图;图8为图7的变化效果图。结合图7,当突发停电或者电源出故障时,电磁铁31的供电断开,此时电磁铁31失去磁性,使得灯板10在自身重力的作用下,并且在限位框的限位下降落,灯板10的底边抵接在底板50上,此时第一触点41与第二触点42对位,并且第一触点41与第二触点42的电路导通,通过充电电池给灯板10供电。并且充电电池给图形控制电路板供电,使得灯板10上的led灯条显示剪头图形。结合图8,在一些示例中,该剪头图形的图案可移动,形成变动的剪头。

本身请示例的自适应的断电切换功能的消防应急灯,既实现了时间的显示和安全指示图案的显示,而且采用独立的控制电路,采用外接电源的同时还给充电电池供电,进而实现了电路的简化。因此,本申请示例的消防应急灯,不仅日常方便实用,而且电路简单,实现容易,在低成本的情况下方便推广。

以上所述实施例仅表达了本申请的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对申请专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本申请构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本申请的保护范围。

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