一种智能高效制氧机及使用方法

文档序号:3455360阅读:336来源:国知局
一种智能高效制氧机及使用方法
【专利摘要】本发明提供一种智能高效制氧机,包括后盖进气装置,及和后盖进气装置配合连接的前盖出氧装置,及设置在后盖进气装置和前盖出氧装置之间的压缩装置,及和压缩装置一侧连接的氧气过滤装置,及设置在后盖进气装置和前盖出氧装置顶端的显示控制装置;该智能高效制氧机结构简单,简化了复杂的吸附控制系统,不仅每个部件之间结构紧凑,布局合理,使整体的体积最大化缩小,减少生产所需成本和故障率,同时,操作简单,一目了然,无需别人指导就可以轻易学会,具有高效、节能、简便和新颖的特点,非常适合心脑血管疾病的老年人使用,甚至一些年轻人也可以用来增加免疫力,是居家生活的好帮手。
【专利说明】一种智能高效制氧机及使用方法

【技术领域】
[0001]本发明涉及一种智能高效制氧机及使用方法。

【背景技术】
[0002]在一些西方发达国家,小型家用制氧机已经是成为中老年,甚至是年轻消费者非常喜欢的一款畅销产品,特别是对一些贫血或者高血压患者,长时间的吸入高纯度的氧气,可以调理身体,使患者减少发病的概率,而正常人吸入高纯度的氧气,可以增加免疫抵抗力,防止疾病的发生。
[0003]目前,市面上存在有不同种类的制氧机,但大多数制氧机其体积比较大,存放占用很多的空间,机器内部的零部件布局管道比较分散,增加其耗电量,且存在漏气的风险,同时,制氧机吸附塔进行吸气,吸附工作采用电磁阀开关进行控制,控制结构复杂繁琐,控制要求比较高,间接的增加了制氧机的制造成本,且结构复杂了也容易损坏,减少使用寿命,一般的制氧机其打开关闭都是通过机器上的手动开关,且没有可以显示氧气量或者其它数据的装置,给使用者带来许多的不便,不容易上手,特别是一些老年人,对新事物接受能力比较差,需要进行指导才能使用,且有些老人手脚不便,不能按动开关,每次需要启动的时候都要旁人过来帮忙,非常不便。


【发明内容】

[0004]本发明要解决的技术问题是提供一种结构简单、使用方便、结构紧凑、体积小、使用寿命长和故障率低的智能高效制氧机。
[0005]为解决上述技术问题,本发明采用如下技术方案:包括后盖进气装置,及和后盖进气装置配合连接的前盖出氧装置,及设置在后盖进气装置和前盖出氧装置之间的压缩装置,及和压缩装置一侧连接的氧气过滤装置,及设置在后盖进气装置和前盖出氧装置顶端的显示控制装置。
[0006]进一步地,所述后盖进气装置包括后盖,及切入在后盖外侧上端的提手、过滤器和过滤器盖,及切入在后盖外侧下端的开关插座,及和后盖内侧上端连接的进气储气罐。
[0007]进一步地,所述压缩装置包括底板,及和底板两侧连接的电机罩前盖和电机罩后盖,及设置在电机罩前盖和电机罩后盖之间的空气压缩机,及一端与空气压缩机底端连接、另一端与底板连接的减震弹簧,及设置在空气压缩机上端的风扇,及设置在风扇上端的冷却管,及设置在风扇一侧的氧氮分离阀,及和氧氮分离阀连接的同步电机。
[0008]进一步地,所述前盖出氧装置包括前壳,及切入在前壳上具有抑菌成分的湿化杯,及设置在前壳上、处于湿化杯下端的出氧口,及设置在前壳内侧的细菌过滤器,及设置在前壳内侧、用于固定湿化杯的湿化杯钩,所述湿化杯内还设置有霍尔元件或开关元件。
[0009]进一步地,所述氧气过滤装置包括分子筛,及用于固定分子筛的抱箍,及和分子筛连接的氧气储气罐,及和氧气储气罐上端连接的稳压阀,及和稳压阀连接的流量阀,及设置在流量阀一侧的电磁铁。
[0010]进一步地,所述显示控制装置包括面板,及设置在面板下方的上灯圈,及设置在上灯圈下方的下灯圈,及和上灯圈相切合的显示屏和PCB触控开关,及设置在显示屏和PCB触控开关下方、起到控制作用的主PCB控制板,及设置在主PCB控制板上的信号连接处理器。
[0011]进一步地,所述主PCB控制板包括更换滤芯显示模块、浓度显示模块、流量显示模块、报警显示模块、时间显示模块、信号强度显示模块和等离子显示模块;所述信号连接处理器包括WIFI控制模块和手机APP控制模块。
[0012]本发明要解决的另一技术问题是提供一种操作简单方便,无需人为指导就能学会的智能高效制氧机的使用方法。
[0013]为解决上述技术问题,本发明采用如下技术方案:包括以下步骤:1)、首先用手触摸面板,PCB触控开关经过感应把电信号传送到主PCB控制板上,而流量阀和稳压阀均与主PCB控制板连接,流量阀44和稳压阀通过把数据传送到主PCB控制板,然后使数据显示在显示屏上,显示屏上显示其整个制氧机的流量、浓度、累计时间、信号接收强度、报警、等离子和更换滤芯;2)、WIFI控制模块和手机APP控制模块可以为制氧机接收来自手机的启动信号或遥控器或其它启动信号,而这些数据可以在手机上进行显示,首先将氧气机的工作状态和对应的指令信息通过手机APP控制模块发送到云平台储存,供手机终端读取,再把接收云平台上关于氧气机的信息并在手机上显示,然后通过手机发出操作控制指令给云平台服务器,再将接收到的手机发出来的指令信息转换成氧气机能够识别的信号传送给氧气机,使氧气机做出对应的动作,整个循环形成一个广域网传输系统;同时,将氧气机的工作状态和对应的指令信息通过WIFI控制模块发送到路由器,路由器转化为手机可以识别的信号,供手机终端读取,然后将接收到的手机发出来的指令信息转换成氧气机能够识别的信号,由路由器将接收到的手机发出来的指令信息转换成氧气机能够识别的信号传送给氧气机,使氧气机做出对应的动作;方便旁人帮助手脚不便的老人进行操作与监控;3)、然后使空气压缩机启动,外部的空气由空气压缩机抽吸后,通过过滤器盖和过滤器过滤进入到进气储气罐内进行储存,空气压缩机连接的减震弹簧可以减少震动时所产生的噪音污染;4)、然后通过空气压缩机进入到冷却管内,再由风扇对冷却管内的气体进行冷却,冷却后进入到氧氮分离阀内进行分离,同步电机为氧氮分离阀提供所需的动力;5)、经过氧氮分离阀后的气体进入到分子筛内进行氧气的筛选,经过筛选后进入到氧气储气罐内进行临时储存,然后进过稳压阀和流量阀对气体的气压和流量进行控制;6)、流量阀出来的气体通过细菌过滤器过滤后进入到湿化杯内进行加湿、除菌,最后经过出氧口排放到外部去;7)、湿化杯还具有换水检测提醒功能,其通过霍尔元件或者开关元件,检测湿化杯换水动作并提交给主PCB控制板,主PCB控制板对霍尔元件或者开关元件反馈的信息分析判断,当检测到换水周期大于设定时间,则提示换水。
[0014]本发明的智能高效制氧机及使用方法:该智能高效制氧机利用空气压缩机对外部空气进行抽取,同时过滤器进行初次过滤,结构简单,简化了复杂的吸附控制系统,经过风扇和环形冷却管冷却,再经过流量阀和稳压阀的限制,最后进入到湿化杯由出氧口排出,不仅每个部件之间结构紧凑,布局合理,使整体的体积最大化缩小,减少生产所需成本和故障率,同时,开关采用PCB触控开关,手摸面板就可以使整个制氧机启动,操作简单,一目了然,无需别人指导就可以轻易学会,启动也可以通过信号连接处理器接受外部的信号启动,方便照顾一些手脚不方便的老年人,无需每次都需要拨动开关,本产品具有高效、节能、简便和新颖的特点,非常适合心脑血管疾病的老年人使用,甚至一些年轻人也可以用来增加免疫力,是居家生活的好帮手。

【专利附图】

【附图说明】
[0015]为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
[0016]图1为本发明一种智能高效制氧机的立体图;
图2为本发明一种智能高效制氧机的爆炸图;
图3为本发明一种智能高效制氧机中后盖进气装置的局部示意图;
图4为本发明一种智能高效制氧机中压缩装置的结构示意图;
图5为本发明一种智能高效制氧机中前盖出氧装置的结构示意图;
图6为本发明一种智能高效制氧机中氧气过滤装置的结构示意图;
图7为本发明一种智能高效制氧机中显示控制装置的结构示意图;
图8为本发明一种智能高效制氧机中细菌过滤器的示意图;
图9为本发明一种智能高效制氧机的电路框图;
图10为本发明一种智能高效制氧机在使用时的流程图。

【具体实施方式】
[0017]下面结合附图对本发明的优选实施例进行详细阐述,以使本发明的优点和特征能更易于被本领域技术人员理解,从而对本发明的保护范围做出更为清楚明确的界定。
[0018]本实施例中,参照图1至图10所示,一种智能高效制氧机,包括后盖进气装置1,及和后盖进气装置1配合连接的前盖出氧装置3,及设置在后盖进气装置1和前盖出氧装置3之间的压缩装置2,及和压缩装置2 —侧连接的氧气过滤装置4,及设置在后盖进气装置1和前盖出氧装置3顶端的显示控制装置5。
[0019]所述后盖进气装置1包括后盖15,及切入在后盖15外侧上端的提手11、过滤器13和过滤器盖12,及切入在后盖15外侧下端的开关插座14,及和后盖15内侧上端连接的进气储气罐16。
[0020]所述压缩装置2包括底板29,及和底板29两侧连接的电机罩前盖26和电机罩后盖25,及设置在电机罩前盖26和电机罩后盖25之间的空气压缩机27,及一端与空气压缩机27底端连接、另一端与底板29连接的减震弹簧28,及设置在空气压缩机27上端的风扇24,及设置在风扇24上端的冷却管22,及设置在风扇24 —侧的氧氮分离阀23,及和氧氮分离阀23连接的同步电机21。
[0021]所述前盖出氧装置3包括前壳32,及切入在前壳32上具有抑菌成分的湿化杯34,及设置在前壳32上、处于湿化杯34下端的出氧口 33,及设置在前壳32内侧的细菌过滤器35,及设置在前壳32内侧、用于固定湿化杯34的湿化杯钩31,所述湿化杯34内还设置有霍尔元件(未图示)或开关元件(未图示)。
[0022]所述氧气过滤装置4包括分子筛41,及用于固定分子筛41的抱箍42,及和分子筛41连接的氧气储气罐46,及和氧气储气罐46上端连接的稳压阀45,及和稳压阀45连接的流量阀44,及设置在流量阀44 一侧的电磁铁43。
[0023]所述显示控制装置5包括面板51,及设置在面板51下方的上灯圈52,及设置在上灯圈52下方的下灯圈53,及和上灯圈52相切合的显示屏54和PCB触控开关55,及设置在显示屏54和PCB触控开关55下方、起到控制作用的主PCB控制板56,及设置在主PCB控制板56上的信号连接处理器57。
[0024]所述主PCB控制板56包括更换滤芯显示模块、浓度显示模块、流量显示模块、报警显示模块、时间显示模块、信号强度显示模块和等离子显示模块;所述信号连接处理器57包括WIFI控制模块和手机APP控制模块。
[0025]该智能高效制氧机的使用方法,包括以下步骤:1)、首先用手触摸面板51,PCB触控开关55经过感应把电信号传送到主PCB控制板56上,而流量阀44和稳压阀45均与主PCB控制板56连接,流量阀44和稳压阀45通过把数据传送到主PCB控制板56,然后使数据显示在显示屏54上,显示屏54上显示其整个制氧机的流量、浓度、累计时间、信号接收强度、报警、等离子和更换滤芯;2)、WIFI控制模块和手机APP控制模块可以为制氧机接收来自手机的启动信号或遥控器或其它启动信号,而这些数据可以在手机上进行显示,首先将氧气机的工作状态和对应的指令信息通过手机APP控制模块发送到云平台储存,供手机终端读取,再把接收云平台上关于氧气机的信息并在手机上显示,然后通过手机发出操作控制指令给云平台服务器,再将接收到的手机发出来的指令信息转换成氧气机能够识别的信号传送给氧气机,使氧气机做出对应的动作,整个循环形成一个广域网传输系统;同时,将氧气机的工作状态和对应的指令信息通过WIFI控制模块发送到路由器,路由器转化为手机可以识别的信号,供手机终端读取,然后将接收到的手机发出来的指令信息转换成氧气机能够识别的信号,由路由器将接收到的手机发出来的指令信息转换成氧气机能够识别的信号传送给氧气机,使氧气机做出对应的动作;方便旁人帮助手脚不便的老人进行操作与监控;3)、然后使空气压缩机27启动,外部的空气由空气压缩机27抽吸后,通过过滤器盖12和过滤器13过滤进入到进气储气罐16内进行储存,空气压缩机27连接的减震弹簧28可以减少震动时所产生的噪音污染;4)、然后通过空气压缩机27进入到冷却管22内,再由风扇24对冷却管22内的气体进行冷却,冷却后进入到氧氮分离阀23内进行分离,同步电机21为氧氮分离阀23提供所需的动力;5)、经过氧氮分离阀23后的气体进入到分子筛41内进行氧气的筛选,经过筛选后进入到氧气储气罐46内进行临时储存,然后进过稳压阀45和流量阀44对气体的气压和流量进行控制;6)、流量阀44出来的气体通过细菌过滤器35过滤后进入到湿化杯34内进行加湿、除菌,最后经过出氧口 33排放到外部去;7)、湿化杯34还具有换水检测提醒功能,其通过霍尔元件或者开关元件,检测湿化杯34换水动作并提交给主PCB控制板56,主PCB控制板56对霍尔元件或者开关元件反馈的信息分析判断,当检测到换水周期大于设定时间,则提示换水。
[0026]本发明的智能高效制氧机及使用方法:该智能高效制氧机利用空气压缩机对外部空气进行抽取,同时过滤器进行初次过滤,结构简单,简化了复杂的吸附控制系统,经过风扇和环形冷却管冷却,再经过流量阀和稳压阀的限制,最后进入到湿化杯由出氧口排出,不仅每个部件之间结构紧凑,布局合理,使整体的体积最大化缩小,减少生产所需成本和故障率,同时,开关采用PCB触控开关,手摸面板就可以使整个制氧机启动,操作简单,一目了然,无需别人指导就可以轻易学会,启动也可以通过信号连接处理器接受外部的信号启动,方便照顾一些手脚不方便的老年人,无需每次都需要拨动开关,本产品具有高效、节能、简便和新颖的特点,非常适合心脑血管疾病的老年人使用,甚至一些年轻人也可以用来增加免疫力,是居家生活的好帮手。
[0027]上述实施例,只是本发明的一个实例,并不是用来限制本发明的实施与权利范围,凡与本发明权利要求所述内容相同或等同的技术方案,均应包括在本发明保护范围内。
【权利要求】
1.一种智能高效制氧机,其特征在于:包括后盖进气装置,及和后盖进气装置配合连接的前盖出氧装置,及设置在后盖进气装置和前盖出氧装置之间的压缩装置,及和压缩装置一侧连接的氧气过滤装置,及设置在后盖进气装置和前盖出氧装置顶端的显示控制装置。
2.根据权利要求1所述的一种智能高效制氧机,其特征在于:所述后盖进气装置包括后盖,及切入在后盖外侧上端的提手、过滤器和过滤器盖,及切入在后盖外侧下端的开关插座,及和后盖内侧上端连接的进气储气罐。
3.根据权利要求1所述的一种智能高效制氧机,其特征在于:所述压缩装置包括底板,及和底板两侧连接的电机罩前盖和电机罩后盖,及设置在电机罩前盖和电机罩后盖之间的空气压缩机,及一端与空气压缩机底端连接、另一端与底板连接的减震弹簧,及设置在空气压缩机上端的风扇,及设置在风扇上端的冷却管,及设置在风扇一侧的氧氮分离阀,及和氧氮分离阀连接的同步电机。
4.根据权利要求1所述的一种智能高效制氧机,其特征在于:所述前盖出氧装置包括前壳,及切入在前壳上的具有抑菌成分的湿化杯,及设置在前壳上、处于湿化杯下端的出氧口,及设置在前壳内侧的细菌过滤器,及设置在前壳内侧、用于固定湿化杯的湿化杯钩,所述湿化杯内还设置有霍尔元件或开关元件。
5.根据权利要求1所述的一种智能高效制氧机,其特征在于:所述氧气过滤装置包括分子筛,及用于固定分子筛的抱箍,及和分子筛连接的氧气储气罐,及和氧气储气罐上端连接的稳压阀,及和稳压阀连接的流量阀,及设置在流量阀一侧的电磁铁。
6.根据权利要求1所述的一种智能高效制氧机,其特征在于:所述显示控制装置包括面板,及设置在面板下方的上灯圈,及设置在上灯圈下方的下灯圈,及和上灯圈相切合的显示屏和PCB触控开关,及设置在显示屏和PCB触控开关下方、起到控制作用的主PCB控制板,及设置在主PCB控制板上的信号连接处理器。
7.根据权利要求1所述的一种智能高效制氧机,其特征在于:所述主PCB控制板包括更换滤芯显示模块、浓度显示模块、流量显示模块、报警显示模块、时间显示模块、信号强度显示模块和等离子显示模块;所述信号连接处理器包括WIFI控制模块和手机APP控制模块。
8.—种如权利要求1所述的一种智能高效制氧机的使用方法,其特征在于,包括以下步骤: 1)、首先用手触摸面板,PCB触控开关经过感应把电信号传送到主PCB控制板上,而流量阀和稳压阀均与主PCB控制板连接,流量阀和稳压阀通过把数据传送到主PCB控制板,然后使数据显示在显示屏上,显示屏上显示其整个制氧机的流量、浓度、累计时间、信号接收强度、报警、等离子和更换滤芯; 2)、WIFI控制模块和手机APP控制模块可以为制氧机接收来自手机的启动信号或遥控器或其它启动信号,而这些数据可以在手机上进行显示,首先将氧气机的工作状态和对应的指令信息通过手机APP控制模块发送到云平台储存,供手机终端读取,再把接收云平台上关于氧气机的信息并在手机上显示,然后通过手机发出操作控制指令给云平台服务器,再将接收到的手机发出来的指令信息转换成氧气机能够识别的信号传送给氧气机,使氧气机做出对应的动作,整个循环形成一个广域网传输系统;同时,将氧气机的工作状态和对应的指令信息通过WIFI控制模块发送到路由器,路由器转化为手机可以识别的信号,供手机终端读取,然后将接收到的手机发出来的指令信息转换成氧气机能够识别的信号,由路由器将接收到的手机发出来的指令信息转换成氧气机能够识别的信号传送给氧气机,使氧气机做出对应的动作;方便旁人帮助手脚不便的老人进行操作与监控; 3)、然后使空气压缩机启动,外部的空气由空气压缩机抽吸后,通过过滤器盖和过滤器过滤进入到进气储气罐内进行储存,空气压缩机连接的减震弹簧可以减少震动时所产生的噪音污染; 4)、然后通过空气压缩机进入到冷却管内,再由风扇对冷却管内的气体进行冷却,冷却后进入到氧氮分离阀内进行分离,同步电机为氧氮分离阀提供所需的动力; 5)、经过氧氮分离阀后的气体进入到分子筛内进行氧气的筛选,经过筛选后进入到氧气储气罐内进行临时储存,然后进过稳压阀和流量阀对气体的气压和流量进行控制; 6)、流量阀出来的气体通过细菌过滤器过滤后进入到湿化杯内进行加湿、除菌,最后经过出氧口排放到外部去; 7)、湿化杯还具有换水检测提醒功能,其通过霍尔元件或者开关元件,检测湿化杯换水动作并提交给主PCB控制板,主PCB控制板对霍尔元件或者开关元件反馈的信息分析判断,当检测到换水周期大于设定时间,则提示换水。
【文档编号】C01B13/02GK104261351SQ201410480648
【公开日】2015年1月7日 申请日期:2014年9月19日 优先权日:2014年9月19日
【发明者】胡震海 申请人:胡震海
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