空气净化器的制作方法

文档序号:12111691阅读:254来源:国知局
空气净化器的制作方法与工艺

本实用新型涉及家电技术领域,具体而言,涉及一种空气净化器。



背景技术:

显示空气质量状况是当前空气净化器的必不可少的一项功能,而对空气质量的检测依靠的是一系列的传感器来实现的,常用的传感器有气体传感器、灰尘传感器等。现有技术中这些传感器位于空气净化器内部,一般固定在内箱体上。而将传感器直接固定在内箱体上,无法设计替换成其他传感器,模具利用率相对较低。



技术实现要素:

本实用新型的主要目的在于提供一种空气净化器,以解决现有技术中的空气净化器中的传感器无法替换,模具利用率低的问题。

为了实现上述目的,本实用新型提供了一种空气净化器,包括:壳体;传感器组件,传感器组件包括盒体以及设置在盒体内的传感器,盒体可拆卸地设置在壳体上。

进一步地盒体可拆卸地设置在壳体的内侧面上。

进一步地空气净化器还包括设置在壳体和盒体之间的连接结构。

进一步地连接结构包括:螺钉柱,设置在壳体的内侧壁上;连接孔,设置在盒体上;连接螺钉,穿设在连接孔和螺钉柱内。

进一步地盒体内设置有隔板,隔板将盒体内的空间分隔为第一容纳空间和第二容纳空间,传感器包括设置在第一容纳空间内的第一传感器和设置在第二容纳空间内的第二传感器。

进一步地第一传感器为灰尘传感器,第二传感器为气体传感器。

进一步地灰尘传感器位于气体传感器的上方。

进一步地壳体上设置有与传感器配合的通孔。

进一步地壳体具有进风面、出风面以及位于进风面和出风面两侧的侧面,其中,通孔设置在侧面上。

进一步地空气净化器为空气净化器。

应用本实用新型的技术方案,传感器组件的盒体可拆卸地设置在壳体上,进而便于更换和维修传感器。因此本实用新型的技术方案解决了现有技术中的空气净化器中的传感器无法替换,模具利用率低的问题。

附图说明

构成本申请的一部分的说明书附图用来提供对本实用新型的进一步理解,本实用新型的示意性实施例及其说明用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型的不当限定。在附图中:

图1示出了根据本实用新型的空气净化器的实施例的分解结构示意图;

图2示出了图1中A处放大示意图;

图3示出了图1中空气净化器的壳体和传感器组件装配后的结构示意图;以及

图4示出了图1中空气净化器的立体结构示意图。

其中,上述附图包括以下附图标记:

10、壳体;11、通孔;12、进风面;13、出风面;14、侧面;20、传感器组件;21、盒体;211、隔板;22、传感器;221、第一传感器;222、第二传感器;30、连接结构;31、螺钉柱;32、连接孔。

具体实施方式

需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本实用新型。

下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请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申请一部分实施例,而不是全部的实施例。以下对至少一个示例性实施例的描述实际上仅仅是说明性的,决不作为对本申请及其应用或使用的任何限制。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。

需要注意的是,这里所使用的术语仅是为了描述具体实施方式,而非意图限制根据本申请的示例性实施方式。如在这里所使用的,除非上下文另外明确指出,否则单数形式也意图包括复数形式,此外,还应当理解的是,当在本说明书中使用术语“包含”和/或“包括”时,其指明存在特征、步骤、操作、器件、组件和/或它们的组合。

除非另外具体说明,否则在这些实施例中阐述的部件和步骤的相对布置、数字表达式和数值不限制本申请的范围。同时,应当明白,为了便于描述,附图中所示出的各个部分的尺寸并不是按照实际的比例关系绘制的。对于相关领域普通技术人员已知的技术、方法和设备可能不作详细讨论,但在适当情况下,所述技术、方法和设备应当被视为授权说明书的一部分。在这里示出和讨论的所有示例中,任何具体值应被解释为仅仅是示例性的,而不是作为限制。因此,示例性实施例的其它示例可以具有不同的值。应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步讨论。

在本申请的描述中,需要理解的是,方位词如“前、后、上、下、左、右”、“横向、竖向、垂直、水平”和“顶、底”等所指示的方位或位置关系通常是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,在未作相反说明的情况下,这些方位词并不指示和暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位或者以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本申请保护范围的限制;方位词“内、外”是指相对于各部件本身的轮廓的内外。

为了便于描述,在这里可以使用空间相对术语,如“在……之上”、“在……上方”、“在……上表面”、“上面的”等,用来描述如在图中所示的一个器件或特征与其他器件或特征的空间位置关系。应当理解的是,空间相对术语旨在包含除了器件在图中所描述的方位之外的在使用或操作中的不同方位。例如,如果附图中的器件被倒置,则描述为“在其他器件或构造上方”或“在其他器件或构造之上”的器件之后将被定位为“在其他器件或构造下方”或“在其他器件或构造之下”。因而,示例性术语“在……上方”可以包括“在……上方”和“在……下方”两种方位。该器件也可以其他不同方式定位(旋转90度或处于其他方位),并且对这里所使用的空间相对描述作出相应解释。

此外,需要说明的是,使用“第一”、“第二”等词语来限定零部件,仅仅是为了便于对相应零部件进行区别,如没有另行声明,上述词语并没有特殊含义,因此不能理解为对本申请保护范围的限制。

显示空气质量状况是当前空气净化器必不可少的一项功能,而对空气质量的检测依靠的是一系列的传感器,常用的传感器有气体传感器、灰尘传感器等,这些传感器位于空气净化器内部,一般固定在内箱体上。传感器直接固定在内箱体上,无法设计替换成其他传感器,模具利用率相对较低。为了解决上述问题,本申请提供了一种空气净化器,具体结构如下:

如图1所示,本实施例的一种空气净化器包括壳体10和传感器组件20。其中,壳体10;传感器组件20,传感器组件20包括盒体21以及设置在盒体21内的传感器22,盒体21可拆卸地设置在壳体10上。

应用本实施例的技术方案,传感器组件20的盒体21可拆卸地设置在壳体10上,进而便于更换和维修传感器22。因此本实施例的技术方案解决了现有技术中的空气净化器中的传感器无法替换,模具利用率低的问题。

如图1和图3所示,在本实施例的技术方案中,盒体21可拆卸地设置在壳体10的内侧面上。传感器22通常设置在壳体10的内部。当需要更换传感器22时,将空气净化器的后盖打开,然后将盒体21取下后,对盒体21内部的传感器22进行维护或者更换。

如图1和图2所示,在本实施例的技术方案中,空气净化器还包括设置在壳体10和盒体21之间的连接结构30。盒体21通过连接结构30连接在壳体10的内侧壁上。连接结构30可以选用现有技术中各种可拆卸的连接结构。

如图1和图2所示,在本实施例的技术方案中,连接结构30包括螺钉柱31、连接孔32和连接螺钉。其中,螺钉柱31设置在壳体10的内侧壁上,连接孔32设置在盒体21上,连接螺钉穿设在连接孔32和螺钉柱31内。在图2中,螺钉柱31形成在壳体10的内侧壁上,螺钉柱31为圆柱结构,圆柱结构向壳体10的内部延伸,圆柱结构的端面设置有螺纹孔并形成了上述的螺钉柱31。连接孔32形成在盒体21上,具体地,盒体21的上端内设置有凸筋,连接孔32形成在凸筋上。上述结构使得盒体21安装在壳体10内时为悬挂设置,从而便于安装和拆卸。当然,连接孔32也可以设置在盒体21的其他位置上,例如侧壁。连接孔32的设置位置本领域技术人员可以根据实际需要进行选择。

如图2所示,在本实施例的技术方案中,盒体21内设置有隔板211,隔板211将盒体21内的空间分隔为第一容纳空间和第二容纳空间。传感器22包括设置在第一容纳空间内的第一传感器221和设置在第二容纳空间内的第二传感器222。通过将不同的传感器设置在不同空间内有利于传感器的维护和更换。当然,盒体21内也可以设置更多数量的传感器22,例如3个或者4个传感器22。同时隔板211可以根据传感器22的数量将盒体21内的空间分割为多个容纳空间。

在本实施例的技术方案中,第一传感器221为灰尘传感器,第二传感器222为气体传感器。并且优选地,灰尘传感器位于气体传感器的上方。从图2中可以看到,盒体21内设置有与灰尘传感器和气体传感器配合的定位筋。定位筋将灰尘传感器和气体传感器定位在盒体21内。定位筋的具体形状可以根据不同的传感器22的实际形状进行设计。同时,本申请的盒体21的形状可以根据实际工作需要来设计。可以针对不同的传感器22设计不同的盒体21,这些盒体21在内壳体10内具有可互换性。

当然,传感器22并不限于上述的类型,也可以选择其他类型的传感器,传感器22的具体类型可以根据实际工作需要进行选择。

如图4所示,在本实施例的技术方案中,壳体10上设置有与传感器22配合的通孔11。通孔11的两端分别于外界和传感器22连通,用于将待检测的信息传递给传感器22,例如温度、气流、灰尘等。

如图4所示,在本实施例的技术方案中,壳体10具有进风面12、出风面13以及位于进风面12和出风面13两侧的侧面14,其中,通孔11设置在侧面14上。具体地,传感器22通常对气流比较敏感。以气流传感器和灰尘传感器为例,由于进风面和出风面处的气流较为湍急,因此传感器的检测结果会受到影响,精度会下降,从可能会使得控制系统对空调器的控制产生错误。因此在本实施例中通孔11设置在侧面上以减小出风和回风的气流对传感器22产生影响。当然,通孔11的具体位置不限于此,可以根据实际工作需要来调整通孔11位于壳体10上的位置,只要使通孔11尽可能的远离进风面12和出风面13即可。

根据上述结构,本申请的空气净化器有以下特点:

空气净化器内箱体上设计有螺柱,传感器盖上设计有相应的套筒,灰尘传感器和气体传感器通过螺钉、卡扣等结构固定在传感器盖上,传感器盖上的套筒套在螺柱上定位,用螺钉固定。装配后的结构如图所示。灰尘传感器和气体传感器垂直并排放置,灰尘传感器位于上部。气体传感器位于下部,这种设计提高空间利用率,且较为美观。传感器安装于远离进风口和出风口的位置,因为进风口和出风口处空气流动快,会影响灰尘传感器和气体传感器的检测效果。同时灰尘传感器和气体传感器需要通过机器外壳上的数个小孔采集外界的空气数据,因此将传感器设计在整机的背部,可不影响机器的美观性。整机装配后的位置图如图4所示。

传感器盖安装之前,内箱体对应位置的内部空间宽裕,可设计其他结构(如:负离子等)及走线,不影响传感器盖的安装,提高空间利用率。在不改变内箱体的前提下,可设计不同结构的传感器盖,用于安装不同类型的传感器,提高零件及模具的利用率。

以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,对于本领域的技术人员来说,本实用新型可以有各种更改和变化。凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

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