一种基于物联网的用于智能家居的智能无叶风扇的制作方法

文档序号:12260012阅读:744来源:国知局
一种基于物联网的用于智能家居的智能无叶风扇的制作方法与工艺

本发明涉及一种基于物联网的用于智能家居的智能无叶风扇。



背景技术:

随着我国的科学技术水平的不断提高,各种智能化设备也随之出现,并且应用到了各行各业,给人们的生活带来很大的帮助。

在现有的智能家居中,无叶风扇逐渐进入到人们的视野,由于其没有风扇,能够防止对小孩造成伤害,所以广受人们的喜爱。

在现有的无叶风扇中,出风管在长期出风也有,在因为风与出风管的内壁发生摩擦而生电,从而容易积聚灰尘,影响了无叶风扇的外观,降低了其实用价值;不仅如此,在现有的无叶风扇中,用户能够对其进行远程遥控,但是在现有的无线通讯电路中,其发射功率不够,从而降低了无线通讯的可靠性。



技术实现要素:

本发明要解决的技术问题是:为了克服现有技术的不足,提供一种基于物联网的用于智能家居的智能无叶风扇。

本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种基于物联网的用于智能家居的智能无叶风扇,包括本体、设置在本体上方的出风管和设置在本体下方的底座;

所述出风管的竖向截面为圆环,所述出风管的内侧设有环形出风口,所述环形出风口位于出风管的一侧且环形出风口的风口朝向出风管的另一侧,所述出风管的沿着环形出风口风口吹风的方向厚度逐渐减小;

所述本体的内部设有消磁机构,所述消磁机构包括升降电机、升降杆、磁场发射器和密封板,所述升降电机竖向设置,所述升降电机与升降杆传动连接,所述磁场发射器设置在升降杆上,所述密封板固定在升降杆的顶端,所述密封板的截面为弧形,所述弧形截面与出风管的内壁的一段匹配;

所述本体的内部还设有无线通讯模块,所述无线通讯模块包括无线通讯电路,所述无线通讯电路包括集成电路、第一电阻、第二电阻、第一电容、第二电容、第三电容、第四电容、第五电容、第六电容、晶振、开关、电感和环形天线,所述集成电路的型号为TDA5101A,所述集成电路的使能端通过开关外接5V直流电压电源,所述集成电路的电源端外接5V直流电压电源,所述集成电路的电源端通过第一电容接地,所述集成电路的电接地端接地,所述集成电路的时钟输入端与第一电阻连接且通过第二电容接地,所述集成电路的时钟输入端与集成电路的基准频率端连接,所述集成电路的振荡频率控制端通过第三电容和晶振组成的串联电路接地,所述集成电路的功率放大器接地端接地,所述集成电路的发射器射频输出端通过电感、环形天线和第二电阻组成的串联电路外接5V直流电压电源,所述集成电路的发射器射频输出端通过第四电容接地,所述环形天线的两端分别通过第五电容和第六电容接地。

作为优选,为了保证无叶风扇能够自由安装,所述底座的两侧设有安装组件,所述安装组件包括安装螺钉,所述底座的两侧与安装螺钉对应的位置处设有安装孔,所述安装孔的内壁设有内螺纹,所述安装螺钉的外周设有外螺纹,所述安装螺钉的外螺纹与安装孔的内螺纹匹配。

作为优选,为了提高无叶风扇的实用性,所述本体上设有操控界面和两个状态指示灯。

作为优选,所述操控界面为电容式触摸液晶屏。

作为优选,所述状态指示灯包括双色发光二极管。

作为优选,为了保证吹风的可靠性,所述本体的内部还设有风机,所述底座的底部设有进气孔,所述进气孔通过本体的内部与出风管连通。

作为优选,为了提高无叶风扇的续航能力,所述底座的内部设有蓄电池,所述蓄电池为三氟锂电池。

作为优选,为了提高无叶风扇的安全等级,所述本体的阻燃等级为V-0。

本发明的有益效果是,该基于物联网的用于智能家居的智能无叶风扇中,升降电机通过升降将密封板从出风管的一端顶起,随后通过磁场发射器开始发射交变磁场,磁场会对四周的出风管进行消磁,随后通过环形出风口吹出的风将灰尘吹掉,从而提高了无叶风扇的实用价值;不仅如此,在无线通讯电路中,集成电路的型号为TDA5101A,TDA510lA具有高效功率放大器,能驱动环形天线而且电流消耗小,从而降低了无线通讯电路的能耗,提高了无线通讯电路的可靠性。

附图说明

下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。

图1是本发明的基于物联网的用于智能家居的智能无叶风扇的结构示意图;

图2是本发明的基于物联网的用于智能家居的智能无叶风扇的消磁机构的结构示意图;

图3是本发明的基于物联网的用于智能家居的智能无叶风扇的无线通讯电路的电路原理图;

图中:1.出风管,2.环形出风口,3.本体,4.操控界面,5.状态指示灯,6.底座,7.安装螺钉,8.升降电机,9.升降杆,10.磁场发射器,11.密封板,U1.集成电路,R1.第一电阻,R2.第二电阻,C1.第一电容,C2.第二电容,C3.第三电容,C4.第四电容,C5.第五电容,C6.第六电容,X1.晶振,S1.开关,L1.电感,Y1.环形天线。

具体实施方式

现在结合附图对本发明作进一步详细的说明。这些附图均为简化的示意图,仅以示意方式说明本发明的基本结构,因此其仅显示与本发明有关的构成。

如图1-图3所示,一种基于物联网的用于智能家居的智能无叶风扇,包括本体3、设置在本体3上方的出风管1和设置在本体3下方的底座6;

所述出风管1的竖向截面为圆环,所述出风管1的内侧设有环形出风口2,所述环形出风口2位于出风管1的一侧且环形出风口2的风口朝向出风管1的另一侧,所述出风管1的沿着环形出风口2风口吹风的方向厚度逐渐减小;

所述本体3的内部设有消磁机构,所述消磁机构包括升降电机8、升降杆9、磁场发射器10和密封板11,所述升降电机8竖向设置,所述升降电机8与升降杆9传动连接,所述磁场发射器10设置在升降杆9上,所述密封板11固定在升降杆9的顶端,所述密封板11的截面为弧形,所述弧形截面与出风管1的内壁的一段匹配;

所述本体3的内部还设有无线通讯模块,所述无线通讯模块包括无线通讯电路,所述无线通讯电路包括集成电路U1、第一电阻R1、第二电阻R2、第一电容C1、第二电容C2、第三电容C3、第四电容C4、第五电容C5、第六电容C6、晶振X1、开关S1、电感L1和环形天线Y1,所述集成电路U1的型号为TDA5101A,所述集成电路U1的使能端通过开关S1外接5V直流电压电源,所述集成电路U1的电源端外接5V直流电压电源,所述集成电路U1的电源端通过第一电容C1接地,所述集成电路U1的电接地端接地,所述集成电路U1的时钟输入端与第一电阻R1连接且通过第二电容C2接地,所述集成电路U1的时钟输入端与集成电路U1的基准频率端连接,所述集成电路U1的振荡频率控制端通过第三电容C3和晶振X1组成的串联电路接地,所述集成电路U1的功率放大器接地端接地,所述集成电路U1的发射器射频输出端通过电感L1、环形天线Y1和第二电阻R2组成的串联电路外接5V直流电压电源,所述集成电路U1的发射器射频输出端通过第四电容C4接地,所述环形天线Y1的两端分别通过第五电容C5和第六电容C6接地。

作为优选,为了保证无叶风扇能够自由安装,所述底座6的两侧设有安装组件,所述安装组件包括安装螺钉7,所述底座6的两侧与安装螺钉7对应的位置处设有安装孔,所述安装孔的内壁设有内螺纹,所述安装螺钉7的外周设有外螺纹,所述安装螺钉7的外螺纹与安装孔的内螺纹匹配。

作为优选,为了提高无叶风扇的实用性,所述本体3上设有操控界面4和两个状态指示灯5。

作为优选,所述操控界面4为电容式触摸液晶屏。

作为优选,所述状态指示灯5包括双色发光二极管。

作为优选,为了保证吹风的可靠性,所述本体3的内部还设有风机,所述底座6的底部设有进气孔,所述进气孔通过本体3的内部与出风管1连通。

作为优选,为了提高无叶风扇的续航能力,所述底座6的内部设有蓄电池,所述蓄电池为三氟锂电池。

作为优选,为了提高无叶风扇的安全等级,所述本体3的阻燃等级为V-0。

该基于物联网的用于智能家居的智能无叶风扇中,通过本体3内的风机对外部的空气进行采集,随后再经过出风管1的环形出风口2吹出,保证了风的高速流动,对用户进行降温等功能。其中,当需要对出风管1进行除尘时,通过消磁机构对出风管1进行消磁,随后通过环形出风口2吹出的风吹掉即可。消磁机构中,升降电机8通过升降杆9将密封板11从出风管1的一端顶起,随后通过磁场发射器10开始发射交变磁场,磁场会对四周的出风管1进行消磁,从而提高了无叶风扇的实用价值。

该基于物联网的用于智能家居的智能无叶风扇中,无线通讯模块,用来保证用户对无叶风扇进行遥控,从而提高了无叶风扇的实用性。其中,在无线通讯电路中,集成电路U1的型号为TDA5101A,TDA510lA具有高效功率放大器,能驱动环形天线Y1而且电流消耗小,从而降低了无线通讯电路的能耗,提高了无线通讯电路的可靠性。

与现有技术相比,该基于物联网的用于智能家居的智能无叶风扇中,升降电机8通过升降杆9将密封板11从出风管1的一端顶起,随后通过磁场发射器10开始发射交变磁场,磁场会对四周的出风管1进行消磁,随后通过环形出风口2吹出的风将灰尘吹掉,从而提高了无叶风扇的实用价值;不仅如此,在无线通讯电路中,集成电路U1的型号为TDA5101A,TDA510lA具有高效功率放大器,能驱动环形天线Y1而且电流消耗小,从而降低了无线通讯电路的能耗,提高了无线通讯电路的可靠性。

以上述依据本发明的理想实施例为启示,通过上述的说明内容,相关工作人员完全可以在不偏离本项发明技术思想的范围内,进行多样的变更以及修改。本项发明的技术性范围并不局限于说明书上的内容,必须要根据权利要求范围来确定其技术性范围。

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