一种电容式自供电热水器红外遥控器的制造方法

文档序号:9811623阅读:411来源:国知局
一种电容式自供电热水器红外遥控器的制造方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及热水器遥控器领域,尤其涉及一种电容式自供电热水器红外遥控器。
【背景技术】
[0002]随着人们生活水平日益提高,人们对家庭生活中的舒适要求也越来越高,随之而来的各种各样的电器产品方便了人类生活得同时也占据了不小的空间,为此越来越多的多功能电器进入了人们的生活,其中就包括热水器。
[0003]热水器是指通过各种物理原理,在一定时间内使冷水温度升高变成热水的一种装置,按照原理不同可分为电热水器、燃气热水器、太阳能热水器、磁能热水器、空气能热水器,暖气热水器等。
[0004]由于我国的实际情况和使用习惯,燃气热水器仍是众多消费者的首选,具有热效率高、加热速度快、温度调节稳定、可多人连续使用、冬天在厨房里就可以随时来热水、水温恒定、购置费用便宜等优势,但使用者在洗澡过程中不能随时调节水温,必须在进入浴室前就先将温度调好;而目前家庭使用较多的电热水器是固定在浴室的上方,不设置有水温调节按钮,通过开关进行加热,通过控制水阀混入冷水来调节至合适水温,但存在着水温不够稳定且耗电量大等缺点,于是,像美的、海尔这样的热水器大公司都生产有热水器遥控器,热水器遥控器通过按键设置,输出控制指令,由红外模块进行信息传输,从而控制电热水器的工作,完成水温调节、自动关闭等功能。
[0005]然而人们发现使用热水器遥控器还是存在以下缺陷:第一:人们在洗澡时会忘记将热水器遥控器带入浴室,于是洗澡过程中也不能随时调节水温;第二:热水器遥控器作为小部件,容易丢失且在丢失后不易购买到相对应的热水器遥控器;第三:采用电池供电,需要经常更换电池。
[0006]因此,有必要设计一种在人们使用热水时也能随时进行水温控制、能进行自发电且不宜丢失的热水器遥控器。

【发明内容】

[0007]本发明为解决上述问题提供一种电容式自供电热水器红外遥控器,通过水力发电装置将水流能量转换为电能,并储存在充电电池上,实现了自供电和能量保存的技术效果;通过红外发射模块与热水器内的红外接收信号的配合,实现了红外遥控的技术效果;通过将控制面板放置在人们使用的地方,使人们在使用的地方能够随时调节水温,比如将控制面板设置在淋浴用的花洒上,从而使人们在洗澡过程中能随时调节适合自己的水温,使得整体设计更加人性化。
[0008]为实现上述目的,达到上述效果,本发明通过以下技术方案实现:
一种电容式自供电热水器红外遥控器,包括水力发电装置和遥控装置,所述的水力发电装置通过导线与遥控装置连接,所述的遥控装置包括智能控制板、充电电池和控制面板,所述的智能控制板包括微控制器、红外发射模块,所述的控制面板包括按键模块,所述的智能控制板通过导线与充电电池、控制面板、水力发电装置连接,所述的水力发电装置连接在水管道上,将水流能量转换为电能,储存在充电电池上,供用电电路工作,通过按键模块输入控制指令,通过红外发射模块发射红外信号,从而红外遥控热水器的工作。
[0009]进一步的,所述的红外发射模块与热水器内的红外接收模块配合连接。
[0010]进一步的,所述的水力发电装置包括外壳、微型发电机、固定转轴、水轮机与管道接口,所述的微型发电机通过固定转轴与水轮机连接,所述的微型发电机包括转子、定子,所述的定子固定在外壳上,所述的管道接口包括进水口与出水口,所述的进水口、出水口与水管道连接。
[0011]进一步的,所述的微控制器连接有信号整形电路,所述的信号整形电路经整流电路与水力发电装置连接,所述水力发电装置的产生的交流电波形经整流电路后变成脉动直流电波形,经信号整形电路后变成矩形波波形,所述的微控制器接收到电信号的波形为矩形波,所述的矩形波周期与交流电周期一致或成正比关系。
[0012]进一步的,所述的微控制器根据接收到的电信号得出水流流速信息的工作原理为:所述的水管道内的水流推动水轮机旋转,通过固定转轴带动转子旋转,与定子切割磁力线,产生交流电,交流电的频率与水流流速成正比关系,微控制器根据接收到的电信号得出交流电频率,从而得到水流流速。
[0013]进一步的,所述的控制面板包括显示模块,所述的显示模块通过导线与微控制器连接,所述的显示模块为数码管显示或液晶屏显示。
[0014]进一步的,所述的控制面板设置在与热水器连接的花洒或水龙头上,所述的水力发电装置设置在靠近控制面板一侧的水管道上。
[0015]上本发明的有益效果是:
1、与目前市场上热水器的无线遥控器相比较,将控制面板放置在人们使用热水的地方,使人们在使用热水的时候也能够随时调节水温,比如将控制面板设置在淋浴用的花洒上,从而使人们在洗澡过程中能随时调节适合自己的水温,整体设计更加人性化;水力发电装置与遥控装置均与水管道连接,不易丢失;
2、区别于传统的电池供电,本发明采用水流自供电,合理利用可再生能源,降低使用成本,避免能源浪费,保护生态环境;
3、目前出现的产品和发明在实现水力发电和水流监测都是分开来完成的,即需要使用水力发电机和水流监测模块共两个组件,而本发明通过将交流电波形转化为矩形波波形,通过微控制器对矩形波波形的处理得出水流流速信息,从而起到了监控管道水流流量的技术效果,在保证能得到有效水流信息的同时,省去了水流监控模块,使结构更加简单,成本更加低廉,体积更小;
4、红外遥控器相对应其他无线通信模块来说,本身不发任何类型辐射,器件功耗很小,隐蔽性较好,价格低廉;
5、相对于自供电后采用充电电池储能的装置来说,本发明使用超级电容,具有充电速度快、循环使用寿命长、充放电线路简单、产品原材料构成、生产、使用、储存以及拆解过程均没有污染等优点;
综上,本发明是一种能进行电容式自供电、同时支持无线红外遥控、并且更加人性化的热水器遥控器。
[0016]上述说明仅是本发明技术方案的概述,为了能够更清楚了解本发明的技术手段,并可依照说明书的内容予以实施,以下以本发明的较佳实施例并配合附图详细说明,本发明的【具体实施方式】由以下实施例及其附图详细给出。
【附图说明】
[0017]此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本申请的一部分,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1为本发明涉及的一种电容式自供电热水器红外遥控器的框架示意图;
图2为本发明涉及的一种电容式自供电热水器红外遥控器连接在热水器管道上的整体示意图;
图3为本发明涉及的一种电容式自供电热水器红外遥控器与花洒连接的的实施例示意图;
图4为本发明涉及的遥控装置的内部结构示意图;
图5为本发明涉及的水力发电装置的内部结构示意图;
图6为本发明涉及的微控制器采集水流信息的电路示意图;
图7为本发明涉及的水力发电装置自供电的电路示意图;
图8为本发明涉及的红外发射模块的电路示意图;
图9为本发明涉及的交流电波形经整流电路、信号整形电路后的波形变化示意图;
图10为与本发明涉及的一种电容式自供电热水器红外遥控器与花洒连接的的可选实施例示意图;
图11为本发明涉及的水力发电装置的可选实施例示意图;
图12为本发明涉及的一种电容式自供电热水器红外遥控器连接在热水器管道上的可选实施例示意图。
[0018]图2-图5、图10-图12中,水力发电装置1、外壳11、微型发电机12、转子121、定子122、固定转轴13、水轮机14、管道接口 15、进水口 151、出水口 152、空腔16、花洒2、遥控装置
3、智能控制板31、微控制器311、红外发射模块312、充电电池32、控制面板33、按键模块331、显示模块332、热水器4、水管道5。
[0019]图6-图8中,Dl为整流桥,R1-R4为电阻,LEDl为红外发射管,VTl-VT2为三极管,Vcc、VDD为工作电压,MCU为微控制器。
【具体实施方式】
[0020]下面将参考附图并结合实施例,来详细说明本发明:
如图1-图12所示,一种电容式自供电热水器红外遥控器,包括水力发电装置I和遥控装置3,所述的水力发电装置I通过导线与遥控装置3连接,所述的遥控装置3包括智能控制板31、充电电池32和控制面板33,所述的智能控制板31包括微控制器311、红外发射模块312,所述的控制面板33包括按键模块331,所述的智能控制板31通过导线与充电电池32、控制面板33、水力发电装置I连接,所述的水力发电装置I连接在水管道5上,将水流能量转换为电能,储存在充电电池32上,供用电电路工作,通过按键模块331输入控制指令,通过红外发射模块312发射红外信号,从而红外遥控热水器4的工作。
[0021]进一步的,所述的红外发射模块312与热水器4内的红外接收模
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