一种防风窗帘的制作方法

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一种防风窗帘的制作方法
【技术领域】
[0001]本实用新型涉及一种防风窗帘,属于自动控制领域。
【背景技术】
[0002]日常生活中常遇到刮风时窗帘不断被吹起而影响人们生活的情况,例如扬起的窗帘碰到放于窗边的物品导致其摔落带来的人身及财物损失等,而目前市面上的一些解决措施较为机械,不能充分体现自动化智能控制。

【发明内容】

[0003]本实用新型提供了一种防风窗帘,以用于解决扬起的窗帘碰到放于窗边的物品导致其摔落带来的人身及财物损失的问题。
[0004]本实用新型的技术方案是:一种防风窗帘,包括风力测定模块1、555定时器电路2、电磁铁控制电路3以及薄铁条4 ;其中风力测定模块1安装在窗台内侧,该风力测定模块
1连接于555定时器电路2,555定时器电路2连接于电磁铁控制电路3,通过改变电磁铁控制电路3中电磁铁线圈的通断来控制电磁铁线圈是否具有磁性,从而达到对安装在窗帘上的薄铁条4吸附的控制,电磁铁线圈安装在墙壁上与安装在窗帘上的薄铁条4等高处。
[0005]所述风力测定模块1包括实时风力测定仪A2和风力基准模块A1,所述风力基准模块A1包括电阻R3、电阻R4,所述实时风力测定仪A2包括电位器T1和电阻R2 ;其中风力基准模块A1输出端连接于比较器Μ的同向输入端,实时风力测定仪Α2输出端连接于比较器Μ的反向输入端。
[0006]所述555定时器电路2包括555定时器、电位器Τ2、电容C1、电容C2 ;其中555定时器1脚接地,并通过电容C2连接5脚,通过电容C1连接6脚,6脚连接7脚,7脚连接电位器Τ2并连接8脚,8脚连接4脚同时连接电源,2脚与比较器Μ输出端连接,555定时器电路2输出端与电磁铁控制电路3非门Ν输入端连接。
[0007]所述电磁铁控制电路3包括非门Ν、二极管D1、光电耦合器U、电阻R5、电阻R6、电阻R7、电磁铁线圈J、三极管Q2,光电耦合器U包括发光二极管D2和光电三极管Q1 ;其中非门Ν输入端与555定时器电路2输出端连接,非门Ν输出端连接于发光二极管D2负极,发光二极管D2正极连接于电阻R5,电阻R5连接于电源Vcc,发光二极管D2通过光耦合连接于光电三极管Q1基极,光电三极管Q1集电极连接于电磁铁线圈J,电磁铁线圈J并联二极管D1,电磁铁线圈J与二极管D1并联回路输入端连接于电源Vcc,电磁铁线圈J与二极管D1并联回路输出端连接于三极管Q2集电极,三极管Q2发射极接地,光电三极管Q1发射极连接于电阻R6,电阻R6连接于三极管Q2基极,电阻R7并联于电阻R6和三极管Q2发射极两侧后接地。
[0008]本实用新型的工作原理是:
[0009]当窗户打开有风吹过窗台时,实时风力测定仪A2对风力进行实时监测,检测到的风力信号在风力测定仪A2中被转换为电信号,该信号与之前所设定的3级风力模拟得到的信号进行比较,其中3级风力首先通过比对国际风力等级划分标准3级风力进行风力模拟,将模拟得到的信号设定为风力基准模块A1,设定方法如下:先用3级风力吹向实时风力测定仪A2,实时风力测定仪A2的风扇开始转动,转速即为风力信号,此时实时风力测定仪A2将接受到的3级风力信号转换成电压信号,此电压信号设定为风力基准模块A1 ;当实时风力大于所设定的3级风力时,比较器Μ输出一个高电平信号传输至555定时器电路2,555定时器电路2发出一段时间的连续高电平信号传至非门Ν输入端,非门Ν输出端送出低电平信号,发光二极管D2导通发光,此时光电三极管Q1基极接收到光信号,三极管导通,电流流过电阻R6流至三极管Q2基极,三极管Q2导通,有电流流经电磁铁线圈J导致电磁铁线圈J通电具有磁性可吸附安装于窗帘上的薄铁条4。其中当电磁铁线圈启动过程中会产生反向电压,此时运用二极管D1可对电磁铁线圈进行降压作用,从而保护电磁铁线圈收到过大反向电压冲击,同时避免由于巨大电流冲击导致三极管Q2被烧毁;当光电三极管Q1导通时流经电阻R6的电流过大需加电阻R7进行分流以保证电路安全运行。
[0010]具体操作步骤如下:
[0011]第一步:对风力测定模块1中风力基准模块Α1结合国际风力等级划分标准对3级风力等级进行设定,设定方法如下:先用3级风力吹向实时风力测定仪Α2,实时风力测定仪Α2的风扇开始转动,转速即为风力信号,此时实时风力测定仪将接受到的3级风力信号转换成电压信号,此电压信号设定为风力基准模块Α1 ;该风力基准模块Α1输出端连接于比较器Μ的同向输入端,当有风吹向实时风力测定仪Α2)时,所测得的实时风力信号传递至比较器Μ反向输入端,当实时风力信号大于所设定的风力基准模块时比较器Μ输出端输出低电平信号传输至555定时器电路2输入端。
[0012]第二步:555定时器接收到比较器Μ输出端输出的低电平信号后,由555定时器输出端向非门Ν输入端发出一段时间的连续高电平信号。
[0013]第三步:555定时器发出一段时间的连续高电平信号传至非门N输入端,非门N输出端送出低电平信号,光耦合三极管Q1导通,电磁铁线圈通电,因而使电磁铁具有磁性,可在一定时间内对安装在窗帘上的薄铁条进行吸附;
[0014]第四步:电磁铁线圈通电一段时间后断电,此时一次工作完成,若仍然风力较大则第二次工作启动,工作原理及其过程类似。
[0015]本实用新型的有益效果是:能自动检测实时风力大小,当风力过大时窗帘能够自动吸附在窗台上,以达到防止过大的风力将窗帘扬起后打翻靠近窗帘的物品,以及窗帘被风不断吹起影响人们生活等效果,且该实用新型设计新颖,操作简便。
【附图说明】
[0016]图1为本实用新型的电路示意图;
[0017]图2为本实用新型的结构示意图;
[0018]图中各标号:1_风力测定模块,2-555定时器电路,3-电磁铁控制电路,4-薄铁条。
【具体实施方式】
[0019]实施例1:如图1-2所示,一种防风窗帘,包括风力测定模块1、555定时器电路2、电磁铁控制电路3以及薄铁条4 ;其中风力测定模块1安装在窗台内侧,该风力测定模块1连接于555定时器电路2,555定时器电路2连接于电磁铁控制电路3,通过改变电磁铁控制电路3中电磁铁线圈的通断来控制电磁铁线圈是否具有磁性,从而达到对安装在窗帘上的薄铁条4吸附的控制,电磁铁线圈安装在墙壁上与安装在窗帘上的薄铁条4等高处。
[0020]所述风力测定模块1包括实时风力测定仪A2和风力基准模块A1,所述风力基准模块A1包括电阻R3、电阻R4,所述实时风力测定仪A2包括电位器T1和电阻R2 ;其中风力基准模块A1输出端连接于比较器Μ的同向输入端,实时风力测定仪Α2输出端连接于比较器Μ的反向输入端。
[0021]所述555定时器电路2包括555定时器、电位器Τ2、电容C1、电容C2 ;其中555定时器1脚接地,并通过电容C2连接5脚,通过电容C1连接6脚,6脚连接7脚,7脚连接电位器Τ2并连接8脚,8脚连接4脚同时连接电源,2脚与比较器Μ输出端连接,555定时器电路2输出端与电磁铁控制电路3非门Ν输入端连接。
[0022]所述电磁铁控制电路3包括非门Ν、二极管D1、光电耦合器U、电阻R5、电阻R6、电阻R7、电磁铁线圈J、三极管Q2,光电耦合器U包括发光二极管D2和光电三极管Q1 ;其中非门Ν输入端与555定时器电路2输出端连接,非门Ν输出端连接于发光二极管D2负极,发光二极管D2正极连接于电阻R5,电阻R5连接于电源Vcc,发光二极管D2通过光耦合连接于光电三极管Q1基极,光电三极管Q1集电极连接于电磁铁线圈J,电磁铁线圈J并联二极管D1,电磁铁线圈J与二极管D1并联回路输入端连接于电源Vcc,电磁铁线圈J与二极管D1并联回路输出端连接于三极管Q2集电极,三极管Q2发射极接地,光电三极管Q1发射极连接于电阻R6,电阻R6连接于三极管Q2基极,电阻R7并联于电阻R6和三极管Q2发射极两侧后接地。
[0023]实施例2:如图1-2所示,一种防风窗帘,包括风力测定模块1、555定时器电路2、电磁铁控制电路3以及薄铁条4 ;其中风力测定模块1安装在窗台内侧,该风力测定模块1连接于555定时器电路2,555定时器电路2连接于电磁铁控制电路3,通过改变电磁铁控制电路3中电磁铁线圈的通断来控制电磁铁线圈是否具有磁性,从而达到对安装在窗帘上的薄铁条4吸附的控制,电磁铁线圈安装在墙壁上与安装在窗帘上的薄铁条4等高处。
[0024]所述风力测定模块1包括实时风力测定仪A2和风力基准模块A1,所述风力基准模块A1包括电阻R3、电阻R4,所述实时风力测定仪A2包括电位器T1和电阻R2 ;其中风力基准模块A1输出端连接于比较器Μ的同向输入端,实时风力测定仪Α2输出端连接于比较器Μ的反向输入端。
[0025]所述555定时器电路2包括555定时器、电位器Τ2、电容C1、电容C2 ;其中555定时器1脚接地,并通过电容C2连接5脚,通过电容C1连接6脚,6脚连接7脚,7脚连接电位器Τ2并连接8脚,8脚连接4脚同时连接电源,2脚与比较器Μ输出端连接,555定时器电路2输出端与电磁铁控制电路3非门Ν输入端连接。
[0026]实施例3:如图1-2所示,一种防风窗帘,包括风力测定模块1、555定时器电路2、电磁铁控制电路3以及薄铁条4 ;其中风力测定模块1安装在窗台内侧,该风力测定模块1连接于555定时器电路2,555定时器电路2连接于电磁铁控制电路3,通过改变电磁铁控制电路3中电磁铁线圈的通断来控制电磁铁线圈是否具有磁性,从而达到对安装在窗帘上的薄铁条4吸附的控制,电磁铁线圈安装在墙壁上与安装在窗帘上的薄铁条4等高处。
[0027]所述风力测定模块1包括实时风力测定仪Α2和风力基准模块Α1,所述风力基准模块A1包括电阻R3、电阻R4,所述实
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