一种智能门窗控制系统的制作方法

文档序号:15167040发布日期:2018-08-14 17:36阅读:370来源:国知局

本实用新型涉及智能生活设备技术领域,尤其涉及一种智能门窗控制系统。



背景技术:

临街房屋居民要承受汽车噪音与粉尘的双重危害,最直接的解决办法是关闭门窗,但关闭门窗的后果是房屋内空气不流通,空气中含氧量会降低,让人感觉不舒服。传统的智能门窗系统更多地是关注屋外情况,如风尘、PM2.5、雨(湿度)的检测,从而控制门窗的关闭与打开。在此为解决临街房居民噪音与粉尘的困扰,提出一种新型的,基于屋内屋外双向监测的智能门窗控制系统。

基于上述临街房屋的困惑是:睡前的噪音,或灰尘影响比较大不敢开门窗,半夜时噪音小了,又睡着了,长期睡在密闭的空间中,会影响人的身体健康。



技术实现要素:

为解决上述技术问题,本实用新型的目的是提供一种智能门窗控制系统。

本实用新型的目的通过以下的技术方案来实现:

一种智能门窗控制系统,该系统基于室内室外双向检测实现智能门窗的监测与控制;

所述室外检测包括噪音传感器与数据处理模块和粉尘检测与数据处理模块;

所述室内检测包括粉尘检测与数据处理模块、氧传感检测与数据处理模块及煤气泄露检测传感器与数据处理模块;

所述噪音传感器与数据处理模块、粉尘检测与数据处理模块、粉尘检测与数据处理模块、氧传感检测与数据处理模块及煤气泄露检测传感器与数据处理模块分别与微控制单元MCU连接;

所述微控制单元MCU与驱动与执行机构连接。

与现有技术相比,本实用新型的一个或多个实施例可以具有如下优点:

室内室外双向监测,实施对门窗的智能控制;氧传感检测,有效地保证屋内空气质量;噪音检测,有效保证室内的安静。

智能门窗控制系统通过控制机制,既能保证屋内不受屋外粉尘(含PM2.5)与噪音的骚扰,又能在需要流动空气时及时补充。

附图说明

图1是智能门窗控制系统结构示意图。

具体实施方式

为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合实施例及附图对本实用新型实施方式作进一步详细的描述。

如图1所示,为智能门窗控制系统结构,所述系统基于室内室外双向检测实现智能门窗的监测与控制;

所述室外检测包括噪音传感器与数据处理模块和粉尘检测与数据处理模块;

所述室内检测包括粉尘检测与数据处理模块、氧传感检测与数据处理模块及煤气泄露检测传感器与数据处理模块;

所述噪音传感器与数据处理模块、粉尘检测与数据处理模块、粉尘检测与数据处理模块、氧传感检测与数据处理模块及煤气泄露检测传感器与数据处理模块分别与微控制单元MCU连接;

所述微控制单元MCU与驱动与执行机构连接。

上述室内检测还包括湿度传感器与数据处理模块,该湿度传感器与数据处理模块与微控制单元MCU连接。

上述驱动与执行机构设置在室内,并与门窗连接。

上述实施例在:(1)当屋外粉尘(含PM2.5)与噪音任何一个达到扰民状态时,将会自动关闭门窗;(2)当屋外粉尘(含PM2.5)与噪音同时降到正常标准时,将开启窗户;(3)当室内粉尘(含PM2.5)超过室外粉尘(含PM2.5)一定量时,会开启门窗;(4)当屋内含氧量低于空气中含氧标准一定量时,会自动开启门窗。

上述实施例的实施过程为:

利用PM2.5传感器测量室外PM2.5以及噪音传感器测量室外噪音,当室外PM2.5超过75微克/立方米,或室外噪音超过55分贝时,驱动与执行机构关闭门窗。在门窗关闭的情况下当测得室外PM2.5低于70微克/立方米以及室外噪音低于50分贝时,驱动与执行机构打开门窗,保持室内与室外的空气流动。在门窗关闭的情况下,利用PM2.5传感器测得室内PM2.5超过室外时,驱动与执行机构开启门窗,保持室内空气的流动。在长期关闭门窗下,可能会造成空气含氧量降低,正常是21%,利用氧传感器测得室内空气含氧量降低到20%时,开启门窗,保持室内空气流动。在系统中配置煤气泄漏检测传感器,当检测到室内煤气泄漏时,自动开启门窗。

虽然本实用新型所揭露的实施方式如上,但所述的内容只是为了便于理解本实用新型而采用的实施方式,并非用以限定本实用新型。任何本实用新型所属技术领域内的技术人员,在不脱离本实用新型所揭露的精神和范围的前提下,可以在实施的形式上及细节上作任何的修改与变化,但本实用新型的专利保护范围,仍须以所附的权利要求书所界定的范围为准。

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