一种便携式太阳能蒸烤灶及控制系统的制作方法

文档序号:11274112阅读:253来源:国知局
一种便携式太阳能蒸烤灶及控制系统的制造方法与工艺

本发明涉及一种太阳能设备,是一种太阳能灶具,具体涉及一种便携式太阳能蒸烤灶及控制系统。



背景技术:

随着人们生活质量和水平的提高,国家gdp占比中消费的比例越来越大。休闲旅游逐步成为一部分群体的生活常态。然而在旅游途中或者在野外工作期间,因为安全能源的缺乏,饮食的方便性和舒适度却不尽人意。那么节能环保的太阳能厨具就是一个很好的选择。然而目前市面上的太阳能厨具大都体积庞大,分量重,组装麻烦,功能单一。为此出开发一种重量轻、便携无需经过繁杂组装步骤的太阳能厨具便具有现实意义。



技术实现要素:

有鉴于此,本发明的主要目的是提供一种便携式太阳能蒸烤灶及控制系统。

本发明采用的技术方案是:

一种便携式太阳能蒸烤灶,包括

主支撑杆,在所述主支撑杆上固定的安装有前固定块和后固定块;在主支撑杆处设置有角度调整电机,

高温集热管,所述高温集热管的两端安装在弹性管卡上,所述弹性管卡固定在所述前固定块和所述后固定块上,在所述高温集热管的端部设有端盖,内部设有烤蒸容器,所述端盖内嵌入有温度传感器;所述高温集热管的顶部朝向太阳的位置设置有光强传感器和追光传感器;

反射板,所述反射板有左右两块,分别位于所述高温集热管的两侧与所述前固定块和所述后固定块铰接,

一控制装置,该控制装置内设置有mcu模块、通信模块以及供电模块,所述mcu模块与通信模块、供电模块温度传感器、追光传感器以及光强传感器分别电性连接,所述mcu模块通过处理追光传感器的数据信息,控制角度调整电机进行角度调节。

优选的,在所述主支撑杆的两端分别穿装有前滑动支撑块和后滑动支撑块,所述前滑动支撑块和后滑动支撑块通过锁紧螺钉固定;在所述前滑动支撑块和后滑动支撑块上通过铰轴分别连接有呈八字形向下伸出的支撑腿,在所述支撑腿与所述铰轴之间设有用于定位的弹簧卡销;所述前后滑动支撑块上设置有齿轮,与主支撑杆处设置的角度调整电机配合。

优选的,在所述每个呈八字形向下伸出的支撑腿上通过锁紧装置分别安装有移动护栏,在所述移动护栏上挂装有储物架。

优选的,在所述移动护栏上设有定位孔,所述储物架通过所述定位孔挂装在所述移动护栏上。

优选的,在所述支撑腿的下端连接有伸缩腿。

优选的,所述支撑腿的下端为中空管状,在管壁上开有定位孔,所述伸缩腿插入所述支撑腿的下端,通过穿装在所述定位孔内的销轴固定。

优选的,所述伸缩腿通过铰轴连接在所述支撑腿的下端,在所述伸缩腿的端部设有磁钢。

优选的,在所述主支撑杆上位于所述前固定块和后固定块之间套装有手提护套。

优选的,所述烤蒸容器是烤架。

优选的,所述烤蒸容器是分体式烤蒸盒。

本发明还提供了一种便携式太阳能蒸烤灶的控制系统,应用于上述的便携式太阳能蒸烤灶,包括

用于采集烤蒸容器内温度的温度传感器,

用于采集光照强度的光强传感器,

用于采集光照角度的追光传感器,

用于数据存储的存储模块,

以及用于连接智能终端的通信模块,所述智能终端内设置有控制app,所述通信模块与mcu模块连接,所述mcu模块通过温度采集电路、光强采集电路以及追光采集电路分别与温度传感器、光强传感器以及追光传感器连接,所述mcu模块还连接有指示灯、存储模块、供电模块以及通信模块,以及设置在控制app内设置有数据封装模块,所述存储模块将接收到的数据信息和控制app的控制指令生成的信息通过数据封装模块生成图文信息,并将生成的图文信息通过云端服务器发送至社交网络。

优选的,所述供电模块包括电源及充电管理单元,以及与电源及充电管理单元连接的锂电池或蓄电池组。

优选的,所述通信模块为蓝牙模块、3g/4g模块以及无线wifi模块中的一种或其任意组合。

优选的,所述控制app内还设置有显示模块和控制存储模块,所述显示模块内嵌入有编辑控制模块,所述显示模块用于温度传感器、光强传感器以及追光传感器的数据显示,以及用于指示灯状态显示,所述编控制辑模块用于设定太阳能烤蒸灶中食物的烹饪模式和烹饪时间,以及所述编控制辑模块采集烹饪的实时数据,并将该实时数据存储在控制存储模块中,该控制存储模块与数据封装模块电性连接。

本发明提供了一种便携式太阳能蒸烤灶,它具有以下优点:

整体构件简单,体积小,重量轻,使用时无需经过繁杂的安装步骤,便于携带,环保节能,为野外工作以及休闲旅游提供了的用餐提供了极大的方便,让旅途充满方便和情趣,健康出行。

本发明通过智能终端(例如智能手机)进行控制,通过控制app可以完成烹饪模式的设定、烹饪结果的分享,丰富了生活,提高了生活乐趣。

附图说明

图1为本发明的结构示意图;

图2为本发明的烤架的结构示意图;

图3为本发明的分体式烤蒸盒的结构示意图。

图4为本发明的移动护栏和储物架安装在支撑腿上的结构示意图。

图5为图4的a向图。

图6为本发明中控制系统的系统框架原理图;

图7为本发明实施例中利用蓝牙模块完成智能设备和太阳能烤蒸灶绑定的流程图;

图8为本发明实施例中提供的一种控制app采集数据的实时读取与显示的流程图;

图9为本发明实施例中提供的一种烹饪模式的设置的流程图;

图10为本发明实施例中提供的一种烹饪结果及照片发送至社交网络的流程图。

具体实施方式

下面将结合附图以及具体实施例来详细说明本发明,在此本发明的示意性实施例以及说明用来解释本发明,但并不作为对本发明的限定。

参照图1至图5,本发明公开了一种便携式太阳能烤蒸灶,包括一主支撑杆5,在主支撑杆5处设置有角度调整电机,在主支撑杆5的两端分别穿装有前滑动支撑块4和后滑动支撑块10,所述前滑动支撑块4和后滑动支撑块10与所述主支撑杆5滑动连接,通过锁紧螺钉14固定;在所述前滑动支撑块4和后滑动支撑块10上通过铰轴16各安装有两条支撑腿3,所述支撑腿3呈八字形向下伸出,可以绕铰轴16转动,调整左右角度,当调整到所需角度时,通过弹簧卡销15自动锁死定位。在每一组呈八字形向下伸出的两条支撑腿3上通过锁紧装置22均安装有移动护栏20,在移动护栏20上开有定位孔24,储物架21通过所述定位孔24挂装在所述移动护栏20上。在支撑腿3的下端通过铰轴2连接有伸缩腿1,在伸缩腿1的端部设有磁钢23。在制作过程中,所述支撑腿3的下端也可以制成中空管状,在管壁上开有定位孔,所述伸缩腿1插入所述支撑腿3的下端,通过穿装在所述定位孔内的销轴固定。伸缩腿1可以根据实际环境需要选择向内弯折或者伸出从而实现调整整个蒸烤灶的高度的目的。一高温集热管13,所述高温集热管13的两端安装在弹性管卡12上,在所述主支撑杆5上固定的安装有前固定块7和后固定块9,所述弹性管卡12固定在所述前固定块7和所述后固定块9的下平面上。在所述高温集热管13的两侧分别安装有左反射板6和右反射板11,左反射板6和右反射板11通过铰轴连接在所述前固定块7和后固定块9上。在所述高温集热管13的端部设有端盖,在其内设有烤蒸容器,烤蒸容器可以根据烹饪需要选择放置烤架18,或者是分体式的烤蒸盒19。所述高温集热管13的顶部朝向太阳的位置设置有光强传感器和追光传感器在所述主支撑杆4上位于所述前固定块7和后固定块9之间套装有手提护套8。在进行野外烹饪时,单手可将本发明提至阳光充足处,依次调整支撑腿3位置,使得蒸烤灶放置平稳,拧开锁紧螺钉14,拨动高温集热管13,使得主支撑杆5在前滑动支撑块4和后滑动支撑块10内旋转到合适位置,再拧紧锁紧螺钉14定位,将左、右两块反射板沿铰轴打开,拉开高温集热管13的端盖17,将装有食物的烤架18或者是烤蒸盒放19置到高温集热管13内,反射板即可集中太阳光的热量到高温集热管对食物进行烤蒸。所述端盖内嵌入有温度传感器;

一控制装置,该控制装置内设置有mcu模块、通信模块以及供电模块,所述mcu模块与通信模块、供电模块温度传感器、追光传感器以及光强传感器分别电性连接,所述mcu模块通过处理追光传感器的数据信息,控制角度调整电机进行角度调节。

本发明还提供了一种便携式太阳能蒸烤灶的控制系统,应用于上述的便携式太阳能蒸烤灶,包括

用于采集烤蒸容器内温度的温度传感器,

用于采集光照强度的光强传感器,

用于采集光照角度的追光传感器,

用于数据存储的存储模块,

以及用于连接智能终端的通信模块,所述智能终端内设置有控制app,所述通信模块与mcu模块连接,所述mcu模块通过温度采集电路、光强采集电路以及追光采集电路分别与温度传感器、光强传感器以及追光传感器连接,所述mcu模块还连接有指示灯、存储模块、供电模块以及通信模块,以及设置在控制app内设置有数据封装模块,所述存储模块将接收到的数据信息和控制app的控制指令生成的信息通过数据封装模块生成图文信息,并将生成的图文信息通过云端服务器发送至社交网络。

所述供电模块包括电源及充电管理单元,以及与电源及充电管理单元连接的锂电池或蓄电池组。

所述通信模块为蓝牙模块、3g/4g模块以及无线wifi模块中的一种或其任意组合。

所述控制app内还设置有显示模块和控制存储模块,所述显示模块内嵌入有编辑控制模块,所述显示模块用于温度传感器、光强传感器以及追光传感器的数据显示,以及用于指示灯状态显示,所述编控制辑模块用于设定太阳能烤蒸灶中食物的烹饪模式和烹饪时间,以及所述编控制辑模块采集烹饪的实时数据,并将该实时数据存储在控制存储模块中,该控制存储模块与数据封装模块电性连接。

参照图7,图7中提供了一种利用蓝牙模块完成智能设备和太阳能烤蒸灶绑定的流程图;

绑定的过程如下,通过智能终端(例如手机)打开手机中的蓝牙,其自动扫描周围的设备,当发现扫描的设备时,依据智能终端的匹配码与太阳能烤蒸灶绑定,再本发明中,还可以通过、3g/4g模块以及无线wifi模块进行绑定,其绑定的过程与蓝牙绑定类似,不再重复。

参照图8,图8为本发明实施例中提供的一种控制app采集数据的实时读取与显示的流程图,点击控制app的图标,向智能终端的物理层发送了一个打开控制app的线程指令,控制app打开,显示模块以及编辑控制模块显示在控制app的界面上,通过显示模块可以显示温度传感器、光强传感器以及追光传感器的数据信息,以及用于指示灯状态显示。以及所述编控制辑模块采集烹饪的实时数据,并将该实时数据存储在控制存储模块中。通过上述的指令重复可以进行刷新。

参照图9,图9为本发明实施例中提供的一种烹饪模式的设置的流程图,点击控制app的图标,向智能终端的物理层发送了一个打开控制app的线程指令,控制app打开,显示模块以及编辑控制模块显示在控制app的界面上,通过编辑控制模块,可以设定烹饪模式以及烹饪时间,所述编辑控制模块用于此过程中烹饪数据的实时采集,并将该实时数据存储在控制存储模块中。

参照图10,图10为本发明实施例中提供的一种烹饪结果及照片发送至社交网络的流程图。所述存储模块将接收到的数据信息和控制app的控制指令生成的信息通过数据封装模块生成图文信息,并将生成的图文信息通过云端服务器发送至社交网络。

本发明智能单元的核心为低功耗mcu,mcu采集温度和光强数据,并最终转换为温度和光强。mcu通过低功耗蓝牙与智能设备进行通信,将温度和光强数据发送给智能设备,也接收智能设备发来的烹饪模式及食物种类的设置数据,将计算后的烹饪时长和烹饪进度信息反馈个智能设备。mcu还对电池的电量进行监视,并管理通过太阳能电池板对锂电池进行充电。还可以通过对追光传感器的监测,控制太阳能烤蒸灶反射板11的角度调整电机,使得反射板11始终正对着太阳的光线。

本发明中控制系统的主要功能如下:

其主要的功能包括:

1.采集太阳能烤蒸灶炉内温度;

2.采集实时光照情况;

3.采集太阳的光照角度;

4.可以与智能设备通过低功耗蓝牙通信;

5.上传太阳能烤蒸灶的实时工作参数到智能设备;

6.接收智能终端的设置信息,并进行相应的操作;

7.可以对电池进行充放电的管理和监视;

8.根据设定的食物种类及烹饪模式计算烹饪的时长以及当前烹饪进度,实现自学习过程。

控制app为本发明的控制程序,其主要的功能为

1.通过蓝牙模块或者3g/4g模块以及无线wifi模块连接太阳能烤蒸灶智能硬件单元;

2.完成智能终端与太阳能烤蒸灶的绑定;

3.读取实时温度及光强数据并实时显示;

4.读取烹饪时长及烹饪进度信息并实时显示;

5.与智能云服务器进行数据交互,完成用户烹饪数据的上传和下载;

6.完成烹饪信息在社交软件中的分享功能。

以上对本发明实施例所公开的技术方案进行了详细介绍,本文中应用了具体实施例对本发明实施例的原理以及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只适用于帮助理解本发明实施例的原理;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本发明实施例,在具体实施方式以及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。

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