[实用新型]一种无线温度控制装置有效
申请号: | 201020176569.0 | 申请日: | 2010-04-30 |
公开(公告)号: | CN201654582U | 公开(公告)日: | 2010-11-24 |
发明(设计)人: | 杨进 | 申请(专利权)人: | 北京乐福能节能技术有限公司 |
主分类号: | G05D23/20 | 分类号: | G05D23/20;G05B19/04;G08C17/02 |
代理公司: | 北京市盛峰律师事务所 11337 | 代理人: | 李贺香 |
地址: | 101200 北京市平*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 无线 温度 控制 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及暖通行业,尤其涉及一种无线温度控制装置。
背景技术
目前供热行业,暖通系统的节能与改造是围绕热计量技术与无源温控阀技术为核心的改造办法。这些个欧洲的技术不适合中国的暖通国情,经常造成产品阻塞无法工作、供暖管道压降过大而导致系统不热等故障。并且由于历史的原因,供暖节能改造与供热收费的困难成为了行业进步的一个极大的阻力。同时由于现有技术中温度控制部分和阀体部分采用有线连接及一体设计,造成产品在稳定性和安全性方面还有些欠缺。
发明内容
针对背景技术中所述缺陷,本实用新型提供了一种具备无线遥控的温度控制功能的分体式结构的装置,可以广泛应用在所有暖通系统的供暖节能改造上。
本实用新型采用的技术方案如下:
一种无线温度控制装置,包括温度控制部分与阀体部分,所述的温度控制部分包括:液晶显示器、温控电路、键盘,所述的液晶显示器和键盘与所述的温控电路连接;所述的阀体部分包括:阀体控制电路、电机、电动球阀,所述的电机和电动球阀与所述的阀体控制电路连接,所述的温控电路包括:液晶显示器接口电路、温度传感器模块、用于存储工作参数和充值余额的存储器,计时时钟、微处理器、键盘接口、电源模块、IC卡驱动模块,所述的温度传感器模块输出引脚与微处理器的相关引脚相连,所述的IC卡驱动模块将其接收的数据传送到微处理器进行处理,所述的键盘接口与微处理器连接;所述的用于存储工作参数和充值余额的存储器与微处理器连接;所述的阀体控制电路包括:电源模块、超级电容、微处理器、电机驱动电路,所述的超级电容与电机驱动电路连接,所述的电机驱动电路与微处理器连接,所述的温度控制部分和阀体部分还分别包括第一无线收发模块和第二无线收发模块,所述的第一无线收发模块将温控电路的微处理器传来的控制信号传给所述的阀体部分,所述的第二无线收发模块接收来自温度控制部分的信号并将其传入所述阀体控制电路的微处理器。
优选的,所述的温度控制部分和阀体部分采用分体式结构设计。
优选的,所述的温度控制部分的电源模块为电池接口。
优选的,所述的阀体部分的电源模块为变压装置。
本实用新型采用无线连接,增强了温度控制装置的稳定性和安全性,同时减少了有线连接带来的电磁干扰。本实用新型为分体式结构,便于施工管理。
附图说明
图1为本实用新型一实施例原理框图;
具体实施方式
参见附图1,本实用新型一种无线温度控制装置,包括温度控制部分与阀体部分,所述的温度控制部分包括:液晶显示器、温控电路、键盘,所述的液晶显示器和键盘与所述的温控电路连接;所述的阀体部分包括:阀体控制电路、电机、电动球阀,所述的电机和电动球阀与所述的阀体控制电路连接,所述的温控电路包括:液晶显示器接口电路、温度传感器模块、用于存储工作参数和充值余额的存储器,计时时钟、微处理器、键盘接口、电源模块、IC卡驱动模块,所述的温度传感器模块输出引脚与微处理器的相关引脚相连,所述的IC卡驱动模块将其接收的数据传送到微处理器进行处理,所述的键盘接口与微处理器连接;所述的用于存储工作参数和充值余额的存储器与微处理器连接;所述的阀体控制电路包括:电源模块、超级电容、微处理器、电机驱动电路,所述的超级电容与电机驱动电路连接,所述的电机驱动电路与微处理器连接,所述的温度控制部分和阀体部分还分别包括第一无线收发模块和第二无线收发模块,所述的第一无线收发模块将温控电路的微处理器传来的控制信号传给所述的阀体部分,所述的第二无线收发模块接收来自温度控制部分的信号并将其传入所述阀体控制电路的微处理器。所述的温度控制部分和阀体部分采用分体式结构设计。所述的温度控制部分的电源模块为电池接口。所述的阀体部分的电源模块为变压装置。
本实用新型的工作原理如下:
温度控制部分的电源模块利用外接安装3节5号电池独立供电,阀体部分的电源模块把市电变压后提供控制器与阀体控制电路的工作用电,温度控制部分的微处理器根据IC卡驱动、计时时钟、温度传感器的数据进行运算,把结果显示在液晶显示器上,各种数据通过操作键盘来查询,数据的传输通过无线双向收发通讯模块进行传输给阀体部分。
阀体部分的微处理器通过无线双向收发通讯模块接受来自温度控制部分的微处理器的信号,通过电机驱动电路控制电机正、反转;超级电容接受电源模块充电,当检测到电源没电时,超级电容会直接给电机驱动电路放电,微处理器会通过电机关闭阀门。
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