[发明专利]一种户外便携热水装置及方法在审
申请号: | 201710609496.6 | 申请日: | 2017-07-25 |
公开(公告)号: | CN107613594A | 公开(公告)日: | 2018-01-19 |
发明(设计)人: | 黄文静;孙俊;胡耀文;陈垚 | 申请(专利权)人: | 昆明理工大学 |
主分类号: | H05B3/80 | 分类号: | H05B3/80;H05B1/02;H02J7/35;H02J7/36 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 650093 云*** | 国省代码: | 云南;53 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 户外 便携 热水 装置 方法 | ||
技术领域
本发明涉及一种户外便携热水装置及方法,属于生活器材技术领域。
背景技术
随着现在人们生活水平和生活品质以及精神文明的提高,越来越多的人们会在闲暇时间出门旅行,游览世界的大好风光,而且再这群人中,有着更多空闲时间的老人和小孩的占比再近几年越来越高。旅游景区远离城市,亲近自然,让我们放松紧张的心情呼吸新鲜的空气,但是也有一些困扰,大部分人想要在旅行时或者寒冷的天气里能够喝到热水,但是很难实现,一些特殊人群在外饮用冰冷的矿泉水后甚至会造成身体不适,让我们本来快乐的旅程变得不那么舒适。所以我想要发明这种户外便携热水装置,解决以上问题。
发明内容
本发明要解决的技术问题是:本发明提供一种户外便携热水装置及方法,用于解决现有的外出热水装置结构复杂、不方便携带和使用、不好调节加热温度的问题。
本发明技术方案是:一种户外便携热水装置,包括绝缘软布1、电源模块、发热模块、温度调节模块、粘扣3、粘扣反面8;绝缘软布1上设有电源模块,绝缘软布1内设有发热模块,绝缘软布1上还设有温度调节模块,绝缘软布1内外两侧分别粘扣反面8、粘扣3用于把绝缘软布1卷起来,电源模块分别与发热模块、温度调节模块相连接。
所述电源模块包括电源开关4、USB电源插口5、太阳能电池6、太阳能光板7;所述绝缘软布1外侧设有太阳能电池6、太阳能光板7;电源开关4和USB电源插口5设置在太阳能电池6的下方,太阳能光板7与太阳能电池6连接用于为本便携热水装置供电,USB电源插口5也用于通过外接电源为本便携热水装置供电;当USB电源插入时,直接利用USB电源插口5对装置进行供电;当USB电源插口5不能够为装置供电时,切换到太阳能电池6为其供电。
所述发热模块包括发热网9,设置在绝缘软布1里面,该网由发热性能好的发热电阻丝制成发热网。
所述温度调节模块包括温度传感器10、温度控制器11、单片机12、温度调节旋钮2;温度传感器10、温度控制器11、单片机12均设置在绝缘软布1里面,温度调节旋钮2设置在绝缘软布1外侧;温度调节旋钮2、温度传感器10、温度控制器11均与发热模块连接,温度传感器10与单片机12连接,单片机12与温度控制器11连接。
所述温度调节模块通过温度调节旋钮2设定温度并发送到发热模块,通过温度控制器11来控制发热模块的发热温度,同时通过温度传感器10来监测发热模块的实时温度反馈到单片机12,便于自动调整加热温度。
所述温度控制器11包括继电器14、制冷器15、继电器控制电路、制冷器控制电路;继电器14采用RELAY-SPST继电器;所述继电器控制电路包括电阻R1、R2、NPN三极管Q1、4001二极管D1;三极管Q1的C极接二极管D1的正极,同时接继电器RELAY-SPST,二极管D1与继电器并联后接Vcc,三极管Q1的E极接电阻R2的一端同时接地,三极管Q1的B极接电阻R2的另一端后再接电阻R1,电阻R1再接接口V1;所述制冷器控制电路包括电阻R3、NPN三极管Q2、4001二极管D2;三极管Q2的C极接二极管D2的正极,二极管D2与制冷器并联后接Vcc,三极管Q2的E极接电阻R3的一端同时接地,B极接电阻R3的另一端,然后接接口V2。
所述绝缘软布1是双层的,发热网9、温度传感器10、温度控制器11和单片机12都固定在双层绝缘软布中间,隔热板13设置在发热网9和外层绝缘软布中间,用于保证该装置的安全性。
一种利用上述装置进行户外便携热水的方法,所述方法的具体步骤如下:
A、使用该热水装置时,先用温度调节旋钮2把需要的温度设定好,再把此热水装置套在水杯上面,通过粘扣3和粘扣反面8将其固定在杯子上面;
B、打开电源开关,温度调节旋钮2设定好的加热温度通过单片机12处理后传递到温度控制器11,通过温度控制器11来控制发热网9的温度;
C、同时温度传感器10开始工作,实时监测发热网9温度同时反馈给单片机12,便于自动调节该装置的加热温度,直到加热到设定的温度;
当温度传感器10的实测温度低于温度调节旋钮2的设定值时,由单片机12输出高电平信号,从而使继电器控制电路中的三极管Q1导通,继电器14开始工作,使发热网9持续加热;
当温度传感器10的实测温度高于温度调节旋钮2的设定值时,由单片机12输出低电平信号,从而使制冷器控制电路中的三极管Q2导通,制冷器15开始工作,从而使发热网9温度降低。
如果室外阳光充足,打开电源开关4,通过太阳能电池6为本装置进行供电;
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