自发热户外运动服的手机控制式热控制电路制造技术

技术编号:24182718 阅读:47 留言:0更新日期:2020-05-16 08:16
自发热户外运动服的手机控制式热控制电路,涉及服装设计生产技术领域,也涉及对发热元件的控制技术领域,包括主控芯片、电源电路、低功耗运行振荡电路、全速运行振荡电路、蓝牙数据接口电路、工作状态显示电路、温度反馈电路和加热驱动电路,体积小、重量轻、方便人们通过手机对自发热户外运动服发热的控制。

Mobile phone controlled thermal control circuit of self heating outdoor sportswear

【技术实现步骤摘要】
自发热户外运动服的手机控制式热控制电路
本技术涉及服装设计生产
,也涉及对发热元件的控制

技术介绍
当前锂电池技术不断改进,单位体积存储电荷量越来越高,同时得益于微控制芯片飞速发展,使得电池供热的智能加热服装的设计生产成为可能。寒冷冬季,厚重的衣服抵御严寒导致肢体灵活性降低,同时亦不美观,不利于人们在严寒地带作为户外运动服装。随着人们对发热元件的进一步开发,由传统的电阻丝转变为重量更轻、体积更小的碳纤维材料以后,人们将这种材料或丝或片材或涂层的形式制作在服装的夹层中,使可以借助于此进行发热,以提高人们在户外抵抗严寒的轻薄运动服装制作的可能性。但是由于供此发热材料进行发热的电源如果还是比较粗大笨,则发热的户外运动服还是不能得能推广生产。随着手机功能的扩展,手机已成为人们的必备终端设备,因此,如果能将手机应用于对发热的控制中更能使自发热户外运动服实现方便,这也有利于自发热户外运动服得到进一步推广。
技术实现思路
本技术的目的是提出一种体积小、重量轻、方便人们使用的自发热户外运动服的手机控制式热控制电路。本技术包括主控芯片、电源电路、低功耗运行振荡电路、全速运行振荡电路、蓝牙数据接口电路、工作状态显示电路、温度反馈电路和加热驱动电路;所述电源电路设有+5v直流电源接入端、+5v直流电压输出端和+3.3v直流电压输出端;所述低功耗运行振荡电路主要由低频32.768K晶振和两个电容组成,并接于主控芯片上,供主控芯片工作于低功耗模式;所述全速运行振荡电路主要由高频32M晶振和两个电容组成,并接于主控芯片上,供主控芯片工作于全速运行模式;所述蓝牙数据接口电路主要由蓝牙数据发射接收通信电路、电感和PCB天线组成,并接于主控芯片上实现交换数据;所述工作状态显示电路由LED显示灯和分压电阻串接后一端接地,另一端接主控芯片;所述温度反馈电路由热敏电阻和分压电阻串联后一端接地,另一端连接+3.3v直流电压输出端,热敏电阻的阻值输出端接入主控芯片;所述加热驱动电路主要由碳纤维材料和场效应管AS3402组成,场效应管AS3402的栅极通过电阻连接在主控芯片的加热驱动引脚上,场效应管AS3402的源极通过碳纤维材料连接在+5v直流电压输出端,场效应管AS3402的漏极接地;所述电源电路的+3.3v直流电压输出端通过滤波电路滤波后为主控芯片提供工作电源。主控芯片为超低功耗的蓝牙射频单片机CC2540。本技术中,电源电路将一部分接入的+5v直流电压输出供碳纤维材料工作用电压,另一部经变压成+3.3v直流电压为主控芯片工作使用。低频32.768K晶振X2配合两个电容形成振荡电路供主控芯片工作于低功耗模式。主控芯片的全速运行模式则由高频32M晶振X1配合另两个电容形成的振荡电路提供。主控芯片通过其加热驱动引脚输出命令使设置在加热驱动电路上的碳纤维材料发热至通过按键设置的不同目标温度。加热驱动电路中场效应管AS3402作为开关使用,通过其栅极接R20连接加热驱动引脚控制场效应管的源极和漏极的接通与断开。碳纤维材料正负极接入VBAT中,场效应管AS3402接通时碳纤维材料处于通电加热状态,断开时面料停止加热。场效应管AS3402断开与接通与否由主控芯片加热驱动连接的引脚控制,该引脚输出高电平时候接通加热,输出低电平时候断开加热。碳纤维材料发热达到的温度信息反馈来自于温度反馈电路的热敏电阻,由于热敏电阻在不同温度下的阻值会有对应变化,依此原理通过主控芯片的引脚探测当前温度,从而控制发热引脚输出,保证碳纤维材料的温度维持在设定温度内。基于此,人们可以通过在预先下载的手机APP软件上进行操控,在手机上可连续设置温度值范围或关,命令数据通过蓝牙数据接口电路传送至主控芯片执行命令,也可将主控芯片获得的反馈温度信息传送至手机上,使人们可以在手机上及时了解碳纤维材料的发热状态。智能自发热户外运动服可通过本技术实现发热和温度可控条件下的使用,实现较好的保温效果,减轻厚重衣物给人们带来的不适感。技术可提高发热电路效率使得发热时间更加持久,还可根据外界温度湿度环境变化实现自动发热控制,增加舒适性。进一步地,本发热控制电路还包括电源电压监测电路,所述电源电压监测电路的一端接电源电路,另一端接主控芯片。可用于以接入的直流电源进行及时监测,当直流电源即将耗尽时,主控芯片检测到的电压降低到阈值,主控芯片作出相应信号提醒用户电池电量即将耗尽。另外,本技术还可设置手动温度控制及开关电路,所述手动温度控制及开关电路由按键组成,按键一端接地,另一端接主控芯片。通常状况下,人们可以通过手机进行温度控制,如当手机不能控制时,则可启用按键进行控制。而发热温度档位以及开关则通过按键设置,分为高中低三挡发热,按动按键如此循环,同时通过工作状态显示电路对应显示。附图说明图1为本技术的主控芯片及其外围电路图。图2为本技术的蓝牙数据接口电路。图3为本技术的电源电路。图4、5、6、7分别为技术的四组温度反馈电路。图8、9、10、11分别为技术的四组加热驱动电路。图12为技术的电源电压监测电路。具体实施方式如图1至图12所示,本技术由主控芯片、电源电路、低功耗运行振荡电路、全速运行振荡电路、蓝牙数据接口电路、温度控制及开关电路、工作状态显示电路、温度反馈电路和加热驱动电路组成。主控芯片CC2540U1是一个超低功耗的蓝牙射频单片机。电源电路的SPX3819M5-3.3芯片U7负责把外接的+5V电源电压转化为供单片机使用的并经过稳定的+3.3V电源电压,保证单片机正常工作。另外,还以+5V电源电压作为四组碳纤维材料发热电源。电源电路设有直流电源接入端、+5v直流电压输出端和+3.3v直流电压输出端。低功耗运行振荡电路主要由低频32.768K晶振X2和两个电容C20和C21组成,并接于主控芯片CC2540U1上,供主控芯片U1工作于低功耗模式。全速运行振荡电路主要由高频32M晶振X1和两个电容C17、C18组成,并接于主控芯片U1上,供主控芯片U1工作于全速运行模式。主控芯片U1工作电压为+3.3v直流电压,电容C1,C2,C3,C4,C5,C8,C15,C19分别工作于Vcc和地之间起滤波电源作用。蓝牙数据接口电路由电容C6,C7,C9,C10,C11,电感L1,L2,L3,L4和PCB天线组成。电容C6串联电感L1,连接中点处接电容C7再接地,电容C9串联电容C10,连接中点处接电感L4再接地。在电感L1和电容C10的连接端串接电感L2、L3,在电感L2、L3之间接电容C11,电容C11另一端接地,形成П型振荡电路,电感L3另一端接PCB天线,通过PCB天线将无线发射信号出去。蓝牙数据接口电路的C6,C9端分别接于主控芯片的RF_N和R本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.自发热户外运动服的手机控制式热控制电路,其特征在于包括主控芯片、电源电路、低功耗运行振荡电路、全速运行振荡电路、蓝牙数据接口电路、工作状态显示电路、温度反馈电路和加热驱动电路;/n所述电源电路设有+5v直流电源接入端、+5v直流电压输出端和+3.3v直流电压输出端;/n所述低功耗运行振荡电路主要由低频32.768K晶振和两个电容组成,并接于主控芯片上,供主控芯片工作于低功耗模式;/n所述全速运行振荡电路主要由高频32M晶振和两个电容组成,并接于主控芯片上,供主控芯片工作于全速运行模式;/n所述蓝牙数据接口电路主要由蓝牙数据发射接收通信电路、电感和PCB天线组成,并接于主控芯片上实现交换数据;/n所述工作状态显示电路由LED显示灯和分压电阻串接后一端接地,另一端接主控芯片;/n所述温度反馈电路由热敏电阻和分压电阻串联后一端接地,另一端连接+3.3v直流电压输出端,热敏电阻的阻值输出端接入主控芯片;/n所述加热驱动电路主要由碳纤维材料和场效应管AS3402组成,场效应管AS3402的栅极通过电阻连接在主控芯片的加热驱动引脚上,场效应管AS3402的源极通过碳纤维材料连接在+5v直流电压输出端,场效应管AS3402的漏极接地;/n所述电源电路的+3.3v直流电压输出端通过滤波电路滤波后为主控芯片提供工作电源。/n...

【技术特征摘要】
1.自发热户外运动服的手机控制式热控制电路,其特征在于包括主控芯片、电源电路、低功耗运行振荡电路、全速运行振荡电路、蓝牙数据接口电路、工作状态显示电路、温度反馈电路和加热驱动电路;
所述电源电路设有+5v直流电源接入端、+5v直流电压输出端和+3.3v直流电压输出端;
所述低功耗运行振荡电路主要由低频32.768K晶振和两个电容组成,并接于主控芯片上,供主控芯片工作于低功耗模式;
所述全速运行振荡电路主要由高频32M晶振和两个电容组成,并接于主控芯片上,供主控芯片工作于全速运行模式;
所述蓝牙数据接口电路主要由蓝牙数据发射接收通信电路、电感和PCB天线组成,并接于主控芯片上实现交换数据;
所述工作状态显示电路由LED显示灯和分压电阻串接后一端接地,另一端接主控芯片;
所述温度反馈电路由热敏电阻和分压电阻串联后一端接地,另一端连接+3.3v直流电压输出端,热敏电阻的阻值输出端接入主控芯片;
所述加热驱动...

【专利技术属性】
技术研发人员:周胜徐继红江兆银高见陈亮
申请(专利权)人:扬州市职业大学扬州市广播电视大学
类型:新型
国别省市:江苏;32

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