温控器及供热通风与空气调节控制系统技术方案

技术编号:33362699 阅读:15 留言:0更新日期:2022-05-11 22:18
温控器,包括壳体(10)、显示屏(20)、电容式接近传感器及处理器单元(40)。壳体具有操作面板(12)。显示屏设置于操作面板。电容式接近传感器包括检测电极(30)和信号转化电路(42)。检测电极设置于操作面板的内表面,在有物体接近操作面板时生成接近信号。信号转化电路设置于壳体并能够将接近信号转化为开关信号。处理器单元连接显示屏,处理器单元能够控制通风与空气调节控制系统,处理器单元能够在接收到开关信号时开启显示屏并显示预设参数,并且在未接收到开关信号持续一段时间后关闭显示屏。该温控器能够灵敏地感测到有人操作并自动开启屏幕。本实用新型专利技术还提供了具有上述温控器的供热通风与空气调节控制系统。通风与空气调节控制系统。通风与空气调节控制系统。

【技术实现步骤摘要】
温控器及供热通风与空气调节控制系统


[0001]本技术涉及一种温控器,尤其是一种用于供热通风与空气调节控制系统的温控器。另外本技术还涉及包括上述温控器的供热通风与空气调节控制系统。

技术介绍

[0002]温控器是供热通风与空气调节控制系统(HVAC)的部件。温控器用于感测HVAC系统的各项参数(例如温度和湿度)并控制HVAC系统,以便将参数维持在设定值。温控器上具有用于显示HVAC系统的温度或其他参数的显示屏,如果显示屏一直为开启的状态会持续耗电,因此温控器会在未使用时关闭显示屏以节约能源,并且通过传感器在感测到有人操作时自动开启屏幕。目前的温控器通常采用光电式接近传感器,感测范围小且不利于布置。

技术实现思路

[0003]本技术的目的是提供一种温控器,能够灵敏地感测到有人操作并自动开启屏幕。
[0004]本技术的另一个目的是提供一种供热通风与空气调节控制系统,其具有的温控器能够灵敏地感测到有人操作并自动开启屏幕。
[0005]本技术提供了一种温控器,包括一个壳体、一个显示屏、一个电容式接近传感器及一个处理器单元。壳体具有一个操作面板。显示屏设置于操作面板。电容式接近传感器包括一个检测电极和一个信号转化电路。检测电极设置于操作面板的内表面,在有物体接近操作面板时检测电极的对地电容产生变化并生成一个接近信号。信号转化电路设置于壳体内并连接检测电极,信号转化电路能够接收接近信号并转化为一个开关信号。处理器单元设置于壳体内并连接显示屏,处理器单元能够根据一个预设参数控制通风与空气调节控制系统,处理器单元能够在接收到开关信号时开启显示屏并显示预设参数,并且在未接收到开关信号持续一段时间后关闭显示屏。
[0006]本技术提供的温控器,能够通过电容式接近传感器检测是否有物体靠近操作面板,检测电极可以根据需要灵活地布置于操作面板的内表面,检测的范围更大且灵敏度更高。并且设置检测电极不需要改变壳体的外观结构,更加易于设计。
[0007]在温控器的再一种示意性实施方式中,温控器还包括一个按键电路板及数个电容式按键。按键电路板贴合于操作面板的内表面。电容式按键设置于按键电路板贴合于操作面板的一面,电容式按键连接处理器单元,处理器单元能够根据电容式按键的触发调整预设参数。通过采用触摸按键的操作方式可以提高温控器防水防尘的能力,并且更加美观。
[0008]在温控器的又一种示意性实施方式中,数个电容式按键沿一个圆形的边缘均匀布置。处理器单元能够根据数个电容式按键的触发顺序调整预设参数的数值大小。触摸式轮盘的操作方式更加便于使用。
[0009]在温控器的另一种示意性实施方式中,操作面板在外表面形成有一个圆形凹陷,圆形凹陷由周向边缘向圆心逐渐凹陷,数个电容式按键与圆形凹陷的周向边缘的内侧相
对。圆形凹陷便于手指定位,增强手感。
[0010]在温控器的另一种示意性实施方式中,所述凹陷为圆形凹陷,且所述凹陷由周向边缘向其圆心逐渐凹陷。优选地,所述操作面板在所述圆形的凹陷的周向边缘的内侧设置有均匀布置的刻度线。
[0011]操作面板在圆形凹陷的周向边缘的内侧设置有均匀布置的刻度线。借此能够提高操作的精准度。
[0012]在温控器的另一种示意性实施方式中,操作面板具有一个透光的显示部。温控器还包括一个指示灯,其设置于壳体内并与显示部相对,指示灯连接处理器单元并且能够在处理器单元的控制下点亮或关闭。通过指示灯的灯光可以更丰富地指示温控器的运行状态,并且保证了防水防尘的能力以及美观性。
[0013]在温控器的另一种示意性实施方式中,处理器单元为MSP430系列单片机。
[0014]本技术还提供了一种供热通风与空气调节控制系统,包括上述的温控器。
附图说明
[0015]以下附图仅对本技术做示意性说明和解释,并不限定本技术的范围。
[0016]图1为温控器的一种示意性实施方式的结构示意图。
[0017]图2为图1中的温控器在II

II位置剖视示意图。
[0018]图3为温控器的连接示意图。
[0019]图4为温控器的正面透视示意图。
[0020]标号说明
[0021]10壳体
[0022]12操作面板
[0023]13圆形凹陷
[0024]14刻度线
[0025]15显示部
[0026]20显示屏
[0027]30检测电极
[0028]40处理器单元
[0029]42信号转化电路
[0030]50按键电路板
[0031]60电容式按键
[0032]70指示灯
具体实施方式
[0033]为了对技术的技术特征、目的和效果有更加清楚的理解,现对照附图说明本技术的具体实施方式,在各图中相同的标号表示结构相同或结构相似但功能相同的部件。
[0034]在本文中,“示意性”表示“充当实例、例子或说明”,不应将在本文中被描述为“示意性”的任何图示、实施方式解释为一种更优选的或更具优点的技术方案。
[0035]为使图面简洁,各图中只示意性地表示出了与本技术相关的部分,它们并不代表其作为产品的实际结构。
[0036]图1为温控器的一种示意性实施方式的结构示意图。图2为图1中的温控器在II

II位置剖视示意图。参照图1和图2,温控器,包括一个壳体10、一个显示屏20、一个电容式接近传感器及一个处理器单元40。
[0037]壳体10具有一个操作面板12,操作面板上设置有用于操作温控器的按键等。显示屏20设置于操作面板12并用于显示数据。
[0038]图3为温控器的连接示意图。参照图2和图3,电容式接近传感器包括一个检测电极30和一个信号转化电路42。图4为温控器的正面透视示意图。参照图2和图4,检测电极30为形状合适的导体,例如是铜皮,其设置于操作面板12的内表面并且布置于操作面板12上可能出现人手进行操作的区域。在有物体接近操作面板12时检测电极30的对地电容产生变化并生成一个接近信号。信号转化电路42设置于壳体10内并连接检测电极30。信号转化电路42包括多谐振荡电路、低通滤波电路及整形比较电路等,多谐振荡电路接收接近信号并转化,再经过低通滤波电路的处理后传输至整形比较电路处理为一个开关信号。虽然在示意性实施方式中检测电极30的数量为一个,然而并不限于此,在其他示意性实施方式中检测电极30的数量可以根据实际需求更改。
[0039]参照图2和图3,处理器单元40为MSP430系列单片机,其设置于壳体10内并连接显示屏20。处理器单元40能够根据一个预设参数(例如温度和湿度等)控制通风与空气调节控制系统,处理器单元40能够在接收到开关信号时开启显示屏20并显示预设参数(包括但不限于图1中所示的温度参数),并且在未接收到开关信号持续一段时间后关闭显示屏20。MSP430系列单片机集成有CapTIvate触摸本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.温控器,其特征在于包括:一个壳体(10),其具有一个操作面板(12);一个显示屏(20),其设置于所述操作面板(12);一个电容式接近传感器,其包括:一个检测电极(30),其设置于所述操作面板(12)的内表面,在有物体接近所述操作面板(12)时所述检测电极(30)的对地电容产生变化并生成一个接近信号,和一个信号转化电路(42),其设置于所述壳体(10)内并连接所述检测电极(30),所述信号转化电路(42)能够接收所述接近信号并转化为一个开关信号;及一个处理器单元(40),其设置于所述壳体(10)内并连接所述显示屏(20),所述处理器单元(40)能够根据一个预设参数对供热通风与空气调节控制系统进行控制,所述处理器单元(40)能够在接收到所述开关信号时开启所述显示屏(20)并显示所述预设参数,并且在未接收到所述开关信号持续一段时间后关闭显示屏(20)。2.如权利要求1所述的温控器,其特征在于,所述温控器还包括:一个按键电路板(50),其贴合于所述操作面板(12)的内表面;及数个电容式按键(60),所述电容式按键(60)设置于所述按键电路板(50)贴合于所述操作面板(12)的一面,所述电容式按键(60)连接所述处理器单元(40),所述处理器单元(40)能够根据所述电容式按键(60)的触发调整所述预...

【专利技术属性】
技术研发人员:朱云云
申请(专利权)人:西门子瑞士有限公司
类型:新型
国别省市:

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