一种微压氧舱用分布式自适应温控系统技术方案

技术编号:36193402 阅读:24 留言:0更新日期:2022-12-31 21:14
本发明专利技术涉及微压氧舱温度控制技术领域,公开了一种微压氧舱用分布式自适应温控系统,包括舱内气温控制模块、座椅坐垫温度控制模块和座椅靠背温度控制模块;舱内气温控制模块包括气温传感器、气温控制单元、空气预热装置和空气冷却装置,气温传感器安装在微压氧舱内;座椅坐垫温度控制模块包括坐垫温度传感器、坐垫温度控制单元、坐垫加热装置和坐垫冷却装置;座椅靠背温度控制模块包括靠背温度传感器、靠背温度控制单元、靠背加热装置和靠背冷却装置。本发明专利技术可以分布式地实现对舱内气温和座椅温度的自适应控制,使得舱内人员在受保健的整个过程中处于一个较为舒适的温度环境内,从而提高保健的整体效果。提高保健的整体效果。提高保健的整体效果。

【技术实现步骤摘要】
一种微压氧舱用分布式自适应温控系统


本专利技术涉及微压氧舱温度控制
,更具体的说是涉及一种微压氧舱用分布式自适应温控系统。

技术介绍

微压氧疗法是指患者置身于微压氧舱内,进行加压、吸氧以调节人体状态的方法,已涉及急救医学、内科、外科、妇产科、五官科、皮肤科等多学科。微压氧舱是一种提供微压环境,微压氧舱通过提供较高的氧分压,从而缓解人体的疲劳,保证患者能有效、舒适、安全地在高压环境中吸氧,是卫生保健的专用设备。微压氧的应用范围广泛,对很多亚健康状态均有显著的改善作用,是一种安全可靠的保健手段。目前,现有的微压氧舱无法对其舱内温度进行自适应调节,无法保证氧舱内人员全身处于舒适的温度环境内,导致使用人员体验感较差。因此,如何提供一种微压氧舱用分布式自适应温控系统是本领域技术人员亟需解决的问题。

技术实现思路

有鉴于此,本专利技术提供了一种微压氧舱用分布式自适应温控系统,以解决上述
技术介绍
部分提出的上述问题。为了实现上述目的,本专利技术采用以下技术方案:一种微压氧舱用分布式自适应温控系统,包括舱内气温控制模块、座椅坐垫温度控制模块和座椅靠背温度控制模块;所述舱内气温控制模块包括气温传感器、气温控制单元、空气预热装置和空气冷却装置,所述气温传感器安装在微压氧舱内,所述空气预热装置和空气冷却装置安装在微压氧舱的进气系统上,所述气温控制单元通过无线方式分别与所述气温传感器、空气预热装置和空气冷却装置通讯;所述座椅坐垫温度控制模块包括坐垫温度传感器、坐垫温度控制单元、坐垫加热装置和坐垫冷却装置;所述坐垫温度传感器、所述坐垫加热装置、所述坐垫冷却装置安装在座椅的坐垫上;所述坐垫温度控制单元设置在座椅上,并分别与所述坐垫温度传感器、坐垫加热装置和坐垫冷却装置电性连接;所述座椅靠背温度控制模块包括靠背温度传感器、靠背温度控制单元、靠背加热装置和靠背冷却装置;所述靠背温度传感器、所述靠背加热装置、所述靠背冷却装置安装在座椅的靠背上;所述靠背温度控制单元设置在座椅上,并分别与所述靠背温度传感器、靠背加热装置和靠背冷却装置电性连接。优选的,在上述一种微压氧舱用分布式自适应温控系统中,所述座椅的扶手上还设置有座椅气体环境控制模块,所述座椅气体环境控制模块包括触控屏和风机,所述触控屏与所述风机电性连接,所述风机安装在座椅两个扶手侧边,并设置有出风口。
优选的,在上述一种微压氧舱用分布式自适应温控系统中,所述气温控制单元为集成于微压氧舱主控制系统的stm微处理器气温控制板I,stm微处理器气温控制板I据先验知识对未来一段时间气温变化趋势进行预测,若变化趋势是温度将高于设定范围,则控制进气系统对进入的气体进行冷却;若趋势是低于设定温度范围,则对进入的气体进行加热,从而对气温的自适应控制。优选的,在上述一种微压氧舱用分布式自适应温控系统中,所述坐垫温度控制单元和所述靠背温度控制单元均为集成于座椅内部的stm微处理器控制板II,两个stm微处理器控制板II分别单独控制坐垫和靠背的温度。优选的,在上述一种微压氧舱用分布式自适应温控系统中,所述座椅的扶手上设置座椅温度控制面板,并且与所述坐垫温度控制单元和所述靠背温度控制单元电性连接;所述座椅温度控制面板设置有坐垫温度调节按钮和靠背温度调节按钮。优选的,在上述一种微压氧舱用分布式自适应温控系统中,所述座椅温度控制面板能够单独手动控制座椅靠背和座椅坐垫温度,两者温度的默认设定范围为30

40摄氏度,若接受微压氧舱缓解疲劳的人员不对其进行调节,所述坐垫温度控制单元和所述靠背温度控制单元将采取默认参数调节座椅坐垫和座椅靠背的温度;若受保健人员通过座椅温度控制面板手动设定座椅坐垫和座椅靠背的温度,则所述坐垫温度控制单元和所述靠背温度控制单元以人员设定的参数为准,所述坐垫温度控制单元和所述靠背温度控制单元将根据人为设定的参数重新匹配控制策略。优选的,在上述一种微压氧舱用分布式自适应温控系统中,所述座椅温度控制面板手动设定的温度参数范围为25

45摄氏度。优选的,在上述一种微压氧舱用分布式自适应温控系统中,所述气温控制单元与所述坐垫温度控制单元和所述靠背温度控制单元能够进行通讯,将舱内气温与座椅坐垫和座椅靠背温度进行协调控制,使坐垫和靠背温度随气温一起变化调节至舒适的设定温度,实现分布式的自适应温度控制。优选的,在上述一种微压氧舱用分布式自适应温控系统中,所述空气预热装置采用电热丝进行加热。优选的,在上述一种微压氧舱用分布式自适应温控系统中,所述空气冷却装置为水冷散热器。经由上述的技术方案可知,与现有技术相比,本专利技术公开提供了一种微压氧舱用分布式自适应温控系统,舱内气温控制模块是微压氧舱主控系统的一部分,通过无线方式将气温传感器获取的温度信息传递给以stm微处理器为核心的气温控制单元,气温控制单元基于先验知识匹配来对加热和冷却装置进行自适应控制;座椅靠背和座椅坐垫温度控制系统也是由以stm微处理器为核心的控制板基于传感器获取的温度信息和先验知识匹配来对靠背和坐垫的加热和冷却进行自适应控制,在两部分协同作用下,保证使用人员在微压氧舱内获得较为舒适的温度体验。本专利技术可以独立地分别控制气温、座椅靠背、座椅坐垫的温度,且根据使用人员设定的温度范围自适应地调整到用户设定的喜好温度范围;还能统筹考虑这三者的关系,自适应地实现三者温度协同地处于所设定的适宜范围内,保证使用人员舒适的温度体验。本专利技术在微压氧舱中融合了气温调节装置和座椅坐垫、座椅靠背温度调节装置以
及座椅出风装置,通过对舱内气温的感知,提前对进入舱内的气体进行加热或冷却,并结合座椅坐垫和座椅靠背的温度控制以及座椅侧方的微小出风口的风速控制,最终可以实现氧舱内人员全身处于舒适的温度环境内,即不会出现气温适宜但座椅温度或座椅周围气体不流通导致温度不适的情况。在温度控制系统各个传感器的反馈下,可以分布式地实现对舱内气温和座椅温度的自适应控制,使得舱内人员在受保健的整个过程中处于一个较为舒适的温度环境内,从而提高保健的整体效果。
附图说明
为了更清楚地说明本专利技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本专利技术的实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还能够根据提供的附图获得其他的附图。图1为本专利技术温控系统整体框架。图2为本专利技术舱内气温控制模块控制气温的流程图。图3为本专利技术座椅坐垫温度控制模块的流程图。图4为本专利技术座椅靠背温度控制模块的流程图。图5为本专利技术座椅气体环境控制模块出风档位调节的流程图。图6为本专利技术座椅靠背温度控制模块、座椅坐垫温度控制模块与舱内气温控制模块协同控制逻辑拓扑图。图7为本专利技术总能量控制流程图。图8为本专利技术舱体内座椅安装结构示意图。图9为本专利技术座椅的后视结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本专利技术实施例中的附图,对本专利技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本专利技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本专利技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种微压氧舱用分布式自适应温控系统,其特征在于,包括舱内气温控制模块、座椅坐垫温度控制模块和座椅靠背温度控制模块;所述舱内气温控制模块包括气温传感器、气温控制单元、空气预热装置和空气冷却装置,所述气温传感器安装在微压氧舱内,所述空气预热装置和空气冷却装置安装在微压氧舱的进气系统上,所述气温控制单元通过无线方式分别与所述气温传感器、空气预热装置和空气冷却装置通讯;所述座椅坐垫温度控制模块包括坐垫温度传感器、坐垫温度控制单元、坐垫加热装置和坐垫冷却装置;所述坐垫温度传感器、所述坐垫加热装置、所述坐垫冷却装置安装在座椅的坐垫上;所述坐垫温度控制单元设置在座椅上,并分别与所述坐垫温度传感器、坐垫加热装置和坐垫冷却装置电性连接;所述座椅靠背温度控制模块包括靠背温度传感器、靠背温度控制单元、靠背加热装置和靠背冷却装置;所述靠背温度传感器、所述靠背加热装置、所述靠背冷却装置安装在座椅的靠背上;所述靠背温度控制单元设置在座椅上,并分别与所述靠背温度传感器、靠背加热装置和靠背冷却装置电性连接。2.根据权利要求1所述的一种微压氧舱用分布式自适应温控系统,其特征在于,所述座椅的扶手上还设置有座椅气体环境控制模块,所述座椅气体环境控制模块包括触控屏和风机,所述触控屏与所述风机电性连接,所述风机安装在座椅两个扶手侧边,并设置有出风口。3.根据权利要求1所述的一种微压氧舱用分布式自适应温控系统,其特征在于,所述气温控制单元为集成于微压氧舱主控制系统的stm微处理器气温控制板I,stm微处理器气温控制板I据先验知识对未来一段时间气温变化趋势进行预测,若变化趋势是温度将高于设定范围,则控制进气系统对进入的气体进行冷却;若趋势是低于设定温度范围,则对进入的气体进行加热,从而对气温的自适应控制。4.根据权利要求3所述的一种微压氧舱用分布式自适应温控系统,其特征在于,所述坐垫温度控制单...

【专利技术属性】
技术研发人员:谢长勇廖昌波陈锐勇杨鹏王蒙蒙翟宇佳奉悦
申请(专利权)人:中国人民解放军海军特色医学中心
类型:发明
国别省市:

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