数控恒温晶坐垫

申请号 CN201710442094.1 申请日 2017-06-13 公开(公告)号 CN107232864A 公开(公告)日 2017-10-10
申请人 芜湖桑乐金电子科技有限公司; 发明人 金浩; 马西健; 崔亮;
摘要 本 发明 公开了一种数控恒温 碳 晶坐垫,该坐垫包括: 控制器 、软垫、碳晶发热膜、 温度 传感器 和防滑垫;其中,软垫内部设置有碳晶发热膜,一面设置有防滑垫,碳晶发热膜与控制器电性连接,软垫内设置有温度传感器,温度传感器与控制器通讯连接,本发明提出的数控恒温碳晶坐垫加入控制器使其更加节能,并充分利用了碳晶发热膜平面制热的特性,热平衡效果好,且减少了因其长期受压的使用特性所带来的不适,提高电热坐垫的舒适性和经济性,有较大的应用价值。
权利要求

1.一种数控恒温晶坐垫,其特征在于,该坐垫包括:控制器、软垫、碳晶发热膜、温度传感器和防滑垫;
其中,所述软垫内部设置有所述碳晶发热膜,一面设置有所述防滑垫,所述碳晶发热膜与所述控制器电性连接,所述软垫内设置有所述温度传感器,所述温度传感器与所述控制器通讯连接。
2.根据权利要求1所述的数控恒温碳晶坐垫,其中,所述控制器包括输入按钮,所述输入按钮通信连接于单片机,所述单片机一面电性连接于温度显示屏,一面电性连接于控制电路
3.根据权利要求2所述的数控恒温碳晶坐垫,其中,所述单片机内设置有已经编程固化的控温算法
4.根据权利要求1所述的数控恒温碳晶坐垫,其中,所述温度传感器为数字式温度传感器。
5.根据权利要求2所述的数控恒温碳晶坐垫,其中,所述温度传感器实时采集温度并传送给所述单片机。
6.根据权利要求1所述的数控恒温碳晶坐垫,其中,所述碳晶发热膜包括:碳晶发热层,所述碳晶发热层的上下表面均设置有绝缘层,导电箔设置于所述碳晶发热层的两端。
7.根据权利要求6所述的数控恒温碳晶坐垫,其中,所述绝缘层由环玻璃纤维板制成。
8.根据权利要求1所述的数控恒温碳晶坐垫,其中,所述控制器与电源之间还设置有漏电保护器。
9.根据权利要求1所述的数控恒温碳晶坐垫,其中,所述防滑垫由点塑防滑布制成。

说明书全文

数控恒温晶坐垫

技术领域

[0001] 本发明涉及日常供暖用品领域,更具体地,涉及一种数控恒温碳晶坐垫。

背景技术

[0002] 温度是一个基本的环境参数,在冬天,人们常常会在冷的椅子上放置一个坐垫。传统的坐垫是利用布做一个套体,里面填充棉花或者蓬松的纤维,其填充物的间隙内含大量空气,从而减少了热量的散失,起到保温的效果。这种传统的坐垫只能保温,却不能供热,随着人们的需求增加,用电热丝做的保暖坐垫应运而生,电热丝是一种线装发热体,均匀的铺设在坐垫内部,但是由于坐垫的使用特性,经常受压,时间久后坐垫变薄,铺设电热丝会突出,给人们带来不适。而且传统的电热坐垫是不带控温元件的,使用者只能通过电源的通断来控制温度。因此我们有必要开发一种新型的坐垫,自动让电热坐垫处于预定的温度范围,提高舒适性和节能性。

发明内容

[0003] 本发明的目的是解决目前电热坐垫舒适性差、不能自动控温的问题。
[0004] 为了实现上述目的,本发明开发一种数控恒温碳晶坐垫,该坐垫包括:控制器、软垫、碳晶发热膜、温度传感器和防滑垫;其中,所述软垫内部设置有所述碳晶发热膜,一面设置有所述防滑垫,所述碳晶发热膜与所述控制器电性连接,所述软垫内设置有所述温度传感器,所述温度传感器与所述控制器通讯连接。
[0005] 优选地,所述控制器包括输入按钮,所述输入按钮通信连接于单片机,所述单片机一面电性连接于温度显示屏,一面电性连接于控制电路
[0006] 优选地,所述单片机内设置有已经编程固化的控温算法
[0007] 优选地,所述温度传感器为数字式温度传感器。
[0008] 优选地,所述温度传感器实时采集温度并传送给所述单片机。
[0009] 优选地,所述碳晶发热膜包括:碳晶发热层,所述碳晶发热层的上下表面均设置有绝缘层,导电箔设置于所述碳晶发热层的两端。
[0010] 优选地,所述绝缘层由环玻璃纤维板制成。
[0011] 优选地,所述控制器与电源之间还设置有漏电保护器。
[0012] 优选地,所述防滑垫由点塑防滑布制成。
[0013] 采用本发明提出的数控恒温碳晶坐垫为碳晶膜发热,充分利用了其平面制热的特性,热平衡效果好,并且减少了因其长期受压的使用特性所带来的不适;加入控制器,提高电热坐垫的舒适性和经济性,有较大的应用价值。
[0014] 本发明的数控恒温碳晶坐垫具有其它的特性和优点,这些特性和优点从并入本文中的附图和随后的具体实施方式中将是显而易见的,或者将在并入本文中的附图和随后的具体实施方式中进行详细陈述,这些附图和具体实施方式共同用于解释本发明的特定原理。

附图说明

[0015] 通过结合附图对本发明示例性实施方式进行更详细的描述,本发明的上述以及其它目的、特征和优势将变得更加明显,其中,在本发明示例性实施方式中,相同的附图标记通常代表相同部件。
[0016] 图1示出了数控恒温碳晶坐垫的结构的示意图。
[0017] 图2示出了恒温控制的流程图
[0018] 附图标记说明
[0019] 1、电源;2、漏电保护器;3、控制器;4、碳晶发热膜;5、温度传感器;6、软垫;7、防滑垫。

具体实施方式

[0020] 下面将参照附图更详细地描述本发明的优选实施方式。虽然附图中显示了本发明的优选实施方式,然而应该理解,可以以各种形式实现本发明而不应被这里阐述的实施方式所限制。相反,提供这些实施方式是为了使本发明更加透彻和完整,并且能够将本发明的范围完整地传达给本领域的技术人员。
[0021] 本发明提供了一种数控恒温碳晶坐垫,该坐垫包括:控制器、软垫、碳晶发热膜、温度传感器和防滑垫;其中,软垫内部设置有碳晶发热膜,一面设置有防滑垫,碳晶发热膜与控制器电性连接,软垫内设置有温度传感器,温度传感器与控制器通讯连接。
[0022] 作为优选方案,控制器包括输入按钮,输入按钮通信连接于单片机,单片机一面电性连接于温度显示屏,一面电性连接于控制电路。
[0023] 作为优选方案,单片机内设置有已经编程固化的控温算法,单片机控温算法已经被本专业人士所熟知,本算法设置采集温度低于设定温度2℃时,单片机输出的控制参数使控制电路闭合,碳晶发热层开始加热。
[0024] 作为优选方案,温度传感器为数字式温度传感器DS1722,DS1722适用于热敏系统,能够直接读出被测温度,其在0℃~100℃测温范围内误差控制在±0.5℃。
[0025] 作为优选方案,温度传感器实时采集温度并传送给单片机,单片机基于采集温度和设定温度,通过控温算法计算出实时控制量来决定控制电路的开通和闭合。
[0026] 作为优选方案,碳晶发热膜包括:碳晶发热层,碳晶发热层的上下表面均设置有绝缘层,导电铜箔设置于碳晶发热层的两端。
[0027] 作为优选方案,绝缘层由环氧玻璃纤维板制成,可以防阻燃、耐酸、耐高温、防腐蚀
[0028] 作为优选方案,控制器与电源之间还设置有漏电保护器,可以在设备发生漏电故障时及时断电。
[0029] 作为优选方案,防滑垫由点塑防滑布制成,其柔软防水,防褶皱滑移,可水洗擦拭。
[0030] 通过以下实施例对本发明进行进一步说明。
[0031] 实施例1
[0032] 图1示出了数控恒温碳晶坐垫的结构的示意图,图2示出了恒温控制的流程图。
[0033] 如图1-图2所示,本发明提供了一种数控恒温碳晶坐垫,该坐垫包括控制器3、软垫6、碳晶发热膜4、温度传感器5和防滑垫7;其中,所述软垫6内部设置有所述碳晶发热膜4,一面设置有所述防滑垫7,所述碳晶发热膜4与所述控制器3电性连接,所述软垫6内设置有所述温度传感器5,所述温度传感器5与所述控制器3通讯连接;其中,所述控制器3包括输入按钮,所述输入按钮通信连接于单片机,所述单片机一面电性连接于温度显示屏,一面电性连接于控制电路;所述单片机内设置有已经编程固化的控温算法;所述温度传感器为数字式温度传感器DS1722;所述温度传感器实时采集温度并传送给所述单片机;所述碳晶发热膜包括:碳晶发热层,所述碳晶发热层的上下表面均设置有绝缘层,导电铜箔设置于所述碳晶发热层的两端;所述绝缘层由环氧玻璃纤维板制成;所述控制器3与电源1之间还设置有漏电保护器2;所述防滑垫7由点塑防滑布制成。
[0034] 接通电源1,用户通过输入按钮设定温度并传给单片机,单片机依据采集温度和设定温度,按照已经编程固化的温度控制算法计算出实时控制量,并以此控制量决定控制电路的闭合或者断开,进而决定碳晶发热膜4是否工作。当采集温度低于设定温度2℃时,单片机做出相应的控制,闭合控制电路,碳晶发热膜4开始发热,达到设定温度后,单片机通过实时的采集温度与设定温度比较,做出相应的判断,控制电路断开,碳晶发热膜4停止发热。
[0035] 以上已经描述了本发明的实施例,上述说明是示例性的,并非穷尽性的,并且也不限于所披露的实施例。在不偏离所说明的实施例的范围和精神的情况下,对于本技术领域的普通技术人员来说许多修改和变更都是显而易见的。
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