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模糊控制吸尘器

阅读:725发布:2020-05-11

专利汇可以提供模糊控制吸尘器专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本实用新型涉及一种 吸尘器 ,包括起 负压 作用的吸尘器 箱体 2、吸尘器箱体底部的轮子1、与吸尘器箱体2的 真空 室相连通的软管3、控制 手柄 4、与软管连通的硬管5和硬管前端的地面刷6,其特征在于:吸尘通道内腔壁上设有光发射装置,光发射装置对面的内腔壁上设有光电转换装置,所述的光电转换装置与后级的用于控制 电机 转速的 控制器 相连接。本实用新型可根据灰尘量的大小自动控制电机的转速,具有节电、操作方便的优点。,下面是模糊控制吸尘器专利的具体信息内容。

1.一种吸尘器,包括起负压作用的吸尘器箱体2、吸尘器箱体底部的轮子1、与吸尘器箱体2的真空室相连通的软管3、控制手柄4、与软管连通的硬管5和硬管前端的地面刷6,其特征在于:吸尘通道内腔壁上设有光发射装置,光发射装置对面的内腔壁上设有光电转换装置,所述的光电转换装置与后级的用于控制电机转速的控制器相连接。
2.根据权利要求1所述的吸尘器,其特征在于:所述的光发射装置为红外发光二极管15,该发光二极管的管脚固定在电路板16上,发光二极管15所在的吸尘通道内壁14处有一通孔,该通孔上装有透明罩17。
3.根据权利要求1所述的吸尘器,其特征在于:所述的光电转换装置为光敏二极管19,该光敏二极管的管脚固定在印刷电路板19上,光敏二极管18所在的吸尘通道内壁14处有一通孔,该通孔上也装有透明罩。
4.根据权利要求1所述的吸尘器,其特征在于:所述的控制器包括对光电转换8输出的电信号进行放大的运算放大9;当运算放大9输出的电压信号变大时产生一个较小的电压输出的模糊控制10;对模糊控制10输出的电信号进行光电隔离的光电隔离11;对光电隔离11输出的电信号进行功率放大的驱动电路12。

说明书全文

本实用新型涉及一种吸尘器

现有技术中,吸尘器的电机可以有级调速或无级调速,以调整吸尘的吸,适应不同的吸尘场合。但是现有的吸尘器均需由操作者手工调节电机的转速,无法自动根据灰尘量的大小自动调节电机转速。

本实用新型的目的在于提供一种能自动判断灰尘量的大小,在灰尘大时提高电机的转速,在灰尘量小时降低电机转速的模糊控制吸尘器

本实用新型的技术方案是:本实用新型包括起负压作用的吸尘器箱体、吸尘器箱体底部的轮子、与吸尘器箱体的真空室相连通的软管、控制手柄、与软管连通的硬管和硬管前端的地面刷,吸尘通道内腔壁上设有光发射装置,光发射装置对面的内腔壁上设有光电转换装置,所述的光电转换装置与后级的用于控制电机转速的控制器相连接。在灰尘多时,经过吸尘通道内腔的灰尘也多,由于光发射装置的光强是恒定的,故在灰尘多时,灰尘挡住部分光线,使光电转换装置接收到的光信号弱,相应的电信号也弱,此时应由控制器驱动电机提高转速,加大吸力;在灰尘少时,光电转换装置接收到的光信号强,相应的电信号也强,此时应由控制器驱动电机降低转速。

本实用新型与现有技术相比具有下列优点:在吸尘通道内腔中设置灰尘探测装置,探测方式简单可靠,并具有自动调节吸尘器吸力的作用,使本实用新型省电、操作简单。

下面结合附图实施例对本实用新型作进一步的描述;附图1为本实用新型的立体结构示意图,2为吸尘器箱体,1为轮子,3为软管,4为控制手柄,5为硬管,6为地面刷;附图2为本实用新型的控制器电路框图;附图3为光发射装置和光电转换装置安装在吸尘器通道内时的结构剖视图,14为吸尘通道内壁,15为红外发光二极管,16为印刷电路板,17为透明罩,18为光敏二极管,19为印刷电路板;附图4为附图2的光发射7的相应电路图,R为限流电阻,D为红外发光二极管,VCC为直流电源;附图5为对应于附图2的相应电路原理图;参见附图1、3,本实用新型包括起负压作用的吸尘器箱体2、吸尘器箱体底部的轮子1、与吸尘器箱体2的真空室相连通的软管3、控制手柄4、与软管连通的硬管5和硬管前端的地面刷6,吸尘通道内腔壁上设有光发射装置,光发射装置对面的内腔壁上设有光电转换装置,所述的光电转换装置与后级的用于控制电机转速的控制器相连接。参见附图3,所述的光发射装置为红外发光二极管15,该发光二极管的管脚固定在电路板16上,发光二极管15所在的吸尘通道内壁14处有一通孔,该通孔上装有透明罩17。所述的光电转换装置为光敏二极管19,该光敏二极管的管脚固定在印刷电路板19上,光敏二极管18所在的吸尘通道内壁14处有一通孔,该通孔上也装有透明罩。参见附图2,所述的控制器包括对光电转换8输出的电信号进行放大的运算放大9;当运算放大9输出的电压信号变大时产生一个较小的电压输出的模糊控制10;对模糊控制10输出的电信号进行光电隔离的光电隔离11;对光电隔离11输出的电信号进行功率放大的驱动电路12,该驱动电路12驱动电机13。参见附图4,该图中的D为红外发光二极管,R为限流电阻。参见附图5,R、D仍为附图4的光发射装置电路原理图。D1为红外光敏二极管,它与R1、C1组成光电转换装置,其光电转换后的电信号经二级运放IC2、IC3(型号均为358)、三极管T3信号放大后送型号为MC68H05P9的单片机的TCA端,该端带A/D转换,由单片机进行信号处理,处理好的数据经PD5端输出,经二芯接插件CN1送至光电耦合器IC4,光电耦合器IC4的型号为MOC3023。IC4输出的信号控制双向可控T4的触发控制端,进而改变电机M的电压,达到控制电机M的转速的目的。在光敏二极管D1接收到较小的光信号时,表示吸尘通道的灰尘多,遮住了部分光线,故IC1的TCA端输入的电压量小,经单片机处理后,由PD5端输出触发脉冲控制T4的导通,使双向可控硅T4的输出电压变大,电机M的转速加快,增加吸尘功率。单片机IC1可通过编程序控制延时时间,使PD5的输出脉冲控制T4的导通角。由三极管T1、T2为主组成交流过零检测电路,交流信号经四芯接插件CN2送入T1的基极,其过零脉冲送IC1的INT(中断输入端),该脉冲进入IC1后根据TCA输入端信号的大小,延时后由PD5输出,控制T4的导通角。IC1的RST引脚为复位引脚。

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