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一体式人体保温发热自动控制系统

文献发布时间:2023-06-19 11:24:21


一体式人体保温发热自动控制系统

技术领域

本发明涉及人体保温发热技术领域,具体为一体式人体保温发热自动控制系统。

背景技术

人们外出时,身体舒适度很大一部分会受到温度以及气候的影响,烈日炎炎的夏天出行,人们很容易大汗淋漓,而在寒冷的冬天,出行也会成为一种煎熬,不仅如此,如果没有事先关注天气情况,出行时衣服穿多或穿少了,都可能引发疾病,随着科技的进步,发热衣和人体局部加热设备已经得到普遍的使用;

但是现有人体加热设备多于分离式局部区域加热,没有良好的温度控制系统,使用手动控制,单次充电后使用时间低于10小时,无法自发电,电池重量大携带不便。

发明内容

本发明提供一体式人体保温发热自动控制系统,可以有效解决上述背景技术中提出现有人体加热设备多于分离式局部区域加热,没有良好的温度控制系统,使用手动控制,单次充电后使用时间低于10小时,无法自发电,电池重量大携带不便的问题。

为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一体式人体保温发热自动控制系统,包括体温采集模块、加热控制模块、加热模块、保温模块、蓄电模块和充电模块;

所述体温采集模块由若干体温传感器组成;

所述加热控制模块由控制单元、显示单元、启停单元和分析单元组成;

所述加热模块由加热手套、加热袜、内衬连体衣组成;

所述蓄电模块两组蓄电池组成;

所述充电模块由太阳能收集三折板、太阳能收集贴片和太阳能热电转换单元组成。

根据上述技术方案,所述系统由一套内衬连体衣为基础平台,体温采集模块、加热模块和保温模块与连体衣缝合,内衬连体衣基础平台预埋有电源信号线,加热控制模块、蓄电模块和充电模块通过电源信号线与基础平台进行物理连接。

根据上述技术方案,所述内衬连体衣为基础平台结构,并配有可分离的加热手套和加热袜,内衬连体衣的膝部和胸背部设置有加热区域,膝部加热区域与胸背加热区域与内衬连体衣缝合不可分离。

根据上述技术方案,所述体温采集模块通过加热手套、加热袜、膝部加热区域和胸背加热区域内置的柔性人体体温传感器探头进行体温探测。

根据上述技术方案,所述加热控制模块通过启停单元预设启停程序,分析单元分析采集数据,从而控制加热启停,可实现不间断发热供给。

根据上述技术方案,所述保温模块缝合于内衬连体衣内部对应加热区域的位置处,对加热区域进行保温。

根据上述技术方案,所述充电模块平时使用太阳能收集三折板,充电模块应急情况下使用太阳能收集贴片,太阳能收集三折板和太阳能收集贴片收集的太阳能通过太阳能热电转换单元转换后储存至蓄电模块。

根据上述技术方案,所述蓄电模块的两组蓄电池并联,一组蓄电池放电,一组蓄电池蓄电,两组电池轮流工作。

根据上述技术方案,所述系统工作流程如下:

S1、系统连接:连接系统加热控制模块和基础平台,连接蓄电模块和基础平台,连接蓄电模块和太阳能充电模块;

S2、蓄电模块供电:蓄电模块通过电源信号线与加热控制模块连接,为加热控制模块的控制单元和显示单元供电;

S3、系统上电:体温采集模块探测体温数据通过电源信号线传送至加热控制模块;

S4、系统运行:加热控制模块接收数据后,按照预设程序向加热模块供电,加热模块开始加热,并通过显示单元显示加热参数;

S5、系统保温:保温模块根据自身材料的保温属性进行保温;

S6、系统停止:体温采集模块探测体温数据通过电源信号线传送至加热控制模块,加热控制模块接收数据后,按照预设程序停止向加热模块供电,加热模块停止加热;

S7、充电模块充电:充电模块通过太阳能收集三折板、太阳能收集贴片获取热量,再经过电源太阳能热电转换单元将热能转换为电能,传送给蓄电模块。

根据上述技术方案,所述显示单元显示体温检测模块检测到的温度和蓄电模块的电量,所述保温模块由保温透气材料制成,在保温的同时不影响透气性能。

与现有技术相比,本发明的有益效果:通过设置内衬连体衣作为基础平台,实现背部、胸部和膝部加热区域一体化,方便对人体多处同时加热,且添加了加热手套和加热袜,使得人体全面加热,穿脱方便,通过设置体温采集模块、加热控制模块、保温模块、蓄电模块和充电模块,加热控制模块控制加热的启停,自动检测系统运行状态,加热模块结合保温模块自动平衡温度,合理组合保温和加热区域来降低能耗;

通过配置太阳能收集三折板、太阳能收集贴片和两组蓄电池及时进行充电蓄电,能够实现一边充电一边供电,来延长使用时间,实现充用同步,且采用太阳能充电,更加环保,符合可持续发展的要求。

附图说明

附图用来提供对本发明的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本发明的实施例一起用于解释本发明,并不构成对本发明的限制。

在附图中:

图1是本发明的系统结构示意图;

图2是本发明系统工作的流程图。

具体实施方式

以下结合附图对本发明的优选实施例进行说明,应当理解,此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本发明,并不用于限定本发明。

实施例:如图1-2所示,本发明提供一种技术方案,一体式人体保温发热自动控制系统,包括体温采集模块、加热控制模块、加热模块、保温模块、蓄电模块和充电模块;

体温采集模块由若干体温传感器组成;

加热控制模块由控制单元、显示单元、启停单元和分析单元组成;

加热模块由加热手套、加热袜、内衬连体衣组成;

蓄电模块两组蓄电池组成;

充电模块由太阳能收集三折板、太阳能收集贴片和太阳能热电转换单元组成。

根据上述技术方案,系统由一套内衬连体衣为基础平台,体温采集模块、加热模块和保温模块与连体衣缝合,内衬连体衣基础平台预埋有电源信号线,加热控制模块、蓄电模块和充电模块通过电源信号线与基础平台进行物理连接。

根据上述技术方案,内衬连体衣为基础平台结构,并配有可分离的加热手套和加热袜,方便对手脚进行加热保温,内衬连体衣的膝部和胸背部设置有加热区域,膝部加热区域与胸背加热区域与内衬连体衣缝合不可分离,方便对不同区域同时进行加热,且连体衣能够同时穿脱更加方便。

根据上述技术方案,体温采集模块通过加热手套、加热袜、膝部加热区域和胸背加热区域内置的柔性人体体温传感器探头进行体温探测。

根据上述技术方案,加热控制模块通过启停单元预设启停程序,分析单元分析采集数据,从而控制加热启停,可实现不间断发热供给,方便自动控制加热。

根据上述技术方案,保温模块缝合于内衬连体衣内部对应加热区域的位置处,对加热区域进行保温,与加热模块结合使用,方便均衡控制温度,使温度保持恒定,加热保温效果更好。

根据上述技术方案,充电模块平时使用太阳能收集三折板,充电模块应急情况下使用太阳能收集贴片,太阳能收集三折板和太阳能收集贴片收集的太阳能通过太阳能热电转换单元转换后储存至蓄电模块,便于及时采集太阳能,及时转换充电,使用太阳能更加环保,符合可持续发展的要求。

根据上述技术方案,蓄电模块的两组蓄电池并联,一组蓄电池放电,一组蓄电池蓄电,两组电池轮流工作,方便边充电边供电使用,从而达到良好的续航效果,使电池使用时间更长。

根据上述技术方案,系统工作流程如下:

S1、系统连接:连接系统加热控制模块和基础平台,连接蓄电模块和基础平台,连接蓄电模块和太阳能充电模块;

S2、蓄电模块供电:蓄电模块通过电源信号线与加热控制模块连接,为加热控制模块的控制单元和显示单元供电;

S3、系统上电:体温采集模块探测体温数据通过电源信号线传送至加热控制模块;

S4、系统运行:加热控制模块接收数据后,按照预设程序向加热模块供电,加热模块开始加热,并通过显示单元显示加热参数;

S5、系统保温:保温模块根据自身材料的保温属性进行保温;

S6、系统停止:体温采集模块探测体温数据通过电源信号线传送至加热控制模块,加热控制模块接收数据后,按照预设程序停止向加热模块供电,加热模块停止加热;

S7、充电模块充电:充电模块通过太阳能收集三折板、太阳能收集贴片获取热量,再经过电源太阳能热电转 换单元将热能转换为电能,传送给蓄电模块。

根据上述技术方案,显示单元显示体温检测模块检测到的温度和蓄电模块的电量,方便及时掌握控制加热的温度和电池的电量,保温模块由保温透气材料制成,在保温的同时不影响透气性能,使保温和透气需求同时得到满足,使连体衣的舒适度得到提高。

最后应说明的是:以上所述仅为本发明的优选实例而已,并不用于限制本发明,尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

相关技术
  • 一体式人体保温发热自动控制系统
  • 基于碳晶发热板的一体式保温箱
技术分类

06120112917627