空气活化器的制造方法

文档序号:10155747阅读:346来源:国知局
空气活化器的制造方法
【技术领域】
[0001]本实用新型涉及空气活化的技术领域,特别涉及一种空气活化器。
【背景技术】
[0002]随着全球工业化的不断发展,使得都市环境的污染日益严重。空气活化是当今世界各国面对空气污染严重情况所致力的一项重要课题。目前,空气活化器的种类繁多,主要包括高效过滤、活性炭吸附、低温等离子、光催化以及负离子等。其中,负离子主要是指捕获1个或1个以上电子而带有负电荷的氧离子。负离子能够与细菌和尘埃颗粒结合,在杀死细菌的同时,使得细菌和尘埃颗粒沉降于地面,进而达到杀菌和除尘的目的。现有技术中的空气活化器保持较高的功率,不能根据环境条件的改变而调整功率,容易产生大量噪声并造成能源浪费。
【实用新型内容】
[0003]本实用新型提供一种空气活化器,能够根据环境条件的改变而调整功率,能够节省能源,降低噪声;另外其放电端结构可以避免因放电电极之间落满灰尘而降低工作效率。
[0004]为解决上述问题,本实用新型提供一种空气活化器,所述空气活化器包括壳体、电源适配器、高压产生器、控制器、放电端、接地装置以及侦测模块,其中所述高压产生器与所述电源适配器连接,用于将所述电源适配器输出的直流低压变换成直流高压,所述放电端与所述高压产生器连接,用于释放电子;所述控制器与所述高压产生器连接,所述侦测模块与所述控制器连接,用于根据空气情况通过所述控制器调节所述高压产生器的功率,所述侦测模块设置在所述壳体上,所述放电端均包括放电电极以及套设于所述放电电极环周的圆环状金属片,所述放电电极与所述金属片形成放电回路,所述放电电极为放电纤维束,所述金属片底部还设有陶瓷片,所述接地装置包括接地元件以及连接所述接地元件与所述金属片的接地导线。
[0005]根据本实用新型一优选实施例,所述电源适配器、所述控制器以及所述高压产生器放置在所述壳体的内部。
[0006]根据本实用新型一优选实施例,所述空气活化器包括至少两个放电端,其中所述壳体上设置有与所述放电端对应的至少两个容置孔,所述放电纤维束设置于对应的所述容置孔内,且突出于所述壳体的外表面。
[0007]根据本实用新型一优选实施例,所述壳体包括呈平板状设置的前面板,所述前面板上设置有与所述容置孔对应的至少两个圆形凹陷部,所述容置孔分别设置于对应的所述凹陷部的中心位置,所述放电纤维束分别设置于对应的所述容置孔内且突出于所述凹陷部的外表面。
[0008]根据本实用新型一优选实施例,所述空气活化器还包括光敏电阻,所述光敏电阻与所述控制器连接,设置在所述壳体上,用于根据光线的强弱调节所述高压产生器的功率。
[0009]相对于现有技术,本实用新型提供的空气活化器,通过在其壳体上设置侦测模块,使空气活化器可以根据环境条件的变化而调整功率,能够节省能源,降低噪声。另外,其放电端结构可以避免因放电电极之间落满灰尘而降低工作效率。
【附图说明】
[0010]为了更清楚地说明本实用新型实施例中的技术方案,下面将对实施例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实用新型的一些实施例,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,还可以根据这些附图获得其他的附图。
[0011]图1是本实用新型第一实施例的空气活化器的组成结构示意图;
[0012]图2是本实用新型第一实施例的空气活化器的整体结构示意图;
[0013]图3是本实用新型第二实施例的空气活化器的整体结构示意图;
[0014]图4是本实用新型第三实施例的空气活化器的整体结构示意图;
[0015]图5是本实用新型第四实施例的空气活化器的组成结构示意图;
[0016]图6是本实用新型第四实施例的空气活化器的整体结构示意图;
[0017]图7是本实用新型第五实施例的空气活化器的整体结构示意图;
[0018]图8是本实用新型用于空气活化器的放电端一优选实施例的结构示意图;
[0019]图9是图8实施例中放电端的部分结构示意图;以及
[0020]图10是本实用新型第六实施例的空气活化器的整体结构示意图。
【具体实施方式】
[0021]下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅是本实用新型的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
[0022]请参阅图1-2,图1是本实用新型第一实施例的空气活化器的组成结构示意图。图2是本实用新型第一实施例的空气活化器的整体结构示意图。如图1-2所示,空气活化器10包括:电源适配器11、高压产生器12、控制器13、放电纤维束14、人体接近传感器15以及壳体16。其中,高压产生器12与电源适配器11连接,用于将电源适配器11输出的直流低压变换成直流高压,放电纤维束14与高压产生器12连接,用于释放电子。控制器13与高压产生器12连接。人体接近传感器15设置在壳体16上,与控制器13连接,用于根据是否有人体靠近通过控制器13调节高压产生器12的功率。具体地,如果人体接近传感器15检测到有人体接近时,将信号传输至控制器13,通过控制器13控制高压产生器12增加功率;如果人体接近传感器15检测到没有人体接近或有人体远离时,将信号传输至控制器13,通过控制器13控制高压产生器12减小功率。如此可以通过在没有人体接近或有人体远离时减小高压产生器12的功率,从而节省能源,降低噪声。其中,人体接近传感器15可以根据人体走动的声音或人体走动时扬起的灰尘判断是否有人体接近。在本实用新型实施例中,电源适配器11、控制器13以及高压产生器12放置在壳体16的内部。空气活化器10包括至少两个放电纤维束14,其中壳体16上设置有与放电纤维束14对应的至少两个容置孔161,放电纤维束14设置于对应的容置孔161内,且突出于壳体16的外表面。壳体16还包括呈平板状设置的前面板162,前面板162上设置有与容置孔161对应的至少两个圆形凹陷部163,容置孔161分别设置于对应的凹陷部163的中心位置,放电纤维束14分别设置于对应的容置孔161内且突出于凹陷部163的外表面。
[0023]在本实用新型实施例中,人体接近传感器15可以设置在壳体16的上表面,如图2所示;也可以设置在壳体16的侧表面,如图3所示。具体地可以视应用场景而定,在此不作限制。
[0024]如图4所示,空气活化器10还包括光敏电阻17,光敏电阻17与控制器13连接,设置在壳体16上,用于根据光线的强弱调节高压产生器12的功率。具体地光敏电阻17可以设置在壳体16外表面的上表面或侧表面等的任意位置,在此不作限制。如果光敏电阻17检测到光线较强时,将信号传输至控制器13,通过控制器13控制高压产生器12增加功率;如果光敏电阻17检测到光线较弱时,将信号传输至控制器13,通过控制器13控制高压产生器12减小功率。
[0025]在本实用新型实施例中,控制器13优先根据人体接近传感器15的检测结果对高压产生器进行控制。即如果根据光敏电阻17检测结果对高压产生器12的控制与根据人体接近传感器15的检测结果对高压产生器12的控制相反时,优先根据人体接近传感器15的检测结果对高压产生器12进行控制。如果人体接近传感器15检测到有人体接近,与此同时光敏电阻17检测到光线较弱,则控制器13控制高压产生器12增加功率;如果人体接近传感器15检测到没有人体接近,与此同时光敏电阻17检测到光线较强,则控制器13控制高压产生器12减小功率,如果此时光敏电阻27检测到光线较强,则控制器23控制高压产生器22在原来基础上进一步减小功率。当然在本实用新型的其他实施例中,光敏电阻17也可以单独应用。
[0026]请参阅图5-6,图5是本实用新型第四实施例的空气活化器的组成结构示意图。图6是本实用新型第四实施例的空气活化器的整体结构示意图。如图5-6所示,空气活化器20包括:电源适配器21、高压产生器22、控制器23、放电纤维束24、侦测模块28以及壳体26。其中,高压产生器22与电源适配器21连接,用于将电源适配器21输出的直流低压变换成直流高压,放电纤维束24与高压产生器22连接,用于释放电子。控制器23与高压产生器22连接。侦测模块28设置在壳体26上,与控制器23连接,用于根据空气情况通过控制器23调节高压产生器22的功率。具体地,如果侦测模块28检测到空气状况较差时,将信号传输至控制器23,通过控制器23控制高压产生器22增加功率;如果侦测模块28检测到空气状况较好时,将信号传输至控制器23,通过控制器23控制高压产生器22减小功率。如此可以通过在空气状况较好时减小高压产生器22的功率,从而节省能源,降低噪声。在本实用新型实施例中,电源适配器21、控制器23以及高压产生器22放置在壳体26的内部。空气活化器20包括至少两个放电纤维束24,其中壳体26上设置有与放电纤维束24对应的至少两个容置
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