1.本技术实施例涉及智能卫浴技术领域,特别是涉及一种烘干装置及智能座便器。
背景技术:2.随着人们生活水平的不断提高,人们对生活品质的重视程度也越来越高,智能座便器能够提高人们生活品质,所以智能座便器越来越受到人们的喜欢。智能座便器具有烘干功能,在人们完成如厕并且清洗后,智能座便器的烘干装置吹出热风,把清洗时残留在人体皮肤的水分烘干,以及,将座便器的陶瓷内部烘干。
3.然而,在实现本发明实施例过程中,发明人发现:现有的智能座便器的烘干装置对风的加热不均匀,因而输出的热风的温度也不均匀,使烘干效果不理想,用户的体验感较差。
技术实现要素:4.鉴于上述问题,本技术实施例提供一种烘干装置及智能座便器,该烘干装置能够均匀地加热气流,提高烘干效果。
5.为解决上述技术问题,本技术一个实施例采用的一个技术方案是:提供一种烘干装置,该烘干装置包括外壳、风机组件和加热组件,所述外壳设置有通风道、进风口和出风口,所述进风口和出风口均与所述通风道连通;所述风机组件设置于所述通风道内,并且所述风机组件靠近所述进风口,所述风机组件用于推动通风道内的气体流动以产生气流;所述加热组件设置于所述通风道内,所述加热组件包括支架和加热丝,沿所述通风道的进风口到出风口的方向,所述支架的截面积由大到小变化,并且,沿所述通风道的进风口到出风口的方向,所述加热丝缠绕于所述支架,所述加热丝的两端分别与外部电源的正负极连接,所述加热丝用于发出热量以加热流过所述通风道的气流。
6.作为上述技术方案的进一步改进方案,所述加热组件还包括套筒,所述套筒套设于所述通风道内,所述支架设置于所述套筒内。
7.作为上述技术方案的进一步改进方案,所述加热组件还包括温控器,所述温控器位于所述支架靠近出风口的一端,并且所述温控器设置于所述加热丝与外部电源的回路中,所述温控器用于在所述气流温度低于第一预定温度时,保持所述加热丝连通外部电源,在所述气流温度高于第一预定温度时,使所述加热丝与外部电源断开。
8.作为上述技术方案的进一步改进方案,所述温控器为双金属片温控器。
9.作为上述技术方案的进一步改进方案,所述加热组件还包括限温器,所述限温器设置于所述加热丝与外部电源的回路中,并且所述限温器位于所述出风口附近,所述限温器用于在所述气流温度高于第二预定温度时,使所述加热丝与外部电源断开;
10.所述第二预定温度高于所述第一预定温度。
11.作为上述技术方案的进一步改进方案,所述限温器为保险丝,在所述气流温度高于所述第二预定温度时,所述保险丝熔断。
12.作为上述技术方案的进一步改进方案,所述烘干装置还包括温度传感器,所述温度传感器设置于所述出风口附近,所述温度传感器用于检测经过所述加热组件加热的风的温度。
13.作为上述技术方案的进一步改进方案,所述风机组件包括风机本体和减震套,所述减震套设置于所述通风道内,所述风机本体设置于所述减震套内。
14.作为上述技术方案的进一步改进方案,所述风机本体包括无刷电机和风叶,所述无刷电机驱动所述风叶转动以推动通风道内的气体流动以产生气流,所述减震套的材质为橡胶。
15.为解决上述技术问题,本技术另一个实施例采用的另一个技术方案是:提供一种智能座便器,该智能座便器包括座便器本体以及如上任一项所述的烘干装置。
16.本技术实施例的有益效果是:区别于现有技术的情况,本技术实施例提供一种烘干装置及智能座便器,该烘干装置包括外壳、风机组件和加热组件,外壳设置有通风道,加热组件设置于通风道内,该加热组件包括支架和加热丝,顺着风流动的方向,该支架的形状由大到小变化,该加热丝缠绕于支架的外表面,即加热丝经缠绕所形成的形状为一端大另一端小的类锥形,所以对流经通风道的风,在整个通风道的横截面上,加热丝从通风道的轴心到周边对风进入加热,加热效果更好,热风的温度更稳定和均匀,增强了人体烘干效果。
附图说明
17.为了更清楚地说明本技术实施例的技术方案,下面将对本技术实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面所描述的附图仅仅是本技术的一些实施例,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,还可以根据附图获得其他的附图。
18.图1是本技术实施例提供的烘干装置的示意图;
19.图2是图1的烘干装置的分解图;
20.图3是图2的支架安装于套筒内的示意图;
21.图4是图3的支架的a方向的剖视图。
22.附图标号:
23.100烘干装置26减震套10外壳30加热组件12通风道32套筒14进风口33支架16出风口34加热丝20风机组件35温控器22无刷电机40温度传感器
具体实施方式
24.为了便于理解本技术,下面结合附图和具体实施例,对本技术进行更详细的说明。需要说明的是,当元件被表述“固定于”另一个元件,它可以直接在另一个元件上、或者其间可以存在一个或多个居中的元件。当一个元件被表述“连接”另一个元件,它可以是直接连
接到另一个元件、或者其间可以存在一个或多个居中的元件。本说明书所使用的术语“垂直的”、“水平的”、“左”、“右”以及类似的表述只是为了说明的目的。
25.除非另有定义,本说明书所使用的所有的技术和科学术语与属于本技术的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本说明书中在本技术的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是用于限制本技术。本说明书所使用的术语“和/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。
26.本技术一个实施例提供一种烘干装置100,如图1所示。
27.请参阅图2,图2为烘干装置的分解图,烘干装置100包括外壳10、风机组件20、加热组件30和温度传感器40,风机组件20和加热组件30均设置于外壳10内部,风机组件20用于推动气体流动以产生气流,加热组件30对所述气流进行加热,温度传感器40设置于外壳10上,用于检测所述气流的温度。本技术实施例提供的烘干装置100,可以对气流进行均匀加热,以增强烘干效果。
28.对于上述外壳10,继续参阅图2,外壳10设置有通风道12、进风口14和出风口16,进风口14和出风口16均与通风道12连通,并且进风口14位于通风道12的一端,出风口16位于通风道12的另一端。通风道12用于收容风机组件20和加热组件30,以及供气流通过。在一些实施例中,出风口16的口径小于进风口14的口径,以使气流在通风道12内停留的时间变长,同时使气流在出风口16的流速比进风口14的流速增快,以达到较好的人体烘干效果。可以理解的,出风口16的形状可以根据人体需烘干部位的形状而确定,优选地,出风口16的形状为矩形。
29.对于上述风机组件20,请参阅图2,风机组件20包括无刷电机22、叶片(图未示)和减震套26,叶片固定于无刷电机22的输出端,减震套26套接于无刷电机22,并且减震套26套设于通风道12内,无刷电机22驱动风叶转动以推动通风道12内的气体流动以产生气流,减震套26用于减轻无刷电机22的振动。在一些实施例中,减震套26的材质为橡胶,可以理解的,在其他一些实施例中,减震套26可以由其他具有弹性或者柔性的材料制成。
30.对于上述加热组件30,请结合参阅图2、图3和图4,图3为支架安装于套筒内的示意图,图4为图3中的支架的a方向的剖视图,加热组件30包括套筒32、支架33、加热丝34、温控器35和限温器(图未示),套筒32套设于通风道12内,支架33设置于套筒32内,加热丝34缠绕于支架33外表面,温控器35和限温器均设置于加热丝34与外部电源的回路中。
31.该套筒32为圆筒状,套设于通风道12内。套筒32用于安装支架33,支架33用于安装加热丝34,在烘干装置100工作时,套筒32内部温度较高,所以套筒32的材质需要具有较好的耐热性,以防止套筒32温度过高破坏与套筒32连接的外壳10。优选地,套筒32由云母材质制成。
32.该支架33设置于套筒32内,用于安装加加热丝34,支架33大致呈圆锥形,即沿通风道12的进风口14到出风口16的方向,支架33的截面积由大到小变化,需要说明的是,该由大到小变化只是一种趋势,并不绝对化,比如在一些实施例中,支架33的两端都连接到套筒32,只有中间部分具有由大到小的变化。优选地,支架33在横截面上为十字形状,十字形状的支架33既方便设置于套筒32内,也减小了横截的阻风面积。
33.该加热丝34缠绕于支架33上,加热丝34的两端分别与外部电源的正负极连接,加热丝34用于发出热量以加热流过通风道12的气流。加热丝34缠绕于支架33的圆锥形部位,
所以,沿通风道12的进风口14到出风口16的方向,加热丝34的截面也大致呈由大到小变化,即加热丝34的整体形状也呈圆锥形,圆锥形加热丝34的优点是,能够对从套筒32横截面上每个位置流过的气流都进行加热,即从套筒32的中轴处到圆周边缘流过的气流都被加热,如此使得加热更加均匀,热风的温度更均衡和稳定。更进一步地,在支架33采用十字形状的实施例中,加热丝34缠绕在十字形支架33时,在经过支架33空白区,加热丝34向空白区弯折,将空白区填补,以使从空白区流过的气流也直接被加热丝34加热,使得对气流的加热更加均匀。
34.该温控器35位于支架33靠近出风口16的一端,并且温控器35设置于加热丝34与外部电源的电流回路中,温控器35用于在气流温度低于第一预定温度时,保持加热丝34连通外部电源,在气流温度高于第一预定温度时,使加热丝34与外部电源断开。在本实施例中,温控器35采用双金属片式温控器35。
35.该限温器设置于加热丝34与外部电源的回路中,并且限温器位于所述出风口16附近,限温器用于在气流温度高于第二预定温度时,使加热丝34与外部电源断开。本实施例中,限位器采用保险丝,气流温度高于第二预定温度时,保险丝熔断。
36.温控器35起到调节气流温度的作用,正常使用过程中,双金属片式温控器35经常性的打开和闭合;限温器是为了保证安全,在异常情形时,比如温控器35失效或者电路短路,加热丝34持续加热,气流温度过高,此时保险丝限温器熔断,防止危害发生。因此,第一预定温度要低于第二预定温度。
37.对于上述温度传感器40,请参阅图2,温度传感器40设置于出风口16附近,用于检测经过所述加热组件30加热的风的温度。温度传感器40与座便器本体的机芯的控制器信号连接,温度传感器40将气流的温度数据传递给控制器,控制器据此调节风机组件20的输出功率以及流经加热丝34的电流。
38.本技术实施例提供一种烘干装置100及智能座便器,该烘干装置100包括外壳10、风机组件20和加热组件30,外壳10设置有通风道12,加热组件30设置于通风道12内,该加热组件30包括支架33和加热丝34,顺着风流动的方向,该支架33的形状由大到小变化,该加热丝34缠绕于支架33的外表面,即加热丝34经缠绕所形成的形状为一端大另一端小的类锥形,所以对流经通风道12的风,在整个通风道12的横截面上,加热丝34从通风道12的轴心到周边对风进入加热,加热效果更好,热风的温度更稳定和均匀,增强了人体烘干效果。
39.基于同一发明构思,本技术另一个实施例提供一种智能座便器,该智能座便器包括座便器本体以及以上所述的烘干装置100。
40.需要说明的是,本技术的说明书及其附图中给出了本技术的较佳的实施例,但是,本技术可以通过许多不同的形式来实现,并不限于本说明书所描述的实施例,这些实施例不作为对本技术内容的额外限制,提供这些实施例的目的是使对本技术的公开内容的理解更加透彻全面。并且,上述各技术特征继续相互组合,形成未在上面列举的各种实施例,均视为本技术说明书记载的范围;进一步地,对本领域普通技术人员来说,可以根据上述说明加以改进或变换,而所有这些改进和变换都应属于本技术所附权利要求的保护范围。