过滤网结构及具有其的空调器的制作方法

文档序号:24493987发布日期:2021-03-30 21:20阅读:121来源:国知局
过滤网结构及具有其的空调器的制作方法

本发明涉及空调领域,具体而言,涉及一种过滤网结构及具有其的空调器。



背景技术:

在上下可逆出风柜机中,出风口和进风口为同一个通道。当通道为出风口时,过滤网组件需打开,防止过滤网对风口阻风;当通道为进风口时,为防止灰尘进入蒸发器内部,防止蒸发器内部污染严重,需要将过滤网关闭。

在现有技术中,空调器难以实现过滤网的自行开闭,且将过滤网打开和关闭的运动机构较为复杂、占用空间较大,进而使得整个过滤网结构占用空间较大。并且,现有技术中的空调器中难以设置用于对过滤网自动除尘的除尘结构,以使得对过滤网进行清洁的方式效率较低。



技术实现要素:

本发明的主要目的在于提供一种过滤网结构及具有其的空调器,以解决现有技术中的空调器的过滤网结构占用空间较大的问题。

为了实现上述目的,根据本发明的一个方面,提供了一种过滤网结构,包括:过滤网组件,过滤网组件包括多个过滤网,多个过滤网沿第一方向设置,多个过滤网中的至少一个过滤网沿第二方向可移动地设置;其中,过滤网组件具有用于避让通风口的打开状态和遮挡通风口的关闭状态,当过滤网组件处于打开状态时,各个过滤网处于相互叠置的初始位置;当过滤网组件处于关闭状态时,多个过滤网中的至少一个过滤网沿第二方向移动至共同遮挡通风口的遮挡位置。

进一步地,第一方向与第二方向相垂直。

进一步地,过滤网组件还包括:驱动部件,驱动部件与至少一个过滤网驱动连接,以驱动相应的过滤网移动。

进一步地,多个过滤网均沿第二方向可移动地设置,各个过滤网上均设置有齿条部,驱动部件具有用于与各个过滤网的齿条部相啮合的多个齿轮部,以通过各个齿条部与相应的齿轮部之间的配合,驱动相应的过滤网移动。

进一步地,过滤网组件还包括:集尘盒,多个过滤网安装在集尘盒上,当过滤网组件处于关闭状态时,各个过滤网的至少部分均位于集尘盒内。

进一步地,集尘盒包括盒体部和安装在盒体部内的安装架,安装架上设置有用于安装多个过滤网的滑动轨道。

进一步地,过滤网结构还包括:毛刷组件,毛刷组件可转动地安装在多个过滤网上,多个过滤网与毛刷组件传动连接,以在相应的过滤网运动时带动毛刷组件转动以清扫多个过滤网。

进一步地,毛刷组件包括:多个毛刷,各个过滤网上均设置有至少一个毛刷,各个过滤网均沿第二方向可移动地设置。

进一步地,过滤网上设置有齿条部,毛刷上设置有与齿条部相啮合的传动齿轮,以通过齿条部和齿条部之间的配合带动毛刷转动。

进一步地,多个过滤网中的至少一个过滤网的两侧均设置有至少一个毛刷。

进一步地,过滤网组件为多个,多个过滤网组件沿通风口的周向布置,以共同遮挡通风口。

根据本发明的另一方面,提供了一种空调器,包括机壳和设置在机壳上的过滤网结构,过滤网结构为上述的过滤网结构。

应用本发明的技术方案,过滤网组件在避让通风口的打开状态和遮挡通风口的关闭状态之间移动,当过滤网组件处于打开状态时,过滤网组件中的各个过滤网处于相互叠置的初始位置;当过滤网组件处于关闭状态时,过滤网组件中的多个过滤网中的至少一个过滤网沿第二方向移动至共同遮挡通风口的遮挡位置,本发明的过滤网结构通过过滤网的简单移动就可以实现对通风口的避让和遮挡,这种结构的过滤网在初始位置时,各个过滤网处于相互叠置的状态,占用较小的空间;该过滤网在遮挡位置时,各个过滤网移动伸出,其传动方式和运动方式均较为简单,占用较小的空间,进而解决了现有技术中的空调器的过滤网结构占用空间较大的问题。

附图说明

构成本申请的一部分的说明书附图用来提供对本发明的进一步理解,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:

图1示出了根据本发明的过滤网结构的实施例的爆炸图;

图2示出了图1中过滤网结构的驱动部件的结构示意图;

图3示出了图1中过滤网结构的集尘盒的结构示意图;

图4示出了图1中过滤网结构的毛刷的结构示意图;

图5示出了过滤网结构的过滤网组件处于打开状态时的结构示意图;

图6示出了过滤网结构的过滤网组件处于打开状态时的结构示意图;

图7示出了过滤网结构的过滤网组件处于关闭状态时的结构示意图;以及

图8示出了过滤网结构的过滤网组件处于关闭状态时的结构示意图。

其中,上述附图包括以下附图标记:

10、过滤网结构;110、过滤网;111、齿条部;120、驱动部件;121、齿轮部;130、集尘盒;131、盒体部;132、安装架;133、滑动轨道;140、毛刷;141、传动齿轮。

具体实施方式

需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。

参见图1至图8,本发明的过滤网结构10包括过滤网组件。过滤网组件包括多个过滤网110,多个过滤网110沿第一方向设置,多个过滤网110中的至少一个过滤网110沿第二方向可移动地设置。过滤网组件具有用于避让通风口的打开状态和遮挡通风口的关闭状态。当过滤网组件处于打开状态时,各个过滤网110处于相互叠置的初始位置;当过滤网组件处于关闭状态时,多个过滤网110中的至少一个过滤网110沿第二方向移动至共同遮挡通风口的遮挡位置。

本发明的过滤网组件在避让通风口的打开状态和遮挡通风口的关闭状态之间移动,当过滤网组件处于打开状态时,过滤网组件中的各个过滤网110处于相互叠置的初始位置;当过滤网组件处于关闭状态时,过滤网组件中的多个过滤网110中的至少一个过滤网110沿第二方向移动至共同遮挡通风口的遮挡位置。本发明的过滤网结构10通过过滤网110的简单移动就可以实现对通风口的避让和遮挡,这种结构的过滤网110在初始位置时,各个过滤网110处于相互叠置的状态,占用较小的空间;该过滤网110在遮挡位置时,各个过滤网110移动伸出,其传动方式和运动方式均较为简单,占用较小的空间,进而解决了现有技术中的空调器的过滤网结构10占用空间较大的问题。

在一些实施例中,第一方向与第二方向相垂直。这种设置方式,进一步地,减小了整个过滤网结构的空间。

图1示出了根据本发明的过滤网结构10的实施例的爆炸图。图2示出了图1中过滤网结构10的驱动部件120的结构示意图。参见图1和图2,过滤网组件还包括驱动部件120。

驱动部件120与至少一个过滤网110驱动连接,以驱动相应的过滤网110移动。在一些实施例中,驱动部件120包括电机,以提供动力。

在本实施例中,多个过滤网110均沿第二方向可移动地设置,各个过滤网110上均设置有齿条部111,驱动部件120具有用于与各个过滤网110的齿条部111相啮合的多个齿轮部121,以通过各个齿条部111与相应的齿轮部121之间的配合,驱动相应的过滤网110移动。

参见图1,过滤网组件还包括集尘盒130。多个过滤网110安装在集尘盒130上,当过滤网组件处于关闭状态时,各个过滤网110的至少部分均位于集尘盒130内。

图3示出了图1中过滤网结构10的集尘盒130的结构示意图。参见图3,集尘盒130包括盒体部131和安装在盒体部131内的安装架132。安装架132上设置有用于安装多个过滤网110的滑动轨道133。在一些实施例中,过滤网110沿第二方向移动时,过滤网110在滑动轨道133内滑动。

为了对过滤网110进行清洁,参见图1,过滤网结构10还包括毛刷组件,利用毛刷组件对过滤网110进行打扫清洁,避免过滤网110上落灰而影响进风质量。

在一些实施例中,毛刷组件可转动地安装在多个过滤网110上,多个过滤网110与毛刷组件传动连接,以在相应的过滤网110运动时带动毛刷组件转动以清扫多个过滤网110。毛刷组件可以随着过滤网110在通风口处的移动而转动,对过滤网110进行清扫,自动清洁,无需拆开面板就可以实现对过滤网110的清洁。

具体地,毛刷组件包括多个毛刷140。各个过滤网110上均设置有至少一个毛刷140,各个过滤网110均沿第二方向可移动地设置。

图4示出了图1中过滤网结构10的毛刷140的结构示意图。参见图1和图4,过滤网110上设置有齿条部111,毛刷140上设置有与齿条部111相啮合的传动齿轮141,以通过齿条部111和齿条部111之间的配合带动毛刷140转动。

为了实现对过滤网110的有效清洁,多个过滤网110中的至少一个过滤网110的两侧均设置有至少一个毛刷140。这样,可以提高对过滤网110的清洁效果。

在一些实施例中,过滤网结构包括过滤网组件和毛刷组件,过滤网组件通过过滤网110的简单移动实现了对通风口的避让和遮挡,毛刷组件也通过过滤网110的简单移动实现了对过滤网110的清洁工作。过滤网组件包括过滤网110、驱动部件120和集尘盒130,过滤网110用于对进入通风口的气流进行过滤净化,驱动部件120通过其上的齿轮部121与过滤网110的齿条部111的配合实现了对过滤网110的驱动,过滤网110在集尘盒130的滑动轨道133内滑动。毛刷组件包括毛刷140和传动齿轮141,毛刷140通过传动齿轮141与过滤网110的齿条部111的配合实现了对过滤网110的清洁作用。

在一些实施例中,过滤网组件为多个,多个过滤网组件沿通风口的周向布置,以共同遮挡通风口。

在一些实施例中,空调器包括机壳和设置在机壳上的过滤网结构10。过滤网结构10为上述实施例的过滤网结构10。

在具体实施过程中,过滤网组件包括四个过滤网110:

第一过滤网、第二过滤网、第三过滤网和第四过滤网,过滤网组件包括两个驱动部件120,分别为第一驱动部件和第二驱动部件,毛刷组件包括四个毛刷140。第一驱动部件和第二驱动部件均采用两级齿轮,第一驱动部件同步驱动第一过滤网和第二过滤网,第二驱动部件同步驱动第三过滤网和第四过滤网。

其中,第一过滤网和第二过滤网移动的速度之比可以为1:2。

当通风口作为进风口时,过滤网组件为过滤空气需要处于关闭状态,主板控制器发出电信号,电机转动,第一过滤网和第二过滤网受第一驱动部件驱动向过滤网结构的中间部位移动,第三过滤网和第四过滤网受第二驱动部件驱动向过滤网结构的中间部位移动,此时四个过滤网110均处于遮挡位置,四个过滤网110各驱动一个毛刷140运动以对过滤网110进行清洁。

当通风口作为出风口时,过滤网组件为减少风阻处于打开状态,主板控制器发出电信号,电机转动,第一过滤网和第二过滤网受第一驱动部件驱动向过滤网结构的两边移动,第三过滤网和第四过滤网受第二驱动部件驱动向过滤网结构的两边移动,此时四个过滤网110均处于初始位置,四个过滤网110各驱动一个毛刷140运动以对过滤网110进行清洁。

图5示出了过滤网结构10的过滤网组件处于打开状态时的结构示意图。图6示出了过滤网结构10的过滤网组件处于打开状态时的结构示意图。参见图5和图6,四个过滤网110均处于初始位置,过滤网组件处于打开状态时,有效地减少风阻,实现空调器的大风量送风。

在第一种实施例中,第一过滤网和第二过滤网处于初始位置,第三过滤网和第四过滤网处于遮挡位置,此时过滤网组件部分打开通风口。

在第二种实施例中,第一过滤网和第二过滤网处于遮挡位置,第三过滤网和第四过滤网处于初始位置,此时过滤网组件部分打开通风口。

图7示出了过滤网结构10的过滤网组件处于关闭状态时的结构示意图。图8示出了过滤网结构10的过滤网组件处于关闭状态时的结构示意图。参见图7和图8,四个过滤网110均处于关闭通风口的遮挡位置,过滤网组件处于关闭状态时,可以对进入通风口的气流进行过滤,避免灰尘进入空调器室内机的内部。

在本说明书的描述中,参考术语“一些实施例”、或“另一些实施例”、或“第一种实施例”、或“第二种实施例”等的描述意指结合该实施例或实例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且描述的具体特征、结构、材料或者特点以在任何一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。

从以上的描述中,可以看出,本发明上述的实施例实现了如下技术效果:

本发明的过滤网组件在避让通风口的打开状态和遮挡通风口的关闭状态之间移动,当过滤网组件处于打开状态时,过滤网组件中的各个过滤网110处于相互叠置的初始位置;当过滤网组件处于关闭状态时,过滤网组件中的多个过滤网110中的至少一个过滤网110沿第二方向移动至共同遮挡通风口的遮挡位置,本发明的过滤网结构10通过过滤网110的简单移动就可以实现对通风口的避让和遮挡,这种结构的过滤网110在初始位置时,各个过滤网110处于相互叠置的状态,占用较小的空间;该过滤网110在遮挡位置时,各个过滤网110移动伸出,其传动方式和运动方式均较为简单,占用较小的空间,进而解决了现有技术中的空调器的过滤网结构10占用空间较大的问题。

以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。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。

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