一种带自动充电功能的红外探头及使用方法与流程

专利2022-06-29  81


本发明涉及红外探头技术领域,更具体地说,涉及一种带自动充电功能的红外探头及使用方法。



背景技术:

红外探头,是常见的、用于检测室外是否有人员经过的检测用具。同时,用户会在室内安装报警器,室外的红外探头检测到有人员经过时,向报警器发送报警信号。目前大多数红外探头仅通过电池供电,且电池无法自动充电,用户需要定期更换电池以维持红外探头的正常工作。



技术实现要素:

本发明要解决的技术问题在于,针对现有技术的上述缺陷,提供一种带自动充电功能的红外探头,以及一种红外探头的使用方法。

本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:

一方面,提供了一种带自动充电功能的红外探头,包括安装壳;其中,所述安装壳内设置有电池以及与所述电池电连接的电路板;所述电路板上固设有热释电红外传感器;所述安装壳侧表面设置有与所述热释电红外传感器对应的菲涅尔透镜,以及用于安装所述菲涅尔透镜的安装槽;所述红外探头还包括太阳能板;所述安装壳设置有供所述太阳能板与所述电池电连接的过线通孔。

另一方面,提供了一种红外探头的使用方法,基于上述的带自动充电功能的红外探头,其中,包括如下步骤:

温度传感器检测热释电红外传感器温度,根据所测数据控制调温组件的制冷一面或制热一面工作;

各斜杆、各太阳能板、负极导电臂以及正极导电臂在风力推动下,带动转轴以及各第一导热片转动;

所述第一导热片转动,吸收或带走导热套上的热量。

本发明的有益效果在于:使用时,将安装壳安装在户外,菲涅尔透镜将探测区域分为若干个明区和暗区,使进入探测区域的移动物体能以温度变化的形式在热释电红外传感器上产生热释红外信号;同时,太阳能板接收阳光照射,对电池进行充电。从而,本红外探头的电池可以自动充电,无需用户频繁更换电池,省时省力。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将结合附图及实施例对本发明作进一步说明,下面描述中的附图仅仅是本发明的部分实施例,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附图:

图1是本发明实施例提供的一种带自动充电功能的红外探头的内部结构示意图;

图2是本发明实施例提供的一种带自动充电功能的红外探头的局部剖切图;

图3是图1中a处放大图;

图4是本发明实施例提供的一种带自动充电功能的红外探头中的太阳能板的分布图;

图5是本发明实施例提供的一种红外探头的使用方法的实现流程图。

具体实施方式

为了使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整的描述,显然,所描述的实施例是本发明的部分实施例,而不是全部实施例。基于本发明的实施例,本领域普通技术人员在没有付出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明的保护范围。

实施例一

本发明实施例提供了一种带自动充电功能的红外探头,如图1至图2所示,包括安装壳10;安装壳10内设置有电池11以及与电池11电连接的电路板12;电路板12上固设有热释电红外传感器13;安装壳10侧表面设置有与热释电红外传感器13对应的菲涅尔透镜14,以及用于安装菲涅尔透镜14的安装槽;红外探头还包括太阳能板15;安装壳10设置有供太阳能板15与电池11电连接的过线通孔180,使用时,将安装壳10安装在户外,菲涅尔透镜14将探测区域分为若干个明区和暗区,使进入探测区域的移动物体能以温度变化的形式在热释电红外传感器13上产生热释红外信号;同时,太阳能板15接收阳光照射,对电池11进行充电。从而,本红外探头的电池11可以自动充电,无需用户频繁更换电池,省时省力。

如图2所示,安装壳10背离安装槽的一侧设有半球状的第一活动槽181;红外探头还包括固定片16;固定片16固设有外圆面与第一活动槽181适配的半球座17;半球座17内设有与其适配的活动球头18;红外探头还包括连接活动球头18和安装壳10的连接柱19;半球座17设置有与连接柱19对应的第二活动槽182,使用时,将固定片16与墙面固定,转动安装壳10,连接柱19随着转动,角度调节方便,且可以满足用户的多角度使用需求。优选的,连接柱19为螺栓。

如图1所示,电路板12还设有弹簧天线(图中未示出)以及usb充电接口110;热释电红外传感器13检测到人体时,弹簧天线(图中未示出)向外发射报警信号,进而触发室内的报警器(图中未示出)报警;安装壳10设置有用于露出usb充电接口110的开口,以及与开口对应的防尘胶塞(图中未示出),需要对电池11充电时,可以取出防尘胶塞(图中未示出),用usb充电线连接usb充电接口110和外来电源;完成充电后,重新塞入防尘胶塞,确保外界灰尘和水分不会进到安装壳10内。

实施例二

本发明实施例提供了一种带自动充电功能的红外探头,与实施例一相同之处不再赘述,不同之处在于:

如图1-图4所示,红外探头还包括与安装壳10上端转动连接的转轴111;安装壳10设置有避让转轴111的第一避让槽183;转轴111上端固设有呈圆周均匀分布的多组太阳能板15;多组太阳能板15串联;排于首位的太阳能板15正极固定有正极导电臂112,且排于末位的太阳能板15负极固定有负极导电臂113;转轴111上端依次套设有与正极导电臂112贴合的正极导电环114,以及与负极导电臂113贴合的负极导电环115;正极导电环114和负极导电环115间不导通;正极导电环114和负极导电环115均与安装壳10固定;红外探头还包括导通正极导电环114和电池11正极的第一电线116,以及导通负极导电环115和电池11负极的第二电线117;过线通孔180供第一电线116和第二电线117穿过;转轴111下端固设有呈圆周均匀分布的多组第一导热片118;热释电红外传感器13上套设有导热套119,导热套119代替热释电红外传感器13与热源直接接触,对热释电红外传感器13有更好的保护作用;导热套119下表面与第一导热片118贴合;安装壳10内还设置有温度传感器120,以及用于调节第一导热片118温度的调温组件121;温度传感器120和调温组件121均与电路板12电连接并受其控制;电路板12与安装壳10固定,使用时,太阳能板15具有两方面作用。一是可以发电:电池11正极-第一电线116-正极导电环114-正极导电臂112-太阳能板15-负极导电臂113-负极导电环115-第二电线117-电池11负极,形成了一条完整的电流回路,从而电量可以持续储蓄到电池11内。二是作为叶片在风力影响下发生转动,进而带动转轴111和第一导热片118转动,温度传感器120检测安装壳10内温度,并根据检测数据实时控制调温组件121,第一导热片118在调温组件121处吸收或释放热量,进而转至导热套119处对其进行升温或降温,热释电红外传感器13随着升温或降温,第一导热片118导热的同时,也发生转动,加快了安装壳10内的热交换,通过调节环境温度,为热释电红外传感器13提供适宜的工作环境,使其检测的准确率更高。

进一步的,如图1所示,调温组件121包括半导体制冷片122、与半导体制冷片122制冷一面固定的第二导热片123,以及与半导体制冷片122制热一面固定的第三导热片(图中未示出);第二导热片123和第三导热片均与第一导热片118上表面贴合,使用时,控制半导体制冷片122的调温面,即可决定第一导热片118上表面是与热源还是冷源接触,使用方便。

进一步的,如图1-图3所示,转轴111上端还套设有两端分别与正极导电环114和负极导电环115固定的塑料隔离套124,以及上表面与负极导电环115固定的绝缘支撑架125,增设塑料隔离套124,可以避免正极导电环114与负极导电环115接触导致短路;增设绝缘支撑架125,可以避免安装壳10整体带电,确保有较好的安全性能;绝缘支撑架125呈倒u形,且设置有第二避让槽184;第二避让槽184用于避让转轴111、第一电线116以及第二电线117,绝缘支撑架125的第二避让槽184被负极导电环115所遮挡,可以防止雨水进入安装壳10内部,防水性能好。

进一步的,如图1-图3所示,正极导电环114呈倒t形;正极导电臂112末端呈弧形;正极导电臂112末端内圆面与正极导电环114较小端的外圆面贴合,且下表面与正极导电环114较大端的上表面贴合,正极导电环114为正极导电臂112提供支撑,减轻太阳能板15的承重压力;负极导电环115呈t形;负极导电臂113末端呈弧形;负极导电臂113末端内圆面与负极导电环115较小端的外圆面贴合,且下表面与负极导电环115较大端上表面贴合,负极导电环115为负极导电臂112提供支撑,减轻太阳能板15的承重压力。

进一步的,如图1所示,温度传感器120用于检测热释电红外传感器13外圆面温度;导热套119设置有用于避让温度传感器120的第三避让槽185,与检测环境温度相比,检测热释电红外传感器13的温度更为直接且有效。

进一步的,如图1、图2和图4所示,红外探头还包括绕转轴111呈圆周均匀分布的多组斜杆126;斜杆126与太阳能板15一一对应;斜杆126上端部与转轴111固定,且下端部与太阳能板15一侧固定;红外探头还包括遮盖各组斜杆126的防水膜127,防水膜127既能有更大的迎风面,使得斜杆126和太阳能板15更易转动,又能引导水珠向外滑落,对导电环和导电臂有更好的防护效果;同时与斜向放置相比,太阳能板15呈水平状态,能更好地避免雨水渗流到导电臂上。

实施例三

本发明实施例提供了一种红外探头的使用方法,如图5所示,该方法包括如下步骤:

步骤s101:温度传感器检测热释电红外传感器温度,根据所测数据控制调温组件的制冷一面或制热一面工作。

步骤s102:各斜杆、各太阳能板、负极导电臂以及正极导电臂在风力推动下,带动转轴以及各第一导热片转动。

步骤s103:第一导热片转动,吸收或带走导热套上的热量。

应当理解的是,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发明所附权利要求的保护范围。


技术特征:

1.一种带自动充电功能的红外探头,包括安装壳;其特征在于,所述安装壳内设置有电池以及与所述电池电连接的电路板;所述电路板上固设有热释电红外传感器;所述安装壳侧表面设置有与所述热释电红外传感器对应的菲涅尔透镜,以及用于安装所述菲涅尔透镜的安装槽;所述红外探头还包括太阳能板;所述安装壳设置有供所述太阳能板与所述电池电连接的过线通孔。

2.根据权利要求1所述的带自动充电功能的红外探头,其特征在于,所述安装壳背离所述安装槽的一侧设有半球状的第一活动槽;所述红外探头还包括固定片;所述固定片固设有外圆面与所述第一活动槽适配的半球座;所述半球座内设有与其适配的活动球头;所述红外探头还包括连接所述活动球头和所述安装壳的连接柱;所述半球座设置有与所述连接柱对应的第二活动槽。

3.根据权利要求1所述的带自动充电功能的红外探头,其特征在于,所述电路板还设有弹簧天线以及usb充电接口;所述热释电红外传感器检测到人体时,所述弹簧天线向外发射报警信号;所述安装壳设置有用于露出所述usb充电接口的开口,以及与所述开口对应的防尘胶塞。

4.根据权利要求1所述的带自动充电功能的红外探头,其特征在于,所述红外探头还包括与所述安装壳上端转动连接的转轴;所述安装壳设置有避让所述转轴的第一避让槽;所述转轴上端固设有呈圆周均匀分布的多组所述太阳能板;多组所述太阳能板串联;排于首位的所述太阳能板正极固定有正极导电臂,且排于末位的所述太阳能板负极固定有负极导电臂;所述转轴上端依次套设有与所述正极导电臂贴合的正极导电环,以及与所述负极导电臂贴合的负极导电环;所述正极导电环和所述负极导电环间不导通;所述正极导电环和所述负极导电环均与所述安装壳固定;所述红外探头还包括导通所述正极导电环和所述电池正极的第一电线,以及导通所述负极导电环和所述电池负极的第二电线;所述过线通孔供所述第一电线和所述第二电线穿过;

所述转轴下端固设有呈圆周均匀分布的多组第一导热片;所述热释电红外传感器上套设有导热套;所述导热套下表面与所述第一导热片贴合;所述安装壳内还设置有温度传感器,以及用于调节所述第一导热片温度的调温组件;所述温度传感器和所述调温组件均与所述电路板电连接并受其控制;所述电路板与所述安装壳固定。

5.根据权利要求4所述的带自动充电功能的红外探头,其特征在于,所述调温组件包括半导体制冷片、与所述半导体制冷片制冷一面固定的第二导热片,以及与所述半导体制冷片制热一面固定的第三导热片;所述第二导热片和所述第三导热片均与所述第一导热片上表面贴合。

6.根据权利要求4所述的带自动充电功能的红外探头,其特征在于,所述转轴上端还套设有两端分别与所述正极导电环和所述负极导电环固定的塑料隔离套,以及上表面与所述负极导电环固定的绝缘支撑架;所述绝缘支撑架呈倒u形,且设置有第二避让槽;所述第二避让槽用于避让所述转轴、所述第一电线以及所述第二电线。

7.根据权利要求4所述的带自动充电功能的红外探头,其特征在于,所述正极导电环呈倒t形;所述正极导电臂末端呈弧形;所述正极导电臂末端内圆面与所述正极导电环较小端的外圆面贴合,且下表面与所述正极导电环较大端的上表面贴合;所述负极导电环呈t形;所述负极导电臂末端呈弧形;所述负极导电臂末端内圆面与所述负极导电环较小端的外圆面贴合,且下表面与所述负极导电环较大端上表面贴合。

8.根据权利要求4所述的带自动充电功能的红外探头,其特征在于,所述温度传感器用于检测所述热释电红外传感器外圆面温度;所述导热套设置有用于避让所述温度传感器的第三避让槽。

9.根据权利要求4所述的带自动充电功能的红外探头,其特征在于,所述红外探头还包括绕所述转轴呈圆周均匀分布的多组斜杆;所述斜杆与所述太阳能板一一对应;所述斜杆上端部与所述转轴固定,且下端部与所述太阳能板一侧固定;所述红外探头还包括遮盖各组所述斜杆的防水膜。

10.一种红外探头的使用方法,基于权利要求1-9任一所述的带自动充电功能的红外探头,其特征在于,包括如下步骤:

温度传感器检测热释电红外传感器温度,根据所测数据控制调温组件的制冷一面或制热一面工作;

各斜杆、各太阳能板、负极导电臂以及正极导电臂在风力推动下,带动转轴以及各第一导热片转动;

所述第一导热片转动,吸收或带走导热套上的热量。

技术总结
本发明涉及一种带自动充电功能的红外探头及使用方法,该红外探头包括安装壳;安装壳内设置有电池以及与电池电连接的电路板;电路板上固设有热释电红外传感器;安装壳侧表面设置有与热释电红外传感器对应的菲涅尔透镜,以及用于安装菲涅尔透镜的安装槽;红外探头还包括太阳能板;安装壳设置有供太阳能板与电池电连接的过线通孔,使用时,将安装壳安装在户外,菲涅尔透镜将探测区域分为若干个明区和暗区,使进入探测区域的移动物体能以温度变化的形式在热释电红外传感器上产生热释红外信号;同时,太阳能板接收阳光照射,对电池进行充电。从而,本红外探头的电池可以自动充电,无需用户频繁更换电池,省时省力。

技术研发人员:杨建辉;刘建平;韩良波
受保护的技术使用者:锐成科技(河源)有限公司
技术研发日:2020.01.16
技术公布日:2020.06.05

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