本實用新型涉及半導體酒柜領域,尤其是一種帶加濕功能的半導體酒柜。
背景技術:
半導體酒柜的功能主要為紅酒儲藏與保鮮,要對紅酒進行保鮮就需要滿足紅酒保鮮的基本的三個條件,即恒溫、恒濕、無振動。目前市場上的半導體酒柜都僅能夠滿足恒溫和無振動2個條件,無法提供恒濕的儲藏條件。
現有壓縮機制冷方式的酒柜中有一種冷凝器,其能將管子中的熱量以很快的方式傳到管子附近的空氣,然后將空氣中的水凝聚并且保存下來,通過蒸發器給酒柜內部加濕。雖然冷凝器能將空氣的水分保存下來,滿足了加濕功能,但冷凝器的使用需要配合壓縮機及蒸發器等周邊設備,會帶來耗能增加、振動和不能恒溫等缺點,所以不能滿足紅酒保鮮的3個基本條件。
技術實現要素:
為了解決上述問題,本實用新型提出一種帶加濕裝置,但不會帶來耗能增加、振動及不能恒溫的缺點的半導體酒柜。
本實用新型通過以下技術方案實現的:
本實用新型提出一種半導體酒柜,包括柜體,所述半導體酒柜還包括加濕裝置,所述加濕裝置裝設于所述柜體的底部,所述加濕裝置包括加濕模、水箱及風扇,所述加濕模包括第一端、第二端及設于第一端和第二端之間的本體,所述加濕模的第一端及第二端均浸泡于水箱中,所述加濕模的本體是懸空的,所述風扇裝設于所述加濕模的本體的正下方,所述風扇產生的風穿過加濕模并從所述加濕模中帶走部分水分到空氣中形成濕空氣,所述濕空氣隨著風進入所述柜體的內部以給柜體內部加濕。
進一步的,所述風扇為直流風扇,所述風扇的轉速是可控的。
進一步的,所述水箱包括第一水箱及第二水箱,所述加濕模的第一端浸泡于第一水箱中,所述加濕模的第二端浸泡于第二水箱中。
進一步的,所述水箱還包括承接板,所述風扇裝設于所述承接板上,所述承接板從所述第一水箱的底部延伸到第二水箱的底部。
進一步的,所述第一水箱、第二水箱及承接板一體成型。
進一步的,所述半導體酒柜還包括濕度傳感器、微處理器及三極管,所述濕度傳感器的輸出端與所述微處理器的輸入端連接,所述三極管的B極與所述微處理器的輸出端連接,所述三極管的E極與所述加濕裝置連接,所述三極管的C極通過一個電阻連接到正電源上;所述濕度傳感器時時檢測所述柜體內部的濕度并把濕度信息發送出去,所述微處理器根據從所述濕度傳感器接收到的濕度信息進行分析后對輸入三極管的電流進行調節,以使所述三極管控制所述加濕裝置對所述柜體內部進行加濕。
進一步的,所述三極管的E極與風扇連接,所述三極管控制所述風扇的轉速以控制所述加濕裝置對柜體內部進行加濕。
本實用新型的有益效果:
1.本實用新型的加濕裝置通過加濕模、水箱及風扇的設計,使得加濕模能夠把水箱中的水吸收,并通過風扇產生的風帶走進入空氣中形成濕空氣,從而對柜體內部加濕;同時,本使用新型中的加濕模的本體與風扇正相對,從而使得風扇能夠盡可能的帶走所述加濕模中的水分,從而使得所述半導體酒柜的加濕效果更加的明顯;同時,本實用新型的加濕裝置結構簡單,耗能低,振動小,不會對所述半導體酒柜產生負面影響。
2.本實用新型通過微處理器控制所述三極管B極輸入端的電流以改變CE極之間的電流,從而控制加濕裝置對所述柜體內部進行加濕,使得本實用新型的半導體酒柜能夠處于一種恒濕狀態,從而達到了紅酒保鮮的恒濕條件;同時,本實用新型通過濕度傳感器、微處理器及三極管就形成了所述加濕裝置的控制電路,其電路簡單、耗能少、沒有振動,同時不會引起酒柜內部的溫度變化,因此,本實用新型的帶加濕功能的半導體酒柜不僅滿足紅酒保存的恒濕條件,而且不會給酒柜帶來耗能、振動及變溫的負面影響;同時,本實用新型的濕度傳感器是時時檢測所述酒柜內部的濕度,直到所述酒柜內部的濕度滿足紅酒需要的濕度條件則停止加濕,進一步的體現了本實用新型的半導體酒柜的能夠滿足紅酒保存的恒濕的條件。
附圖說明
圖1為本實用新型的半導體酒柜的立體示意圖;
圖2為本實用新型的半導體酒柜的工作示意圖;
圖3為本實用新型的加濕裝置的結構示意圖;
圖4為本實用新型的半導體酒柜的主視示意圖;
圖5為本實用新型的半導體酒柜的側視示意圖。
具體實施方式
為了更加清楚、完整的說明本實用新型的技術方案,下面結合附圖對本實用新型作進一步說明。
請參考圖1-圖5,為本實用新型提出的一種半導體酒柜的一種實施方式,本實施方式中的半導體酒柜具體應用于紅酒的儲存保鮮,其包括柜體1、加濕裝置2、濕度傳感器3、微處理器4及三極管5。所述濕度傳感器3的輸出端與所述微處理器4的輸入端連接,所述三極管5的B極與所述微處理器4的輸出端連接,所述三極管的E極與所述加濕裝置2連接,所述三極管的C極通過一個電阻連接到正電源上。所述濕度傳感器3時時檢測所述柜體1內部的濕度并把濕度信息發送出去,所述微處理器4根據從所述濕度傳感器3接收到的濕度信息進行分析后對輸入三極管5的電流進行調節,從而使得所述三極管5控制所述加濕裝置2對所述柜體1內部進行加濕,與此同時,所述濕度傳感器3也時時檢測所述柜體1內部的濕度直到所述酒柜內部的濕度滿足紅酒需要的濕度條件則停止加濕。
具體的,在本實施方式中,所述微處理器4通過對三極管5的B極的電流改變,從而使得所述三極管的CE極之間的電流改變,從而控制加濕裝置2對柜體1內部的進行加濕。
本實用新型通過微處理器4控制所述三極管5的B極輸入端的電流以改變CE極之間的電流,從而控制加濕裝置2對所述柜體1內部進行加濕,使得本實用新型的半導體酒柜能夠處于一種恒濕狀態,從而達到了紅酒保鮮的恒濕條件;同時,本實用新型通過濕度傳感器3、微處理器4及三極管5就形成了所述加濕裝置2的控制電路,其電路簡單、耗能少、沒有振動,同時不會引起酒柜內部的溫度變化,因此,本實用新型的帶加濕功能的半導體酒柜不僅滿足紅酒保存的恒濕條件,而且不會給酒柜帶來耗能、振動及變溫的負面影響;同時,本實用新型的濕度傳感器3是時時檢測所述酒柜內部的濕度,直到所述酒柜內部的濕度滿足紅酒需要的濕度條件則停止加濕,進一步的體現了本實用新型的半導體酒柜的能夠滿足紅酒保存的恒濕的條件。
優選的,請同時參考圖2、圖3,所述加濕裝置2裝設于所述柜體1的底部,所述加濕裝置2包括加濕模21、水箱22及風扇23,所述加濕模21包括第一端211、第二端212及設于第一端211和第二端212之間的本體213,所述加濕模21的第一端211及第二端212均浸泡于水箱22中,所述加濕模21把水箱22中的水吸收到本體213中,所述加濕模21的本體213是懸空的,所述風扇23裝設于所述加濕模21的本體213的正下方,所述風扇23產生的風穿過加濕模21并從所述加濕模21中帶走部分水分到空氣中形成濕空氣24,所述濕空氣24隨著風進入所述柜體1的內部以給柜體1內部加濕。
本實用新型的加濕裝置2通過加濕模21、水箱22及風扇23的設計,使得加濕模21能夠把水箱22中的水吸收,并通過風扇23產生的風帶走進入空氣中形成濕空氣24,從而對柜體1內部加濕;同時,本使用新型中的加濕模21的本體213與風扇23正相對,從而使得風扇23能夠盡可能的帶走所述加濕模21中的水分,從而使得所述半導體酒柜的加濕效果更加的明顯;同時,本實用新型的加濕裝置2結構簡單,耗能低,振動小,不會對所述半導體酒柜產生負面影響。
具體的,請參考圖2,所述加濕模21是一種新型的空氣吸水材料,其具有高吸水性材質和特殊結構,可使水箱22中的水分迅速擴散到空氣中,增加空氣濕度。所述加濕模21采用新一代高分子材料與空間交聯技術而成,具有高吸水、高耐水、抗霉變、使用壽命長等優點,而且蒸發比表面大,不含表面活性劑,能自然吸水,擴散速度快,效能持久。因所述加濕模21能自然吸水,而且擴散速度快,因此所述加濕模21只需要兩端浸泡于水箱22中即可,不需要全部都浸泡于水箱22中。
具體的,所述風扇23為直流風扇23,所述風扇23的轉速是可控的,所述風扇23與所述三極管5的E極連接,所述三極管5從B極輸入的電流以改變CE極之間的電路,從而使得所述風扇23的轉速改變,所述風扇23的轉速改變使得從所述加濕模21上帶走的水分改變,從而使得柜體1內部的空氣濕度改變。
具體的,請參考圖3,所述水箱22包括第一水箱221及第二水箱222,所述加濕模21的第一端211浸泡于第一水箱221中,所述加濕模21的第二端212浸泡于第二水箱222中。
具體的,請參考圖3,所述水箱22還包括承接板223,所述風扇23裝設于所述承接板223上,所述承接板223從所述第一水箱221的底部延伸到第二水箱222的底部。本實用新型的水箱22這樣的設計,使得所述風扇23設于兩個水箱22之間,即所述風扇23設于所述加濕模21的第一端211及第二端212之間,從而使得所述風扇23產生的風正對著所述加濕模21,從而使得風能夠盡可能的帶走所述加濕模21上的水分,從而使得所述加濕裝置2的加濕效果明顯。
在本實施方式中,所述第一水箱221、第二水箱222及承接板223一體成型。所述水箱22的結構一體成型,使得所述水箱22加工工藝簡單,而且裝配簡單。
當然,本實用新型還可有其它多種實施方式,基于本實施方式,本領域的普通技術人員在沒有做出任何創造性勞動的前提下所獲得其他實施方式,都屬于本實用新型所保護的范圍。