空调出风口无动力温控出风角度调节装置的制作方法

allin2026-01-02  20


本技术涉及空调装置相关,尤其涉及一种空调出风口无动力温控出风角度调节装置。


背景技术:

1、空调制热模式时,出风口吹出热风,由于热胀冷缩,热空气比重小,空调出风百叶片为水平(零角度)时,热风直出,回风口也在天花上方,热风就只在天花上空循环,热风到达不了人活动的1.8米以下的区域,导致空调制热效果差。旧的简单的解决方法是手动调节叶片角度(向下45°左右)让风往下吹,让热风吹到人活动区域。

2、但在制冷模式时,百叶角度还是向下45°的话冷风直接吹到人活动的区域,冷风吹到身体上又会导致体感不适,制冷时不希望冷风直吹人体,旧的简单的解决方法是制冷时又手动把百叶角度调整到水平位置,让冷风直吹出,冷空气比重大,会沉下到下空进行换热降温,人活动区域无吹风感,人体舒适度高。

3、旧的中央空调出风口叶片角度调节普遍都是手动通过转动出风百叶倾斜角度进行出风角度的调试,或者通过电机转动百叶角度进行调节。


技术实现思路

1、本实用新型的目的在于提供空调出风口无动力温控出风角度调节装置,以克服现有技术中存在的不足。

2、为了实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:

3、一种空调出风口无动力温控出风角度调节装置,包括百叶框架,百叶框架铰接有多个叶片,叶片与百叶框架转动式连接,感温元件及驱动机构,感温元件与驱动机构连接,以用于控制驱动机构的运行,驱动机构的输出端与叶片的一侧固定连接,以用于控制叶片发生相对于百叶框架的摆动。

4、进一步地阐述,百叶框架的中部设置有驱动机构固定槽,驱动机构容设于驱动机构固定槽内。

5、进一步地阐述,感温元件为感温包,感温包设置在驱动机构的底部。

6、进一步地阐述,驱动机构包括密闭缸及伸缩杆,伸缩杆与密闭缸滑动连接,伸缩杆的顶部固定设置有连接组件,伸缩杆通过连接组件与叶片的一侧固定连接。

7、进一步地阐述,连接组件包括延长杆及驱动滑杆,延长杆的两端分别与伸缩杆及驱动滑杆固定连接。

8、进一步地阐述,驱动滑杆与百叶框架滑动式连接。

9、与现有技术相比,本实用新型的有益效果如下:

10、本技术方案是运用了热胀冷缩原理,通过热胀冷缩气囊驱动上下伸缩杆的伸长及收缩推动百叶角度的变化,从而改变出风的角度。当空调制热时,感温包膨胀推动伸缩杆伸长,伸缩杆作用于百叶摆杆,推动百叶转动45度的角度。当空调制冷模式是,感温包收缩伸缩杆缩回,跟伸缩杆联动的百叶回转45度,回到水平位置,空调水平出风。



技术特征:

1.一种空调出风口无动力温控出风角度调节装置,其特征在于:包括百叶框架,百叶框架铰接有多个叶片,叶片与百叶框架转动式连接,感温元件及驱动机构,感温元件与驱动机构连接,以用于控制驱动机构的运行,驱动机构的输出端与叶片的一侧固定连接,以用于控制叶片发生相对于百叶框架的摆动。

2.如权利要求1所述的空调出风口无动力温控出风角度调节装置,其特征在于:百叶框架的中部设置有驱动机构固定槽,驱动机构容设于驱动机构固定槽内。

3.如权利要求1所述的空调出风口无动力温控出风角度调节装置,其特征在于:感温元件为感温包,感温包设置在驱动机构的底部。

4.如权利要求1所述的空调出风口无动力温控出风角度调节装置,其特征在于:驱动机构包括密闭缸及伸缩杆,伸缩杆与密闭缸滑动连接,伸缩杆的顶部固定设置有连接组件,伸缩杆通过连接组件与叶片的一侧固定连接。

5.如权利要求1所述的空调出风口无动力温控出风角度调节装置,其特征在于:连接组件包括延长杆及驱动滑杆,延长杆的两端分别与伸缩杆及驱动滑杆固定连接。

6.如权利要求5所述的空调出风口无动力温控出风角度调节装置,其特征在于:驱动滑杆与百叶框架滑动式连接。


技术总结
本技术公开了一种空调出风口无动力温控出风角度调节装置,包括百叶框架,百叶框架铰接有多个叶片,叶片与百叶框架转动式连接,感温元件及驱动机构,感温元件与驱动机构连接,以用于控制驱动机构的运行,驱动机构的输出端与叶片的一侧固定连接,以用于控制叶片发生相对于百叶框架的摆动;本技术方案是运用了热胀冷缩原理,通过热胀冷缩气囊驱动上下伸缩杆的伸长及收缩推动百叶角度的变化,从而改变出风的角度。当空调制热时,感温包膨胀推动伸缩杆伸长,伸缩杆作用于百叶摆杆,推动百叶转动45度的角度。当空调制冷模式是,感温包收缩伸缩杆缩回,跟伸缩杆联动的百叶回转45度,回到水平位置,空调水平出风。

技术研发人员:何志冲
受保护的技术使用者:何志冲
技术研发日:20240322
技术公布日:2024/10/31
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