本技术涉及空气检测设备,特别是一种空气质量检测装置。
背景技术:
1、空气质量检测仪是一种能实时检测甲醛、pm2.5、tvoc和温、湿度等能衡量空气质量情况的装置,其通过甲醛传感器、pm2.5传感器、tvoc传感器以及温、湿度传感器等装置,将气体吸入装置后通过运算放大器将传感器采集到的微弱信号放大,再将一些噪声干扰去除,之后通过专用技术处理后,可以将测量数据实时显示在屏幕上,以为空气净化提供参考依据。
2、现有的空气质量检测仪在对室内环境进行检测时,传感器能接触到的空气量比较有限,使得空气不能充分的与检测仪内部的传感器相接触,导致检测仪的检测速度慢、检测结果不够准确。
技术实现思路
1、本实用新型的目的是为了解决上述技术的不足而设计的一种空气质量检测装置。
2、本实用新型所设计了一种空气质量检测装置,包括壳体及设置于壳体内的用于检测空气数据的采集单元,所述壳体内设有进风区域及出风区域,所述进风区域的入口、出风区域的出口与外部空气连通,所述采集单元包括第一传感器,所述第一传感器内设有检测通道,所述检测通道内设有气流导向单元,所述进风区域及出风区域分别与第一传感器相配合,以实现将出风区域与进风区域相隔开,所述进风区域的出口与检测通道的进风端连通,所述出风区域的入口与检测通道的出风端连通。
3、作为优选,所述第一传感器为用于检测空气中颗粒物类型的激光传感器,所述气流导向单元为激光传感器内的风机;
4、或者,所述第一传感器为用于检测空气中颗粒物类型的红外传感器,所述气流导向单元为红外传感器内的加热电阻。
5、作为优选,所述壳体内安装有电路控制板,所述第一传感器安装于电路控制板上,所述壳体内部设有若干隔离件,所述进风区域由隔离件配合第一传感器外侧壁及电路控制板围设形成封闭空间,所述出风区域由隔离件配合第一传感器外侧壁及电路控制板形成。
6、作为优选,所述隔离件包括电路控制板上的电子元器件、壳体内壁、隔离条中的至少一种。
7、作为优选,所述采集单元还包括位于进风区域内的第二传感器,所述第二传感器为co2传感器、co传感器、光照传感器、温度传感器、湿度传感器中的至少一种。
8、室内的空气在气流导向单元的作用下,从壳体进入到进风区域内经第二传感器采集数据,然后经过检测通道内采集数据,经出风区域排除壳体外。
9、作为优选,所述壳体朝向第一传感器的内表面中部设有凹陷部,并于壳体的外表面对应位置形成凸台,所述凹陷部用于至少配合容置第一传感器;
10、所述壳体的外侧设有用于嵌入安装的底座,所述底座套设于所述凸台上并与其相连接,所述底座内设有供电模块。
11、作为优选,所述壳体内设有两个隔离条,两个所述隔离条分别从壳体的两相邻内侧壁经壳体内部上表面延伸至凹陷部内的槽底,以配合形成与电路控制板下表面相对的隔离件,所述第一传感器置于凹陷部内时,所述隔离条的外端与置于凹陷部内的第一传感器的对应外侧壁配合抵靠,且隔离条的顶部与电路控制板相抵靠;
12、所述进风区域由两个隔离条配合第一传感器的两相邻外侧壁、壳体的对应两相邻内侧壁、壳体内部上表面及电路控制板下表面围设而成,所述出风区域由两个隔离条中的一个配合第一传感器的对应外侧壁、壳体内侧壁、壳体内部上表面及电路控制板下表面形成。
13、作为优选,所述第一传感器的两相邻外侧壁与凹陷部的对应内侧壁之间分别存在空隙,所述检测通道的进风端、出风端位于第一传感器的外侧壁上,并被其中一个所述隔离条隔开,所述第一传感器于凹陷部内时,所述检测通道的进风端和出风端均位于凹陷部内并分别与对应所述空隙连通。
14、作为优选,所述壳体包括底板和基座,所述底板的外边缘与基座的侧壁之间通过卡扣结构可拆卸连接,以配合形成用于容置采集单元的容纳空间。
15、作为优选,所述卡扣结构包括卡块及第一扣块,所述卡块、第一扣块分别设置于基座的侧壁、底板的外边缘上,所述第一扣块上设有卡孔,所述第一扣块与基座的侧壁或底板的外边缘相配合,所述卡块的勾挂部卡设于卡孔上。
16、作为优选,所述卡扣结构包括弹性卡勾及第二扣块,所述弹性卡勾、第二扣块分别设置于基座的侧壁、底板的外边缘上,所述弹性卡勾包括两个保持间距设置的卡勾,所述卡勾的勾挂部相对设置以形成相连通的卡槽及限位口,所述第二扣块配合从限位口进入卡槽内与卡勾的勾挂部配合卡接。
17、作为优选,所述第二扣块上设有与基座的侧壁相对设置并与卡勾的外侧相配合的限位部。
18、本实用新型的技术效果为,通过在检测通道内设置气流导向单元,使得气流在壳体内单向流动,能提高空气在进风区域、出风区域及检测通道之间的流动速度,以提高检测速度,且空气与第一传感器充分接触,同时将进风区域与出风区域分别与第一传感器内的检测通道相连通,避免出风区域内的空气混入到进风区域内,以提高检测的准确性。
19、由于第一传感器的尺寸限制,在壳体内侧形成凹陷部,并于对应位置外侧形成凸台,凸台套设于用于嵌入固定面板内的底座内,在安装时将底座内置于固定面板的凹槽内,以缩小检测装置裸露于固定面板外的厚度,同时更加美观;且可兼具co2、pm1.0、pm2.5、pm10、光照、温度、湿度等多种数据采集于一体,适用更加广泛,且能在超出设定条件下提醒用户。
1.一种空气质量检测装置,包括壳体(1)及设置于壳体(1)内的用于检测空气数据的采集单元,其特征在于:所述壳体(1)内设有进风区域(3)及出风区域(4),所述进风区域(3)的入口、出风区域(4)的出口与外部空气连通,所述采集单元包括第一传感器(21),所述第一传感器(21)内设有检测通道(22),所述检测通道(22)内设有气流导向单元(23),所述进风区域(3)及出风区域(4)分别与第一传感器(21)相配合,以实现将出风区域(4)与进风区域(3)相隔开,所述进风区域(3)的出口与检测通道(22)的进风端连通,所述出风区域(4)的入口与检测通道(22)的出风端连通。
2.如权利要求1所述的空气质量检测装置,其特征在于:所述第一传感器(21)为用于检测空气中颗粒物类型的激光传感器,所述气流导向单元(23)为激光传感器内的风机;
3.如权利要求1所述的空气质量检测装置,其特征在于:所述壳体(1)内安装有电路控制板(5),所述第一传感器(21)安装于电路控制板(5)上,所述壳体(1)内部设有若干隔离件,所述进风区域(3)由隔离件配合第一传感器(21)外侧壁及电路控制板(5)围设形成封闭空间,所述出风区域(4)由隔离件配合第一传感器(21)外侧壁及电路控制板(5)形成;
4.如权利要求1所述的空气质量检测装置,其特征在于:所述采集单元还包括位于进风区域(3)内的第二传感器(24),所述第二传感器(24)为co2传感器、co传感器、光照传感器、温度传感器、湿度传感器中的至少一种。
5.如权利要求3所述的空气质量检测装置,其特征在于:所述壳体(1)朝向第一传感器(21)的内表面中部设有凹陷部(1b),并于壳体(1)的外表面对应位置形成凸台(1a),所述凹陷部(1b)用于至少配合容置第一传感器(21);
6.如权利要求5所述的空气质量检测装置,其特征在于:所述壳体(1)内设有两个隔离条(8),两个所述隔离条(8)分别从壳体(1)的两相邻内侧壁经壳体(1)内部上表面延伸至凹陷部(1b)内的槽底,以配合形成与电路控制板(5)下表面相对的隔离件,所述第一传感器(21)置于凹陷部(1b)内时,所述隔离条(8)的外端与置于凹陷部(1b)内的第一传感器(21)的对应外侧壁配合抵靠,且隔离条(8)的顶部与电路控制板(5)相抵靠;
7.如权利要求6所述的空气质量检测装置,其特征在于:所述第一传感器(21)的两相邻外侧壁与凹陷部(1b)的对应内侧壁之间分别存在空隙(11),所述检测通道(22)的进风端、出风端位于第一传感器(21)的外侧壁上,并被其中一个所述隔离条(8)隔开,所述第一传感器(21)于凹陷部(1b)内时,所述检测通道(22)的进风端和出风端均位于凹陷部(1b)内并分别与对应所述空隙(11)连通。
8.如权利要求1-7任一项所述的空气质量检测装置,其特征在于:所述壳体(1)包括底板(14)和基座(16),所述底板(14)的外边缘与基座(16)的侧壁之间通过卡扣结构(20)可拆卸连接,以配合形成用于容置采集单元的容纳空间。
9.如权利要求8所述的空气质量检测装置,其特征在于:所述卡扣结构(20)包括卡块(211)及第一扣块(212),所述卡块(211)、第一扣块(212)分别设置于基座(16)的侧壁、底板(14)的外边缘上,所述第一扣块(212)上设有卡孔(212a),所述第一扣块(212)与基座(16)的侧壁或底板(14)的外边缘相配合,所述卡块(211)的勾挂部卡设于卡孔(212a)上。
10.如权利要求8所述的空气质量检测装置,其特征在于:所述卡扣结构(20)包括弹性卡勾(213)及第二扣块(214),所述弹性卡勾(213)、第二扣块(214)分别设置于基座(16)的侧壁、底板(14)的外边缘上,所述弹性卡勾(213)包括两个保持间距设置的卡勾(2131),所述卡勾(2131)的勾挂部相对设置以形成相连通的卡槽(2132)及限位口(2133),所述第二扣块(214)配合从限位口(2133)进入卡槽(2132)内与卡勾(2131)的勾挂部配合卡接。
