技术领域
本实用新型涉及公共基础设施领域,具体涉及一种公交站台。
背景技术
公交站台是专门为候车人们建设的公共设施,它提供了人们候车场所,为市民提供了方便。目前常用公交站台的设计多注重其造型的美观与指示、等待等基本功能的满足,往往忽略了人们候车时的舒适度。比如,夏天温度高,在等公交的时候并不好受,甚至会出现中暑的现象。
实用新型内容
针对现有技术中的上述不足,本实用新型旨在提供一种能够提高夏季候车舒适性的公交站台。
为了达到上述发明创造的目的,本实用新型采用的技术方案为:
提供一种公交站台,其包括站台本体和座椅,站台本体顶部设置有顶棚,顶棚的顶部设置有太阳能电池板,顶棚的下表面设置有给风机构和控制单元;给风机构包括具有空腔的壳体,空腔内安装有电机和朝向座椅的风扇;壳体靠近座椅的一面上设置有与空腔连通、且与电机的输出轴连接的出风导向结构,壳体的另一面上设置有由控制单元控制其开闭的进风口;控制单元包括太阳能控制器、蓄电池、变压模块、处理器,太阳能控制器分别与太阳能电池板、蓄电池和变压模块连接,处理器分别与风扇、电机和设置在站台本体上的接近开关和温度传感器连接。
进一步地,出风导向结构包括多个叶片,电机的输出轴上连接有一个L型连杆,L型连杆的另一端连接有一个连接板,连接板的另一面上设置有多个L型转杆,每个L型转杆的另一端均通过第一安装板上的一个第一转轴与一个叶片连接,第一安装板安装在空腔内,L型连杆靠近电机输出轴一端的长度等于L型转杆靠近第一转轴一端的长度;每个叶片的另一端均通过一个第二转轴与安装在安装腔内的第二安装板连接。
进一步地,壳体外部轮廓呈长方体形,叶片所在壳体的一面与进风口所在壳体一面相邻。
进一步地,变压模块与设置在站台本体上的USB充电接口连接。
进一步地,USB充电接口紧邻座椅。
本实用新型的有益效果为:
太阳能电池板将太阳能转化为电能存储在蓄电池中以向处理器、风扇和电机供电。
接近开关用于检测人体是否到来,一旦检测到人的到来,并且温度传感器检测到的实时温度值大于处理器内设定的温度值上限时,处理器随即控制进风口进风的同时控制出风导向结构和风扇工作,使得人体附近的气流快速流动而实现降温,从而提升人们夏季在公交站台候车的舒适性。并且出风导向结构的设置避免了风扇较长时间的直吹,大大增强了人们的舒适体验。风扇启动后,一旦检测到人已经离开公交站台或温度传感器检测到的温度值小于温度值下限时,处理器随即依次控制风扇、出风导向结构和进风口关闭。
另外,由于风扇设置在壳体内,避免了由于公交站台长期处于尘埃密度较大的环境中导致的风扇积灰,从而大大提升了人们的舒适体验。
综上所述,该公交站台通过零排放的方式提升了人们夏季在公交站台候车的舒适性。
附图说明
图1为具体实施例中公交站台的结构示意图;
图2为具体实施例中控制部分的原理框图;
图3为具体实施例中壳体的局部剖视图。
其中,1、站台本体;2、座椅;3、接近开关;4、太阳能电池板;5、顶棚;6、控制单元;7、壳体;8、温度传感器;9、电机;10、L型连杆;11、连接板;12、L型转杆;13、第一转轴;14、第一安装板;15、叶片;16、第二转轴;17、第二安装板。
具体实施方式
下面结合附图,对本实用新型的具体实施方式做详细说明,以便于本技术领域的技术人员理解本实用新型。但应该清楚,下文所描述的实施例仅仅是本实用新型的一部分实施例,而不是全部实施例。在不脱离所附的权利要求限定和确定的本实用新型的精神和范围内,本领域普通技术人员在没有做出任何创造性劳动所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型的保护范围。
如图1所示,该公交站台包括站台本体1和座椅2,站台本体1顶部设置有顶棚5,顶棚5的顶部设置有太阳能电池板4,顶棚5的下表面设置有给风机构和控制单元6;给风机构包括具有空腔的壳体7,空腔内安装有电机9和朝向座椅2的风扇;壳体7靠近座椅2的一面上设置有与空腔连通、且与电机9的输出轴连接的出风导向结构,壳体7的另一面上设置有由控制单元6控制其开闭的进风口。
如图2所示,控制单元6包括太阳能控制器、蓄电池、变压模块、处理器,太阳能控制器分别与太阳能电池板4、蓄电池和变压模块连接,处理器分别与风扇、电机9和设置在站台本体1上的接近开关3和温度传感器8连接。
实施时,如图3所示,出风导向结构包括多个叶片15,电机9的输出轴上连接有一个L型连杆10,L型连杆10的另一端连接有一个连接板11,连接板11的另一面上设置有多个L型转杆12,每个L型转杆12的另一端均通过第一安装板14上的一个第一转轴13与一个叶片15连接,第一安装板14安装在空腔内,L型连杆10靠近电机9输出轴一端的长度等于L型转杆12靠近第一转轴13一端的长度;每个叶片15的另一端均通过一个第二转轴16与安装在安装腔内的第二安装板17连接。电机9的输出轴带动L型连杆10以电机9输出轴为圆心做圆周运动,进而带动第一安装板14和L型转杆12同步转动,使得所有第一转轴13与电机9输出轴同步转动,从而带动叶片15转动,实现出风导向。通过控制电机9的工作时间,使得电机9停止工作后,叶片15恢复原位,大大降低了风扇积灰的可能性。
另外,在进风口处也设置上述出风导向结构和与该出风导向结构连接的电机,处理器控制其中的叶片旋转90°,以实现进风口的打开而进风,处理器控制其中的叶片复位,以实现进风口的关闭,从而确保风扇能够工作的同时又降低了风扇积灰的可能性。
其中,壳体7外部轮廓呈长方体形,叶片15所在壳体7的一面与进风口所在壳体7一面相邻。
如图1所示,变压模块与设置在站台本体1上的USB充电接口连接,以向人们提供充电接口,且USB充电接口紧邻座椅2,更加方便了人们的充电。
具体地,太阳能电池板的型号为100W多晶,太阳能控制器的型号为CY3210、变压模块的型号为VGEPS,处理器的型号为STM32F429,温度传感器的型号为ds18b20,接近开关的型号为PL-08N,蓄电池的型号为FM1210000,风扇的型号为DFS01,电机的型号为GM37BM3530。