CN101838926A - 自动降温熨斗 - Google Patents

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Abstract

本发明自动降温熨斗,涉及一种电熨斗。该熨斗,壳体的底部设置电热盘,壳体内设有风扇、运动状态检测器和自动开关电路;该运动状态检测器向自动开关电路提供熨斗停止运动的信号,自动开关电路统计停止运动的时间并控制风扇向电热盘吹风。所述运动状态检测器为可提供静止平置、静止竖立和运动三种状态信息的滚珠开关;自动开关电路包含加热开关、风扇开关和微处理器。由微处理器根据该滚珠开关输入的静止平置状态信息、运动状态信息、竖立状态信息,进行相应的平置时间统计或竖立时间统计,并在该平置时间或该竖立时间统计达到预定值时,控制加热开关切断电热盘的电源并控制风扇开关接通风扇的电源。解决电热盘自然冷却时间长的问题。

Description

自动降温熨斗
技术领域
本发明涉及一种电熨斗。
背景技术
现有的电熨斗,在壳体的底部设置电热盘。这些熨斗在熨烫时电热盘的温度很高;当熨烫完成后,电热盘要很长时间才可以冷却下来,才能够安全地收藏。
发明内容
本发明旨在提供一种自动降温熨斗,可以在停止使用时自动采取措施,降低电热盘的温度,以便尽快收藏。
本发明的技术方案是:自动降温熨斗,壳体的底部设置电热盘,壳体内设有风扇、运动状态检测器和自动开关电路;该运动状态检测器向自动开关电路提供熨斗停止运动的信号,自动开关电路统计停止运动的时间并控制风扇向电热盘吹风。
所述运动状态检测器为可提供静止平置、静止竖立和运动三种状态信息的滚珠开关;自动开关电路包含加热开关、风扇开关和微处理器;微处理器在该滚珠开关输入静止平置状态信息时启动平置时间统计,在此期间若微处理器收到该滚珠开关输入的运动状态信息则停止该平置时间统计;微处理器在该平置时间统计达到第一时间段时,控制加热开关切断电热盘的电源并控制风扇开关接通风扇的电源;或者微处理器在该滚珠开关输入竖立状态信息时启动竖立时间统计,在此期间若微处理器收到该滚珠开关的输入运动状态信息则停止该竖立时间统计;微处理器在该竖立时间统计达到第二时间段时,控制加热开关切断电热盘的电源并控制风扇开关接通风扇的电源。
所述的微处理器在控制加热开关切断电热盘的电源并控制风扇开关接通风扇电源的同时启动风扇工作时间统计;微处理器在该风扇工作时间统计达到第三时间段时控制风扇开关切断风扇的电源。
所述的第一时间段为30秒,第二时间段为3分钟,第三时间段为15分钟。
所述的壳体上开有进风口,风扇设在进风口与电热盘之间的管道上。
本发明自动降温熨斗,利用运动状态检测器检测该熨斗是否停止运动,一旦熨斗停止运动就向自动开关电路提供熨斗停止运动的信号,自动开关电路统计停止运动的时间并控制风扇向电热盘吹风。虽然熨烫完毕后电热盘温度很高,但风扇提供的气流可以使电热盘快速冷却下来,节约时间,方便收藏。运动状态检测器采用可提供静止平置、静止竖立和运动三种状态信息的滚珠开关;自动开关电路采用包含加热开关、风扇开关和微处理器的结构;由微处理器根据该滚珠开关输入的静止平置状态信息、运动状态信息、竖立状态信息,进行相应的平置时间统计或竖立时间统计,并在该平置时间或该竖立时间统计达到预定值时,控制加热开关切断电热盘的电源并控制风扇开关接通风扇的电源。上述分别对熨斗在平置及竖立状态中停止运动的情况进行处理的方式,适应了熨斗在使用过程中,处于平置状态时停止运动的时间较短,而处于竖立状态时熨斗停止运动的时间较长的特点。对于电热盘和风扇的控制更具有人性化。微处理器统计风扇的工作时间,并在该工作时间达到预定值时控制风扇开关切断风扇的电源。自动完成关闭风扇的操作,也是具有人性化的体现。在典型的实施例中,规定熨斗处于平置状态停止运动的预定值为30秒,处于竖立状态的预定值为3分钟,风扇的工作时间预定值为15分钟;比较适合使用者对熨斗使用的要求,也适合对电热盘温度及降温时间的要求。在壳体上开设进风口,并将风扇设在进风口与电热盘之间的管道上,有利于提高降温的效率。
附图说明
图1为本发明自动降温熨斗一个实施例的内部结构示意图。
图2为图1实施例的展开结构示意图。
图3为图1实施例的电路结构方框图。
图4为图1实施例中滚珠开关的剖面结构示意图。
图5为图1实施例中滚珠开关在竖立时的状态示意图。
图6为图1实施例中滚珠开关在平置时的状态示意图。
具体实施方式
本发明自动降温熨斗一个实施例的结构,如图1和图2所示。该自动降温熨斗具有壳体1、电热盘2、风扇3、电路板4。
壳体1上部安装了一个薄壳结构的握把11,该握把11上部的内凹空间中安装电路板4;握把盖12安装在握把11的上部,遮盖该内部空间。壳体1的后部安装了一个开有进风口131的后盖13。壳体1、握把11、握把盖12和后盖13均用塑料制成,美观而又绝热。
电热盘2用铝合金制成,内部预埋了加热管24。电热盘2的上部铆接了一个金属制的电热盘盖20,将电热盘2封闭起来。在电热盘盖20的上方安装一个起装饰作用的铁壳21。该铁壳21为开口向下的盒体,铁壳21的上表面后部开有窗口211,铁壳21的侧边与电热盘2之间存在供气体流动的间隙25。铁壳21的上方安装一个耐热塑料制成的隔热板22。该隔热板22的后部开有窗口221。隔热板22的上表面安装一个支撑板23。支撑板23的后部设有一个倾斜的管道231。
风扇3安装在壳体1内,位于支撑板23后部管道231的开口处,并面向后盖13的进风口131。
电路板4上设有自动开关电路41和滚珠开关42。
请参看图3:自动开关电路41包含微处理器411、交流电源412、加热开关413和风扇开关414。微处理器411的控制输入端口分别与滚珠开关42的第一检测输出端421及公共端424相连接。微处理器411的第一控制输出端口连接加热开关413的控制输入端口。微处理器411的第二控制输出端口连接风扇开关414的控制输入端口。交流电源412向加热开关413和风扇开关414提供交流电能。加热开关413的输出端口连接电热盘2上的加热管24。风扇开关414的输出端口连接风扇3。
请参看图4:滚珠开关42的前壳体4201开口端与后壳体4202的开口端相扣合,使它们的内部形成一个弧形的导轨室426。在该导轨室426的前端面即前壳体4201的内凹部埋设了一个内凹的接触片,与之对称地在该导轨室426的后端面即后壳体4202的内凹部埋设了一个相同大小的内凹的接触片424’。
请参看图5,前壳体4201中的接触片被隔离槽422分隔成沿纵轴斜向分开的两部分,第一部分421’连接向外引出的第一检测输出端421;第二部分423’连接向外引出的第二检测输出端423。后壳体4202中的接触片连接向外引出的公共端424。该导轨室426内设有一个导电滚珠425。导轨室426前壳体4201中的接触片的内凹部4211、4231底面与后壳体4202中的接触片424’的内凹部4241底面之间的距离大于导电滚珠425的直径。
在滚珠开关42处于静止的竖立状态时,导电滚珠425连接前壳体4201中接触片的第一部分421’和后壳体4202中的接触片424’,使第一检测输出端421与公共端424连通。而在滚珠开关42处于运动的竖立状态时,导电滚珠425在前壳体4201中接触片的第一部分421’与后壳体4202中的接触片424’之间轻微跳动,使第一检测输出端421与公共端424时通时断。
请参看图6:在滚珠开关42处于静止的平置状态时,导电滚珠425脱离前壳体4201中接触片的第一部分421’而保持与后壳体4202中的接触片424’接触,使第一检测输出端421与公共端424处于断开状态。而在滚珠开关42处于运动的平置状态时,导电滚珠425在前壳体4201中接触片的第一部分421’与后壳体4202中的接触片424’之间轻微跳动,会使第一检测输出端421与公共端424时通时断。
所以,滚珠开关42可以提供静止平置、静止竖立和运动三种状态信息。
正常熨烫时,当熨斗被平放不动即滚珠开关42处于静止平置状态,滚珠开关42的第一检测输出端421与公共端424处于连通状态。微处理器411收到该滚珠开关42输入的上述静止平置状态信息,便启动平置时间统计;在此期间,若微处理器411收到该滚珠开关42输入的时通时断的运动状态信息则停止该平置时间统计。微处理器411在该平置时间统计达到30秒时,控制加热开关413切断电热盘2上加热管24的电源并控制风扇开关414接通风扇3的电源。风扇3运动起来,将外部的冷空气通过后盖13的进风口131抽到壳体1中,再通过支撑板23后部的管道231、隔热板22后部的窗口221、铁壳21后部的窗口211,将冷空气吹向电热盘2上的电热盘盖20,带走电热盘2的热量,形成热风从铁壳21的侧边与电热盘1之间的间隙25向外吹出。让电热盘2快速冷却下来。微处理器411同时启动风扇工作时间统计;在该风扇工作时间统计达到15分钟时,电热盘2已充分冷却;微处理器411控制风扇开关414切断风扇3的电源。风扇3将自动停止。之后可以拔掉电源,将该熨斗收藏起来。
当熨斗被竖放不动即滚珠开关42处于静止竖立状态,滚珠开关42的第一检测输出端421与公共端424处于断开状态。微处理器411收到该滚珠开关42输入的该竖立状态信息,就启动竖立时间统计;在此期间,若微处理器411收到该滚珠开关42输入的时通时断的运动状态信息则停止该竖立时间统计。微处理器411在该竖立时间统计达到3分钟时,控制加热开关413切断电热盘2加热管24的电源并控制风扇开关414接通风扇3的电源。风扇3运动起来,将外部的冷空气通过后盖13的进风口131抽到壳体1中,再通过支撑板23后部的管道231、隔热板22后部的窗口221、铁壳21后部的窗口211,将冷空气吹向电热盘2上的电热盘盖20,带走电热盘2的热量,形成热风从铁壳21的侧边与电热盘2之间的间隙25向外吹出。让电热盘2快速冷却下来。微处理器411同时启动风扇工作时间统计;在该风扇工作时间统计达到15分钟时,电热盘2已充分冷却;微处理器411控制风扇开关414切断风扇3的电源。风扇3将自动停止。之后可以拨掉电源,将该熨斗收藏起来。
当然,自动开关电路41中也可以使微处理器411的控制输入端口分别与滚珠开关42的第二检测输出端4231及公共端424相连接。同样可以实现上述的控制,但是需要相应改变滚珠开关42的安装方位。如果不采用滚珠开关42作为运动状态检测器,也可以分别使用运动检测器、平置检测器、竖立检测器分别向微处理器411的控制输入端口提供相应的检测信息。但是,那样做会使硬件系统复杂化。
以上所述,仅为本发明较佳实施例,不以此限定本发明实施的范围,依本发明的技术方案及说明书内容所作的等效变化与修饰,皆应属于本发明涵盖的范围。

Claims (5)

1.自动降温熨斗,壳体的底部设置电热盘,其特征在于:壳体内设有风扇、运动状态检测器和自动开关电路;该运动状态检测器向自动开关电路提供熨斗停止运动的信号,自动开关电路统计停止运动的时间并控制风扇向电热盘吹风。
2.根据权利要求1所述的自动降温熨斗,其特征在于:所述运动状态检测器为可提供静止平置、静止竖立和运动三种状态信息的滚珠开关;自动开关电路包含加热开关、风扇开关和微处理器;微处理器在该滚珠开关输入静止平置状态信息时启动平置时间统计,在此期间若微处理器收到该滚珠开关输入的运动状态信息则停止该平置时间统计;微处理器在该平置时间统计达到第一时间段时,控制加热开关切断电热盘的电源并控制风扇开关接通风扇的电源,同时启动风扇工作时间统计;或者微处理器在该滚珠开关输入竖立状态信息时启动竖立时间统计,在此期间若微处理器收到该滚珠开关的输入运动状态信息则停止该竖立时间统计;微处理器在该竖立时间统计达到第二时间段时,控制加热开关切断电热盘的电源并控制风扇开关接通风扇的电源。
3.根据权利要求2所述的自动降温熨斗,其特征在于:所述的微处理器在控制加热开关切断电热盘的电源并控制风扇开关接通风扇电源的同时启动风扇工作时间统计;微处理器在该风扇工作时间统计达到第三时间段时控制风扇开关切断风扇的电源。
4.根据权利要求3所述的自动降温熨斗,其特征在于:所述的第一时间段为30秒,第二时间段为3分钟,第三时间段为15分钟。
5.根据权利要求1或2或3或4所述的自动降温熨斗,其特征在于:所述的壳体上开有进风口,风扇设在进风口与电热盘之间的管道上。
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