CN102103004A - 浮子结构 - Google Patents

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王凯
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Abstract

本发明公开了一种浮子结构,包括支架和浮球,在支架的下表面形成有可将浮球的连接臂容纳其中并允许其相对移动的导腔,导腔内设置有压力传感器,所述的压力传感器与PCB电连接。本发明所涉及浮子结构,在浮球连接臂与支架之间设立压力传感器;利用压力传感器所产生的电信号判定浮子开关动作,达到准确控制排水泵的开启和关闭,避免了电机的电磁信号干扰,浮球的行程变小,减少了相对之间的相对位移,简化了结构,使体积变小,与此同时,也就提高了所涉及的空调器的产品声誉和市场竞争力。

Description

浮子结构
技术领域
本发明涉及空调器,尤其涉及一种检测冷凝水水位的浮子结构。
背景技术
空调器是一种将室内温度调节并保持在用户所需状况的电器装置。空调器的空气调节作用是由制冷循环系统和空气循环系统共同完成的,通过其制冷系统内循环的制冷剂与室内流动的空气进行热交换以实现室内降温或升温,为人们提供新鲜、舒适的室内空气环境。
空调器的制冷循环系统包括热交换器、压缩机和节流器件。空气循环系统包括风扇及风扇电机、进出风口和空气过滤装置。空调器的制冷循环系统和空气循环系统的运行由电器控制系统控制,在电器控制系统的控制下,空调器制冷循环系统内的制冷剂在压缩一冷凝一节流一蒸发的循环中进行吸热和放热,并与由空气循环系统的风扇强制流动的室内空气进行热交换,以实现室内降温或升温。
在制冷和降温的同时,室内较高温度的空气会在蒸发器表面凝结成冷凝水。所凝结的冷凝水沿蒸发器翅片间隙不断流下,并汇集在蒸发器下面的接水盘中,再通过排水泵排出室外或者通过冷凝水排水管流出室外。对于利用排水泵排出冷凝水的空调器,排水泵的正常和准时开/关直接关系到空调器的应用性能。
图1为现有技术中利用浮子开关来控制水泵排出冷凝水的结构示意图。排水泵1由水泵支架2固定,浮球3设置在接水盘7中的冷凝水中并随水位上下移动。浮球3的上表面中心处固定连接有连接臂4,连接臂4可滑动地配置在支架导腔6内,当浮球3随冷凝水水位变化升降时,连接臂随之在支架导腔6的限制下上下移动。在支架导腔6的下端部固定有磁环5,连接臂4上固定有单簧管9,单簧管9内上下间隔地设置有分别和PCB(印刷电路控制板)相电连接的两铁片(图中未示出),其中上部的铁片固定,下部的铁片可以上下移动。当水位上升,浮球随之上升并使单簧管9靠近磁环5,到到达一定距离后,在磁力的作用下下铁片和上贴片贴合,连通其与PCB的电路并产生一个电信号反馈给PCB,PCB在接受信号之后启动水泵电机8,使电机工作预定的时间以将冷凝水排出,水位下降后,单簧管与磁环的距离增大,下部铁片在其自身重力下和上部铁片脱离接触并给出PCB一个信号。
但是上述的浮子结构中连接臂相对于支架的行程很大,且两者之间的间隙较小,很容易因灰尘或者霉菌等造成移动不畅。且浮球的动作依赖于单簧管周围的磁场,但是由于水泵电机的电磁线圈干扰,会造成浮子的误动作,引发电机频繁启动或者持续工作,导致排水泵无效工作时间过长,大大缩短排水泵使用寿命。
发明内容
本发明是针对现有利用浮子控制排水泵排水开关的控制机构的改进,其目的是利用压力传感器感测冷凝水的水位并通过PCB来控制排水泵的开启和关闭,以便把接水盘中的冷凝水排出。
为实现上述技术目的,本发明采用的技术方案为:
一种浮子结构,包括支架和浮球,在支架的下表面形成有可将浮球的连接臂容纳其中并允许其相对移动的导腔,导腔内设置有压力传感器,所述的压力传感器与PCB电连接。
所述的压力传感器固定在导腔的顶部,且其压力承载面与连接部端部相对应设置。
所述的压力传感器为压电式压力传感器。
所述的压力传感器为压阻式压力传感器。
本发明的有益技术效果为:本发明所涉及浮子结构,在浮球连接臂与支架之间设立压力传感器;利用压力传感器所产生的电信号判定浮子开关动作,达到准确控制排水泵的开启和关闭,避免了电机的电磁信号干扰,浮球的行程变小,减少了相对之间的相对位移,简化了结构,使体积变小,与此同时,也就提高了所涉及的空调器的产品声誉和市场竞争力。
附图说明
图1为现有技术中利用浮子开关来控制水泵排出冷凝水的结构示意图;
图2本发明的浮子结构示意图。
图中符号说明:
1、排水泵,    2、水泵支架,3,30、浮球,
4,40、连接臂,5、磁环,    6,61、导腔,
7、接水盘      8、水泵电机,9、单簧管
60支架
具体实施方式
现结合附图通过对本发明的具体实施方式的描述进一步解释本发明的结构和宗旨。
如图2所示,本发明的浮子结构包括浮球30和支架60,连接臂40与浮球30固定连接,支架60固定在空调内部且其下表面处形成有导腔61,导腔61可以将连接臂40容纳其中并允许其相对于支架60发生相对上下移动,在导腔61的顶部固定设置有压力传感器20,所述的压力传感器20与PCB电连接。其中所述的压力传感器为压电式压力传感器或压阻式压力传感器,这就减少了电机工作对浮子结构的电磁影响。
值得注意的是,本发明的浮子结构在安装时,浮球可与水盘底面接触,连接臂40的顶部与压力传感器20相接触但无压力,当然也可以在两者之间保留有一段的距离,当水位上升带动浮球上升到一定位置后连接臂与压力传感器接触。
空调启动后,冷凝水不断积聚在水盘内,浮球所受到的浮力相应增大,连接臂传递给压力传感器的压力随之增加,压力传感器将压力信号转换成电信号传递给PCB(印刷电路控制板)。当水位上升至水泵工作水位时,即接水盘中的冷凝水需要排出时,PCB会根据压力传感器传递来的电信号判断并给水泵一个启动信号,使水泵开始工作。当水位达到工作水位以下水泵继续工作预定时间后自动停止。
本发明所涉及浮子结构,在浮球连接臂与支架之间设立压力传感器;利用压力传感器所产生的电信号判定浮子开关动作,达到准确控制排水泵的开启和关闭,避免了电机的电磁信号干扰,浮球的行程变小,减少了相对之间的相对位移,简化了结构,使体积变小,与此同时,也就提高了所涉及的空调器的产品声誉和市场竞争力。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

Claims (4)

1.一种浮子结构,包括支架和浮球,其特征在于:在支架(6)的下表面形成有可将浮球的连接臂(40)容纳其中并允许其相对移动的导腔(61),导腔(61)内设置有压力传感器(20),所述的压力传感器(20)与PCB电连接。
2.如权利要求1所述的浮子结构,其特征在于:所述的压力传感器(10)固定在导腔(61)的顶部。
3.如权利要求1所述的浮子结构,其特征在于:所述的压力传感器为压电式压力传感器。
4.如权利要求1所述的浮子结构,其特征在于:所述的压力传感器为压阻式压力传感器。
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