CN107198446A - 一种带有水温水位检测装置的电热快速壶 - Google Patents

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    • G01K7/22Measuring temperature based on the use of electric or magnetic elements directly sensitive to heat ; Power supply therefor, e.g. using thermoelectric elements using resistive elements the element being a non-linear resistance, e.g. thermistor

Abstract

本发明公开了一种带有水温水位检测的电热快速壶,包括壶身、底座、按钮和加温电路,壶身可置于底座上方,底座上设置有按钮及指示灯,其特征在于,所述的电热快速壶包括底座内部的水温水位检测控制电路和壶身底部水温水位检测传感器,壶身置于底座上方,所述水温水位检测电路与壶身底部水温水位检测传感器相连。本发明的采用单片机IO进行控制需采集数据时探头才进行工作,避免探头一直工作导致电极腐化,提高系统可靠性和延长使用寿命。

Description

一种带有水温水位检测装置的电热快速壶
技术领域
本发明涉及一种茶壶,尤其涉及一种电热快速壶。
背景技术
目前,一般的电热快速壶大都放壶、开关控制煮水的简单操作的家用电器,煮水装置中的所谓核心部分只是开关控制发热盘接通,功能单一、而且容易造成快速壶干烧而出现安全事故。随着社会的进步和技术的发展,消费者的需求也不断精进,电加热水单一煮水功能的而无安全保障的快速壶已不能满足消费者在家用电器使用过程中的安全性需求。
发明内容
基于背景技术存在的技术问题,本发明提出了一种带有水温水位检测装置的电热快速壶 。
本发明提出的一种带有水温水位检测的电热快速壶,包括壶身、底座、按钮和温控电路,壶身可置于底座上方,底座上设置有按钮及指示灯,其特征在于,所述的电热快速壶包括底座内部的水温水位检测控制电路,和壶身底部水温水位检测传感器,水温水位检测传感器为两芯传感器,内置有热敏电阻,高水位检测端、低水位检测端、公共端。当壶身置于底座上方,水温水位检测传感器与水温水位检测电路壶身底部相连。
底座内部的水温水位检测控制电路有如下两种方法:
方法一:如参照图3所示,水温水位检测控制电路包括MCU控制器单元、控制器AD-AD、控制器IO-P1、控制器IO-P2和控制器IO-P3、水位检测电阻Rm1、水温检测热敏电阻Rm2、二极管。由于纯净水电阻较大,水位检测电阻均为1M以上,水温检测热敏电阻根据工作条件选择10K,设计形成切换回路分压电阻电路,通过控制器IO-P2输出高低电平控制继电器切换P1-P3回路中的分压电阻水位检测电阻Rm1和水温检测热敏电阻Rm2。
控制器IO-P1与控制器IO-P2输出高电平、P3口输出低电平,水位检测电阻Rm1被二极管截止,AD输出水温信号;反之,控制器IO-P1与控制器IO-P2输出低电平、P3口输出高电平,水温检测热敏电阻被二极管截止,AD输出水位信号。
这种方法电路简单,两芯探头即可实现水温水位的检测。
方法二:如参照图4所示,水温水位检测控制电路包括MCU控制器单元、控制器AD-AD、控制器IO-P1和控制器IO-P2、三极管、水温检测热敏电阻Rm2、二极管。利用三极管的开关特性和水的导电性,三极管和壶内所盛的水形成水位检测回路。控制器IO-P1、P2输出高低电平,切换所述回路中的水位检测回路与水温检测热敏电阻Rm2,控制器IO-P2输出高电平与控制器IO-P1口输出低电平,水温检测热敏电阻Rm2被二极管截止,AD输出水位信号;反之,控制器IO-P2输出低电平与控制器IO-P1口输出高电平,二极管截止水位检测回路电阻被二极管截止,AD输出水温信号。
这种方法利用三极管开关特性进行水位检测,受水质影响小,两芯探头即可实现水温水位的检测。
本发明的采用单片机IO进行控制需采集数据时探头才进行工作,避免探头一直工作导致电极腐化,提高系统可靠性和延长使用寿命。
附图说明
图1为本发明水温水位检测电路与壶身底部水温水位检测传感器相连示意图。
图2为本发明水温水位检测传感器相示意图。
图3为本发明切换回路分压水温水位检测控制电路结构示意图。
图4为本发明利用三极管水温水位检测控制电路结构示意图。
具体实施方式
下面结合具体实施例对本发明作进一步解说。
实施例1
参照图1-3,本具体实施方式采用以下技术方案:它包括壶身、底座、按钮和温控电路,壶身可置于底座上方,底座上设置有按钮及指示灯,其特征在于,所述的电热快速壶包括底座内部的水温水位检测控制电路,和壶身底部水温水位检测传感器,壶身置于底座上方,水温水位检测电路与壶身底部水温水位检测传感器相连。水温水位检测控制电路包括MCU控制器单元、控制器AD-AD、控制器IO-P1、控制器IO-P2和控制器IO-P3、水位检测电阻Rm1、水温检测热敏电阻Rm2、二极管。由于纯净水电阻较大,水位检测电阻均为1M以上,水温检测热敏电阻根据工作条件选择10K,设计形成切换回路分压电阻电路,通过控制器IO-P2输出高低电平控制继电器切换P1-P3回路中的分压电阻水位检测电阻Rm1和水温检测热敏电阻Rm2。
控制器IO-P1与控制器IO-P2输出高电平、P3口输出低电平,水位检测电阻Rm1被二极管截止,AD输出水温信号;反之,控制器IO-P1与控制器IO-P2输出低电平、P3口输出高电平,水温检测热敏电阻被二极管截止,AD输出水位信号。
实施例2
参照图1-2和参照图4,本具体实施方式采用以下技术方案:它包括壶身、底座、按钮和温控电路,壶身可置于底座上方,底座上设置有按钮及指示灯,所述的电热快速壶包括底座内部的水温水位检测控制电路,和壶身底部水温水位检测传感器,壶身置于底座上方,水温水位检测电路与壶身底部水温水位检测传感器相连。水温水位检测控制电路包括MCU控制器单元、控制器AD-AD、控制器IO-P1和控制器IO-P2、三极管、水温检测热敏电阻Rm2、二极管。利用三极管的开关特性和水的导电性,三极管和壶内所盛的水形成水位检测回路。控制器IO-P1、P2输出高低电平,切换所述回路中的水位检测回路与水温检测热敏电阻Rm2,控制器IO-P2输出高电平与控制器IO-P1口输出低电平,水温检测热敏电阻Rm2被二极管截止,AD输出水位信号;反之,控制器IO-P2输出低电平与控制器IO-P1输出高电平,二极管截止水位检测回路电阻被二极管截止,AD输出水温信号。
以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

Claims (8)

1.一种带有水温水位检测的电热快速壶,包括壶身、底座、按钮和加温电路,壶身可置于底座上方,底座上设置有按钮及指示灯,其特征在于,所述的电热快速壶包括底座内部的水温水位检测控制电路和壶身底部水温水位检测传感器,壶身置于底座上方,所述水温水位检测电路与壶身底部水温水位检测传感器相连。
2.根据权利要求1所述的一种带有水温水位检测的电热快速壶,其特征在于,所述的水温水位检测传感器为两芯传感器,内置有热敏电阻,高水位检测端、低水位检测端、公共端。
3.根据权利要求1所述的一种带有水温水位检测的电热快速壶,其特征在于,所述的水温水位检测控制电路包括MCU控制器单元、控制器AD-AD、控制器IO-P1、控制器IO-P2和控制器IO-P3、水位检测电阻Rm1、水温检测热敏电阻Rm2、二极管,所述控制器IO口与水位检测电阻Rm1、水温检测热敏电阻Rm2形成切换回路分压电阻电路,所述控制器IO-P2输出高低电平控制继电器切换所述回路中的水位检测电阻Rm1与水温检测热敏电阻Rm2,所述二极管截止水位检测电阻,则AD输出水温信号,所述二极管截止水温检测热敏电阻,AD输出水位信号。
4.根据权利要求3所述的一种带有水温水位检测的电热快速壶,其特征在于,所述的控制器IO-P1、控制器IO-P2和控制器IO-P3均设置为输出。
5.根据权利要求3或4所述的一种带有水温水位检测的电热快速壶,其特征在于,所述的水温检测热敏电阻为10K。
6.根据权利要求1所述的一种带有水温水位检测的电热快速壶,其特征在于,所述的水温水位检测控制电路包括MCU控制器单元、控制器AD-AD、控制器IO-P1和控制器IO-P2、三极管、水温检测热敏电阻Rm2、二极管,所述三极管和壶内所盛的水形成水位检测回路,所述控制器IO-P1、P2输出高低电平,切换所述回路中的水位检测回路与水温检测热敏电阻Rm2,所述二极管截止水位检测回路电阻,则AD输出水温信号,所述二极管截止水温检测热敏电阻,AD输出水位信号。
7.根据权利要求5所述的一种带有水温水位检测的电热快速壶,其特征在于,所述的控制器IO-P1和控制器IO-P2设置为输出。
8.根据权利要求3-7任一项所述的一种带有水温水位检测的电热快速壶,其特征在于,所述的AD输出水位信号异常,快速壶底座上指示灯闪烁报警。
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