CN107388593A - 采用gps模块对用户进行定位的防触电热水器 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及热水器技术及安全领域,尤其涉及采用GPS模块对用户进行定位的防触电热水器。本发明采用了GPS模块对用户进行定位,并且通过GPRS模块发送到热水器端,这样热水器可以根据用户的位置自动加热,节省了用户操作的时间,使热水器更加智能化;本发明采用了水流传感器对出水管的水流进行检测,当热水器通电加热时有水流通过,主机单片机最小系统会通过继电器电路将热水器与加热电源断开,避免了用户触电事故的发生,使热水器更加的安全;本发明在喷头处安装有温度传感器,温度传感器可以检测用户使用的水温并且记录下来,当热水器加热时,会自动的加热到用户习惯的温度,不仅可以使热水器节约电能,也使得热水器加热的水更舒适。
Description
技术领域
本发明涉及热水器技术及安全领域,尤其涉及具有温度记忆功能的防触电热水器。
背景技术
近年来,随着社会和工业的不断发展,热水器已经走进了千家万户。目前国内热水器产品主要有电热水器、燃气热水器、太阳能热水器和空气能热水器。热水器市场仍然以传统的电热水器和燃气热水器为主导,伴随着近几年房地产市场的火爆发展,电热水器、燃气热水器行业都得到了快速发展,催生出如海尔、美的等众多国内知名品牌,也引来A.O.史密斯、西门子、林内、惠而浦等国际大品牌的加盟,推动热水器行业的品质不断提升,同时品牌间竞争也愈加激烈。随着人们生活水平日益提高,人们对家庭生活中的舒适要求也越来越高。随之而来的各种各样的电器产品方便了人类生活得同时也占据了不小的空间。为此越来越多的多功能电器进入了人们的生活。热水器也同样经历着不同世代的发展:第一代燃气热水器;第二代电热水器;第三代太阳能热水器;第四代分体式空气能热水器;第六代家用多功能热水器。对于目前应用较多的电热水器,其优点为安装简单,使用方便,不受天然气楼层气压差异的影响,越来越多的用户首选。但是缺点为体积大,占室内的空间大,洗澡前要提前预热,等待时间比较长,容易长水垢,需一年除垢一次。并且目前的电热水器在不拔电源的情况下使用容易产生触电身亡的事故,所以在安全方面仍存在一定的隐患。并且许多热水器都会选择将水加热到沸腾,然后和凉水进行混合后使用,这样会适合各种人群使用,但是人类洗澡不必将水加热到沸腾,造成了电能的浪费;而且每次都需要调节水龙头,调出适合自己的温度,比较繁琐。
发明内容
本发明所要解决的技术问题,是针对上述存在的技术不足,提供了具有温度记忆功能的防触电热水器,具有温度记忆功能的防触电热水器采用了GPS模块对用户进行定位,并且通过GPRS模块发送到热水器端,这样热水器可以根据用户的位置自动选择加热,节省了用户操作的时间,使热水器更加智能化;本发明采用了水流传感器对出水管的水流进行检测,当热水器通电加热时有水流通过,主机单片机最小系统会通过继电器电路将热水器与加热电源断开,避免了用户触电事故的发生,使热水器更加的安全;本发明在喷头处安装有温度传感器,温度传感器可以检测用户使用的水温并且记录下来,当热水器加热时,会自动的加热到用户习惯的温度,不仅可以使热水器节约电能,也使得热水器的水更舒适;本发明的上位机电路部分采用了报警电路,当水温适合用户时或者用户洗浴没有断电时,都会进行报警提示,使热水器更安全、更便捷。
为解决上述技术问题,本发明所采用的技术方案是:包括上位机电路部分、下位机电路部分、GPRS网络、热水器主体、出水管、导水管和喷头;上位机电路部分包括电源模块、主机单片机最小系统、水流传感器、温度传感器、继电器电路、报警电路和GPRS主模块,电源模块与主机单片机最小系统、水流传感器、温度传感器、继电器电路、报警电路、GPRS主模块均连接,并为主机单片机最小系统、水流传感器、温度传感器、继电器电路、报警电路、GPRS主模块提供电能;水流传感器和温度传感器均与主机单片机最小系统连接,并将采集到的水流信号和水的温度信号传递给主机单片机最小系统;主机单片机最小系统与继电器电路、报警电路均连接,并控制继电器电路和报警电路;主机单片机最小系统与GPRS主模块连接,主机单片机最小系统与GPRS主模块为双向通信;下位机电路部分包括电源、从机单片机最小系统、GPRS模块、GPS模块和显示电路,电源与从机单片机最小系统、GPRS模块、GPS模块、显示电路均连接,并且为从机单片机最小系统、GPRS模块、GPS模块和显示电路提供电能;从机单片机最小系统与GPS模块连接,并接收GPS模块采集的信息;从机单片机最小系统与显示电路连接,并且控制显示电路;从机单片机最小系统与GPRS模块连接,从机单片机最小系统与GPRS模块为双向通信;上位机电路部分的GPRS主模块和下位机电路部分GPRS模块通过GPRS网络进行通信;热水器主体的一侧与出水管的一端固定连接,出水管的另一端与导水管的一端通过螺纹连接;出水管的中心位置设置有水流传感器;导水管的另一端连接有喷头,在喷头内安装有温度传感器;继电器电路包括电阻R2、二极管D1、三极管Q1、继电器RL1、热水器进线端和热水器出线端,主机单片机最小系统的PA0引脚通过电阻R2与三极管Q1的基极连接;继电器RL1的线圈一端与电源模块的输出端连接,另一端与三极管Q1的集电极连接,在继电器RL1的线圈上反并联了二极管D1;三极管Q1的发射极接地,主机单片机最小系统的PA0引脚通过输出高电平或低电平来控制三极管Q1的开通与关断;继电器RL1的触点一端与热水器进线端连接,另一端与热水器出线端连接,继电器RL1的线圈的通电与断电控制继电器RL1触点的切换。
进一步优化本技术方案,所述的主机单片机最小系统和从机单片机最小系统采用ATmega128单片机,水流传感器采用HC-B12水流传感器,温度传感器采用SHT11温湿度传感器,GPS模块采用U-bloxNEO-6MGPS模块,GPRS主模块和GPRS模块均采用EM310模块。
进一步优化本技术方案,所述的电源模块可输出12V和5V直流电压,电源模块为继电器RL1提供12V电压,电源模块为主机单片机最小系统、水流传感器、温度传感器和报警电路提供5V稳定电压。
进一步优化本技术方案,所述的GPRS主模块EM310的TXD引脚连接主机单片机最小系统的ATmega128的RXD1引脚,GPRS主模块EM310的RXD引脚连接主机单片机最小系统的ATmega128的TXD1引脚。
进一步优化本技术方案,所述的水流传感器的OUT引脚与主机单片机最小系统的ATmega128的INT0引脚连接。
进一步优化本技术方案,所述的温度传感器的DATA引脚连接主机单片机最小系统的ATmega128的PA1引脚,温度传感器的SCK引脚连接主机单片机最小系统的ATmega128的PA2引脚。
进一步优化本技术方案,所述的下位机电路部分的电源采用蓄电池,蓄电池可输出5V和3.3V直流稳定电压,电源为从机单片机最小系统和显示电路提供5V稳定电压,电源为GPS模块提供3.3V稳定电压。
与现有技术相比,本发明具有以下优点:1、具有温度记忆功能的防触电热水器采用了GPS模块对用户进行定位,并且通过GPRS模块发送到热水器端,这样热水器可以根据用户的位置自动选择加热,节省了用户操作的时间,使热水器更加智能化;2、本发明采用了水流传感器对出水管的水流进行检测,当热水器通电加热时有水流通过,主机单片机最小系统会通过继电器电路将热水器与加热电源断开,避免了用户触电事故的发生,使热水器更加的安全;3、本发明在喷头处安装有温度传感器,温度传感器可以检测用户使用的水温并且记录下来,当热水器加热时,会自动的加热到用户习惯的温度,不仅可以使热水器节约电能,也使得热水器的水更舒适;4、本发明的上位机电路部分采用了报警电路,当水温适合用户时或者用户洗浴没有断电时,都会进行报警提示,使热水器更安全、更便捷。
附图说明
图1是具有温度记忆功能的防触电热水器的连接关系图。
图2是具有温度记忆功能的防触电热水器的结构示意图。
图3是具有温度记忆功能的防触电热水器的上位机电路图。
图4是具有温度记忆功能的防触电热水器的下位机电路图。
图5是具有温度记忆功能的防触电热水器的上位机电源模块图。
图6是具有温度记忆功能的防触电热水器的下位机电源图。
图中:1、上位机电路部分;2、电源模块;3、主机单片机最小系统;4、水流传感器;5、温度传感器;6、继电器电路;601、热水器进线端;602、热水器出线端;7、报警电路;8、GPRS主模块;9、下位机电路部分;10、电源;11、从机单片机最小系统;12、GPRS模块;13、GPS模块;14、显示电路;15、GPRS网络;16、热水器主体;17、出水管;18、导水管;19、喷头。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚明了,下面结合具体实施方式并参照附图,对本发明进一步详细说明。应该理解,这些描述只是示例性的,而并非要限制本发明的范围。此外,在以下说明中,省略了对公知结构和技术的描述,以避免不必要地混淆本发明的概念。
具体实施方式一:结合图1-6所示,具有温度记忆功能的防触电热水器包括上位机电路部分1、下位机电路部分9、GPRS网络15、热水器主体16、出水管17、导水管18和喷头19;上位机电路部分1包括电源模块2、主机单片机最小系统3、水流传感器4、温度传感器5、继电器电路6、报警电路7和GPRS主模块8,电源模块2与主机单片机最小系统3、水流传感器4、温度传感器5、继电器电路6、报警电路7、GPRS主模块8均连接,并为主机单片机最小系统3、水流传感器4、温度传感器5、继电器电路6、报警电路7、GPRS主模块8提供电能;水流传感器4和温度传感器5均与主机单片机最小系统3连接,并将采集到的水流信号和水的温度信号传递给主机单片机最小系统3;主机单片机最小系统3与继电器电路6、报警电路7均连接,并控制继电器电路6和报警电路7;主机单片机最小系统3与GPRS主模块8连接,主机单片机最小系统3与GPRS主模块8为双向通信;下位机电路部分9包括电源10、从机单片机最小系统11、GPRS模块12、GPS模块13和显示电路14,电源10与从机单片机最小系统11、GPRS模块12、GPS模块13、显示电路14均连接,并且为从机单片机最小系统11、GPRS模块12、GPS模块13和显示电路14提供电能;从机单片机最小系统11与GPS模块13连接,并接收GPS模块13采集的信息;从机单片机最小系统11与显示电路14连接,并且控制显示电路14;从机单片机最小系统11与GPRS模块12连接,从机单片机最小系统11与GPRS模块12为双向通信;上位机电路部分1的GPRS主模块8和下位机电路部分9GPRS模块12通过GPRS网络15进行通信;热水器主体16的一侧与出水管17的一端固定连接,出水管17的另一端与导水管18的一端通过螺纹连接;出水管17的中心位置设置有水流传感器4;导水管18的另一端连接有喷头19,在喷头19内安装有温度传感器5;继电器电路6包括电阻R2、二极管D1、三极管Q1、继电器RL1、热水器进线端601和热水器出线端602,主机单片机最小系统3的PA0引脚通过电阻R2与三极管Q1的基极连接;继电器RL1的线圈一端与电源模块2的输出端连接,另一端与三极管Q1的集电极连接,在继电器RL1的线圈上反并联了二极管D1;三极管Q1的发射极接地,主机单片机最小系统3的PA0引脚通过输出高电平或低电平来控制三极管Q1的开通与关断;继电器RL1的触点一端与热水器进线端601连接,另一端与热水器出线端602连接,继电器RL1的线圈的通电与断电控制继电器RL1触点的切换;主机单片机最小系统3和从机单片机最小系统11采用ATmega128单片机,水流传感器4采用HC-B12水流传感器,温度传感器5采用SHT11温湿度传感器,GPS模块13采用U-bloxNEO-6MGPS模块,GPRS主模块8和GPRS模块12均采用EM310模块;电源模块2可输出12V和5V直流电压,电源模块2为继电器RL1提供12V电压,电源模块2为主机单片机最小系统3、水流传感器4、温度传感器5和报警电路7提供5V稳定电压;GPRS主模块8EM310的TXD引脚连接主机单片机最小系统3的ATmega128的RXD1引脚,GPRS主模块8EM310的RXD引脚连接主机单片机最小系统3的ATmega128的TXD1引脚;水流传感器4的OUT引脚与主机单片机最小系统3的ATmega128的INT0引脚连接;温度传感器5的DATA引脚连接主机单片机最小系统3的ATmega128的PA1引脚,温度传感器5的SCK引脚连接主机单片机最小系统3的ATmega128的PA2引脚;下位机电路部分9的电源10采用蓄电池,蓄电池可输出5V和3.3V直流稳定电压,电源10为从机单片机最小系统11和显示电路14提供5V稳定电压,电源10为GPS模块13提供3.3V稳定电压。
使用具有温度记忆功能的防触电热水器时,用户携带下位机,下位机可以放在车内或者随时携带,此时电源10为从机单片机最小系统11、GPRS模块12、GPS模块13和显示电路14供电,GPS模块13会对用户所在的位置进行定位,显示电路14会对获取到的位置信息进行显示,并且由GPRS模块12通过GPRS网络15将位置信息传送到上位机电路部分1的主机单片机最小系统3,主机单片机最小系统3会对发送来的位置信息和程序存储的位置信息进行比对,当用户所在位置与家的距离小于设定值时,热水器主体16开始加热,当用户回到家,热水器里的水已可以使用,通过此方法,不仅减少了用户操作的时间,还极大地简化了操作步骤,使热水器更加智能化;当用户使用该热水器的时候,水流传感器4会检测水的流动,如果热水器的电源没有断开,主机单片机最小系统3会将电源断开,避免发送触电事故,使热水器更加的安全;当用户使用热水器的时候,喷头19处的温度传感器5会自动检测水的温度,并且传送到主机单片机最小系统3进行记录。当再需要加热的时候,热水器主体16将不会将水直接加热到沸腾,而是加热到用户经常使用的温度范围内,这样用户不需要对水温进行调整,减少了操作过程,而且也极大地节省了电能,使热水器更方便快捷、更节能环保。
应当理解的是,本发明的上述具体实施方式仅仅用于示例性说明或解释本发明的原理,而不构成对本发明的限制。因此,在不偏离本发明的精神和范围的情况下所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。此外,本发明所附权利要求旨在涵盖落入所附权利要求范围和边界、或者这种范围和边界的等同形式内的全部变化和修改例。
Claims (1)
1.具有温度记忆功能的防触电热水器,其特征在于:包括上位机电路部分(1)、下位机电路部分(9)、GPRS网络(15)、热水器主体(16)、出水管(17)、导水管(18)和喷头(19);上位机电路部分(1)包括电源模块(2)、主机单片机最小系统(3)、水流传感器(4)、温度传感器(5)、继电器电路(6)、报警电路(7)和GPRS主模块(8),电源模块(2)与主机单片机最小系统(3)、水流传感器(4)、温度传感器(5)、继电器电路(6)、报警电路(7)、GPRS主模块(8)均连接,并为主机单片机最小系统(3)、水流传感器(4)、温度传感器(5)、继电器电路(6)、报警电路(7)、GPRS主模块(8)提供电能;水流传感器(4)和温度传感器(5)均与主机单片机最小系统(3)连接,并将采集到的水流信号和水的温度信号传递给主机单片机最小系统(3);主机单片机最小系统(3)与继电器电路(6)、报警电路(7)均连接,并控制继电器电路(6)和报警电路(7);主机单片机最小系统(3)与GPRS主模块(8)连接,主机单片机最小系统(3)与GPRS主模块(8)为双向通信;下位机电路部分(9)包括电源(10)、从机单片机最小系统(11)、GPRS模块(12)、GPS模块(13)和显示电路(14),电源(10)与从机单片机最小系统(11)、GPRS模块(12)、GPS模块(13)、显示电路(14)均连接,并且为从机单片机最小系统(11)、GPRS模块(12)、GPS模块(13)和显示电路(14)提供电能;从机单片机最小系统(11)与GPS模块(13)连接,并接收GPS模块(13)采集的信息;从机单片机最小系统(11)与显示电路(14)连接,并且控制显示电路(14);从机单片机最小系统(11)与GPRS模块(12)连接,从机单片机最小系统(11)与GPRS模块(12)为双向通信;上位机电路部分(1)的GPRS主模块(8)和下位机电路部分(9)GPRS模块(12)通过GPRS网络(15)进行通信;热水器主体(16)的一侧与出水管(17)的一端固定连接,出水管(17)的另一端与导水管(18)的一端通过螺纹连接;出水管(17)的中心位置设置有水流传感器(4);导水管(18)的另一端连接有喷头(19),在喷头(19)内安装有温度传感器(5);继电器电路(6)包括电阻R2、二极管D1、三极管Q1、继电器RL1、热水器进线端(601)和热水器出线端(602),主机单片机最小系统(3)的PA0引脚通过电阻R2与三极管Q1的基极连接;继电器RL1的线圈一端与电源模块(2)的输出端连接,另一端与三极管Q1的集电极连接,在继电器RL1的线圈上反并联了二极管D1;三极管Q1的发射极接地,主机单片机最小系统(3)的PA0引脚通过输出高电平或低电平来控制三极管Q1的开通与关断;继电器RL1的触点一端与热水器进线端(601)连接,另一端与热水器出线端(602)连接,继电器RL1的线圈的通电与断电控制继电器RL1触点的切换;
电源模块(2)可输出12V和5V直流电压,电源模块(2)为继电器RL1提供12V电压,电源模块(2)为主机单片机最小系统(3)、水流传感器(4)、温度传感器(5)和报警电路(7)提供5V稳定电压;
下位机电路部分(9)的电源(10)采用蓄电池,蓄电池可输出5V和3.3V直流稳定电压,电源(10)为从机单片机最小系统(11)和显示电路(14)提供5V稳定电压,电源(10)为GPS模块(13)提供3.3V稳定电压。
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