CN108158327A - 一种自动检测水质保温杯 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种自动检测水质保温杯,属于生活用品领域。所述的一种自动检测水质保温杯包括:温度探测器、电极片、显示屏,所述的温度探测器位于杯底,用于探测保温杯所盛放的水的温度,所述的电极片共有两个,分别位于杯底中心对称的两侧,用于检测保温杯水质的质量情况。所的显示屏可以显示该保温杯内的水质的质量数值以及水的温度数值。本发明的有益效果在于:能让使用者及时准确地了解保温杯内水质的质量情况以及温度,防止误喝下受污染的水质和喝下过冷或过热的水,造成不必要的麻烦。
Description
技术领域
本实发明涉及一种生活用品领域,特别涉及一种自动检测水质保温杯。
背景技术
水是人们的生命之源,所以人们每天必需摄取一定量的水分,才能维持健康的身体状态。而饮用水的质量问题也是与我们的身体健康息息相关,喝下受污染的饮用水不仅不能维持我们的健康,还有害于我们的身体健康。但是作为一般的人们在饮用水时,我们的肉眼时很难判断饮用水的水质情况是否受污染等,为此本发明提供了一种自动检测水质保温杯。
发明内容
为了解决上述问题,本发明的目的就是要提供一种自动检测水质保温杯。
本发明采用的具体技术方案是:
一种自动检测水质保温杯,包括:温度探测器、电极片,所述的温度探测器位于杯体内部的杯底,并与杯底平齐,用于探测保温杯所盛放的水的温度,所述的电极片共有两个,分别位于杯底中心对称的两侧,用于检测保温杯水质的质量情况。其中所述的两个电极片分别通过绝缘陶瓷镶在杯体的底部,并与杯底平齐。
优选:所述的一种自动检测水质保温杯还包括微控模块,所述的微控模块位于杯盖内,所述的温度探测器和电极片分别与微控模块相连。
优选:所述的一种自动检测水质保温杯的检测原理是利用了一种TDS检测的方法,通过微控模块结合温度探测器检测到水的温度的大小进行给两个电极片释放相应的电压,然后通过两电极片之间的电流大小进行换算成水质的质量数值。当开水的最高温度到达100摄氏度时,释放的最高电压为5V。
优选:所述的一种自动检测水质保温杯,在一定的水温度下水质的质量数字换算公式为:P=(V/I)*Q,其中:
P为所测得的水质的质量数值;
V为两个电极片之间的电压值,该电压值由微控模块结合水温的升高而自动按一定的比例进行降压调配;
I为两个电极片之间的电流,该电流随水中的杂质以及水温的变化而变化;
Q为转换系数,该转换系数为固定数值。
优选:所述的微控模块与温度探测器和电极片的连接方式为弹簧电刷触点与电刷槽连接。其中所述的弹簧电刷触点位于杯体上,所述的电刷槽为圆形,位于杯盖边沿的端面上。当拧开杯盖,让杯盖和杯体分开时,微控模块即马上停止对电极片的释放电压。
优选:所述的一种自动检测水质保温杯,还包括一个显示屏,所述显示屏位于杯盖顶端中心,并与微控模块,用于显示该保温杯内的水质的质量数值以及水的温度数值。
优选:所述的一种自动检测水质保温杯,还包括一块太阳能电池板,位于杯盖顶端一侧,并与微控模块相连,用于接收太阳能发电,并给内部电池充电。
本发明的有益效果在于:
1.能让使用者及时准确地了解保温杯内水质的质量情况以及温度,防止误喝下受污染的水质和喝下过冷或过热的水,造成不必要的麻烦。
2.设计温度探测器和电极片与杯底平齐有利于对杯底内部的清洗。
3.设计杯盖和杯体分开时,微控模块即马上停止对电极片的释放电压,即有利于节省能源,又有利于防止喝水时,造成不小心的触电。
4.设计太阳能电池板能有充分利用外界的太阳能,有利于节省能源。
附图说明
图1为本发明中所述的一种自动检测水质保温杯的杯体结构示意图。
其中:1—杯体、2—温度传感器、3—电极片、4—绝缘陶瓷、5—弹簧电刷触点。
图2为本发明中所述的一种自动检测水质保温杯的杯盖的剖视图。
其中:6—杯盖、7—电池、8—显示屏、9—微控模块、10—电刷槽。
图3为本发明中所述的一种自动检测水质保温杯的杯盖端面结构示意图。
其中: 11—太阳能电池板。
具体实施方式
现在结合附图做进一步详细的说明。
如图1、图2、图3所示,所述的一种自动检测水质保温杯包括:杯体1、温度传感器2、电极片3、绝缘陶瓷4、弹簧电刷触点5、杯盖6、电池7、显示屏8、微控模块9、电刷槽10、太阳能电池板11。
所述的温度探测器2位于杯体1内部的杯底,并与杯底平齐,用于探测保温杯所盛放的水的温度,所述的电极片3共有两个,分别位于杯体1内部的杯底中心对称的两侧,用于检测保温杯水质的质量情况。其中所述的两个电极片3分别通过绝缘陶瓷4镶在杯体1的底部,并与杯底平齐。所述的微控模块9位于杯盖6内,所述的温度探测器2和电极片3分别与微控模块9相连。所述的一种自动检测水质保温杯的检测原理是利用了一种TDS检测的方法,通过微控模块9结合温度探测器2检测到水的温度的大小进行给两个电极片3释放相应的电压,然后通过两电极片3之间的电流大小进行换算成水质的质量数值。当开水的最高温度到达100摄氏度时,释放的最高电压为5V。
在一定的水温度下水质的质量数字换算公式为:P=(V/I)*Q,其中:
P为所测得的水质的质量数值;
V为两个电极片3之间的电压值,该电压值由微控模块2结合水温的升高而自动按一定的比例进行降压调配;
I为两个电极片3之间的电流,该电流随水中的杂质以及水温的变化而变化;
Q为转换系数,该转换系数为固定数值。
所述的微控模块9与温度探测器2和电极片3的连接方式为弹簧电刷触点5与电刷槽10连接。其中所述的弹簧电刷触点5位于杯体1上,所述的电刷槽10为圆形,位于杯盖6边沿的端面上。当拧开杯盖6,让杯盖6和杯体1分开时,微控模块9即马上停止对电极片3的释放电压。所述显示屏8位于杯盖6顶端中心,并与微控模块9相连,用于显示该保温杯内的水质的质量数值以及水的温度数值。所述的太阳能电池板11,位于杯盖6顶端一侧,并与微控模块9相连,用于接收太阳能发电,并给内部电池7充电。
在上述具体实施方式中所描述的各个技术特征,在不矛盾的情况下,可以通过任何合适的方式进行组合,为了避免不必要的重复,本发明对各种合适的组合不再另行说明了。只要其不违背本发明的思想,其同样的应当视为本发明所公开的内容。
Claims (9)
1.一种自动检测水质保温杯,其特征在于,包括:温度探测器、电极片,所述的温度探测器位于杯体内部的杯底,用于探测保温杯所盛放的水的温度,所述的电极片共有两个,分别位于杯体内部的杯底中心对称的两侧,用于检测保温杯水质的质量情况。
2.根据权利要求1所述的一种自动检测水质保温杯,其特征在于,所述的两个电极片分别通过绝缘陶瓷镶在杯体的底部,并与杯底平齐。
3.根据权利要求1所述的一种自动检测水质保温杯,其特征在于,还包括微控模块,所述的微控模块位于杯盖内,所述的温度探测器和电极片分别与微控模块相连。
4.根据权利要求2所述的一种自动检测水质保温杯,其特征在于,其检测原理是利用了一种TDS检测的方法,通过微控模块结合温度探测器检测到水的温度的大小进行给两个电极片释放相应的电压,然后通过两电极片之间的电流大小进行换算成水质的质量数值。
5.根据权利要求3所述的一种自动检测水质保温杯,其特征在于,在一定的水温度下水质的质量数字换算公式为:P=(V/I)*Q,其中:
P为所测得的水质的质量数值;
V为两个电极片之间的电压值,该电压值由微控模块结合水温的升高而自动按一定的比例进行降压调配;
I为两个电极片之间的电流,该电流随水中的杂质以及水温的变化而变化;
Q为转换系数,该转换系数为固定数值。
6.根据权利要求2所述的一种自动检测水质保温杯,其特征在于,所述的微控模块与温度探测器和电极片的连接方式为弹簧电刷触点与电刷槽连接。
7.根据权利要求5所述的一种自动检测水质保温杯,其特征在于,所述的弹簧电刷触点位于杯体上,所述的电刷槽为圆形,位于杯盖边沿的端面上。
8.根据权利要求1所述的一种自动检测水质保温杯,其特征在于,还包括一个显示屏,所述显示屏位于杯盖顶端中心,并与微控模块相连,用于显示该保温杯内的水质的质量数值以及水的温度数值。
9.根据权利要求1所述的一种自动检测水质保温杯,其特征在于,还包括一块太阳能电池板,位于杯盖顶端一侧,并与微控模块相连,用于接收太阳能发电,并给内部电池充电。
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