CN108536190A - 新型温控器 - Google Patents
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Abstract
一种新型温控器,包括壳体、位于壳体顶部的面板、位于壳体内的控制器、供电电路及温度调节器,供电电路包括选择开关K1、电容C1‑C3、二极管D1、稳压管D2、发光二极管D3、电阻R1‑R4、自动开关及若干三极管Q1‑Q3。如此无需人体接触电路、提高安全性,且可侦测火线或零线并纠正火线及零线接入的方式。
Description
技术领域
本发明涉及电器领域,特别是一种新型温控器。
背景技术
传统的插座仅仅是将外部交流电直接转接至电器,如保温床垫,的供电模块,而不区分火线及零线。对于一些普通交流电器设备来说,任意接入都可正常工作,如电灯、风扇等。但对于一些安全性要求更高的精密电器来说,对火线和零线的接入有一定的要求,若未按照要求接入可能导致设备无法工作或者容易损坏。
中国专利CN201332268Y揭示了一种交流电源火线零线引出端位置调校器,其通过手指接触手指按压侦测端,根据氖泡是否点亮得知特定的导线接入的是火线还是零线。这种方式为在火线侦测电路上连接有一个较大的电阻,若该电路接入的是火线,则手指按压侦测端提供一个接地电平,构成回路后,氖泡点亮。但是这种方式存在安全隐患,即当电阻被击穿时,人接触手指按压侦测端会导致触电事故,非常危险。
发明内容
有鉴于此,本发明提供了一种无需人体接触电路、提高安全性,且可侦测火线或零线并纠正火线及零线接入的方式的新型温控器,以解决上述问题。
一种新型温控器,包括壳体、位于壳体顶部的面板、位于壳体内的控制器、供电电路及温度调节器,所述面板上设有电源开关、电源接入按钮及温度调节旋钮;所述电源开关与供电电路连接,用于控制供电电路与外部交流电连接或断开;所述控制器与温度调节器连接,所述温度调节旋钮与温度调节器连接,用于设置温度调节器的参考温度;所述供电电路包括选择开关K1、电容C1-C3、二极管D1、稳压管D2、发光二极管D3、电阻R1-R4、自动开关及若干三极管Q1-Q3,所述选择开关K具有双刀开关e,所述双刀开关e的控制端与电源接入按钮连接,所述双刀开关e的第一端子通过电容C1与二极管D1的阳极连接,二极管D1的阴极通过电容C2与双刀开关e的第二端子连接,所述二极管D1的阴极还通过电阻R1与稳压管D2的阴极连接,稳压管D2的阳极与双刀开关e的第二端子连接,稳压管D2的阴极还通过电阻R2与发光二极管D3的阳极连接,发光二极管D3的阴极与三极管Q1的集电极连接,三极管Q1的发射极与双刀开关e的第二端子连接,三极管Q1的基极与三极管Q2的发射极连接,三极管Q2的集电极通过电阻R3与电阻R1连接,三极管Q2的基极与三极管Q3的发射极连接,三极管Q3的集电极通过电阻R4与电阻R1连接,三极管Q3的基极与电容C3的一个支脚连接,电容C3的另一个支脚悬空,所述发光二极管D3设置于所述面板上。
进一步地,还包括定时器、设置于面板上的定时按钮及若干定时指示灯,所述定时器及若干定时指示灯均与控制器连接,所述定时按钮与定时器连接,用于设置定时器的计时时间。
进一步地,所述供电电路还包括发光二极管D4及电阻R5,所述发光二极管D4的阳极通过电阻R5与双刀开关e的第二端子连接,发光二极管D4的阴极与双刀开关e的第一端子连接。
进一步地,所述供电电路还包括电阻R6,所述电阻R6的两端分别与电容C1的两端连接。
进一步地,所述供电电路还包括自动开关,所述自动开关包括感应部及输出部,所述感应部的第一端与电阻R2连接,第二端与发光二极管D3的阳极连接,所述输出部与双刀开关e的控制端连接。
与现有技术相比,本发明的新型温控器包括壳体、位于壳体顶部的面板、位于壳体内的控制器、供电电路及温度调节器,所述面板上设有电源开关、电源接入按钮及温度调节旋钮;所述电源开关与供电电路连接,用于控制供电电路与外部交流电连接或断开;所述控制器与温度调节器连接,所述温度调节旋钮与温度调节器连接,用于设置温度调节器的参考温度;所述供电电路包括选择开关K1、电容C1-C3、二极管D1、稳压管D2、发光二极管D3、电阻R1-R4、自动开关及若干三极管Q1-Q3,所述选择开关K具有双刀开关e,所述双刀开关e的控制端与电源接入按钮连接,所述双刀开关e的第一端子通过电容C1与二极管D1的阳极连接,二极管D1的阴极通过电容C2与双刀开关e的第二端子连接,所述二极管D1的阴极还通过电阻R1与稳压管D2的阴极连接,稳压管D2的阳极与双刀开关e的第二端子连接,稳压管D2的阴极还通过电阻R2与发光二极管D3的阳极连接,发光二极管D3的阴极与三极管Q1的集电极连接,三极管Q1的发射极与双刀开关e的第二端子连接,三极管Q1的基极与三极管Q2的发射极连接,三极管Q2的集电极通过电阻R3与电阻R1连接,三极管Q2的基极与三极管Q3的发射极连接,三极管Q3的集电极通过电阻R4与电阻R1连接,三极管Q3的基极与电容C3的一个支脚连接,电容C3的另一个支脚悬空,所述发光二极管D3设置于所述面板上。如此无需人体接触电路、提高安全性,且可侦测火线或零线并纠正火线及零线接入的方式。
附图说明
以下结合附图描述本发明的实施例,其中:
图1为本发明提供的新型温控器的供电电路的示意图。
具体实施方式
以下基于附图对本发明的具体实施例进行进一步详细说明。应当理解的是,此处对本发明实施例的说明并不用于限定本发明的保护范围。
请参考图1,本发明提供的一种新型温控器,可用于电器设备中,如保温床垫等。新型温控器包括壳体、位于壳体顶部的面板、位于壳体内的控制器、供电电路130、定时器及温度调节器。
面板上设有电源开关、定时按钮、温度调节旋钮、电源接入按钮、电源指示灯、反接指示灯及若干定时指示灯。
所述供电电路130通过线缆与外部交流电连接,如220V。电源开关与供电电路130连接,用于控制供电电路130与外部交流电连接或断开。
控制器与定时器、温度调节器及若干定时指示灯均连接;定时按钮与定时器连接,用于设置定时器的计时时间,若干定时指示灯用于显示设定的计时时间;温度调节旋钮与温度调节器连接,用于设置温度调节器的参考温度。所述控制器还与保温床垫的发热单元连接,并根据设置的参考温度及计时时间控制发热单元的发热温度及发热时间。
当供电电路130与外部交流电连接时,所述电源指示灯点亮。
供电电路130可侦测特定的端子接入的是火线还是零线,当该特定的端子接入的是火线时,所述反接指示灯点亮,此时供电电路130可自动,或者通过人工按下电源接入按钮,即可使得该特定的端子转与零线连接。
供电电路130包括选择开关K1、电容C1-C3、二极管D1、稳压管D2、发光二极管D3-D4、电阻R1-R6、自动开关及若干三极管Q1-Q3。
所述选择开关K具有双刀开关e,双刀开关e的控制端与电源接入按钮连接,还与自动开关的输出部K2-2连接。通过操作电源接入按钮可使得双刀开关e的两个端子分别选择性地与火线或零线连接;自动开关也可控制双刀开关e的两个端子分别选择性地与火线或零线连接。
双刀开关e的第一端子通过电容C1与二极管D1的阳极连接,二极管D1的阴极通过电容C2与双刀开关e的第二端子连接。电阻R6的两端分别与电容C1的两端连接。
二极管D1的阴极还通过电阻R1与稳压管D2的阴极连接,稳压管D2的阳极与双刀开关e的第二端子连接。
稳压管D2的阴极还通过电阻R2与自动开关的感应部K2-1的第一端连接,自动开关的感应部K2-1的第二端与发光二极管D3的阳极连接,发光二极管D3的阴极与三极管Q1的集电极连接,三极管Q1的发射极与双刀开关e的第二端子连接,三极管Q1的基极与三极管Q2的发射极连接,三极管Q2的集电极通过电阻R3与电阻R1连接,三极管Q2的基极与三极管Q3的发射极连接,三极管Q3的集电极通过电阻R4与电阻R1连接,三极管Q3的基极与电容C3的一个支脚连接,电容C3的另一个支脚悬空。发光二极管D3即为反接指示灯。
发光二极管D4的阳极通过电阻R5与双刀开关e的第二端子连接,发光二极管D4的阴极与双刀开关e的第一端子连接。发光二极管D4即为电源指示灯。
电容C1及电阻R6用于降压,二极管D1用于整流,电容C2用于滤波,电阻R1-R4用于限流,稳压管D2用于稳压。
其他实施方式中,也可省略自动开关,即稳压管D2的阴极通过电阻R2直接与发光二极管D3的阳极连接。
假设双刀开关e的第一端子与火线连接,第二端子与零线连接,此时三极管Q3的集电极为高电平,在电容C3处具有杂散感应电磁波,杂散感应电磁波对电容C3进行充电,当电容C3的两端电压大于一定值时,三极管Q3的基极产生基极电流,三极管Q3导通,三极管Q3导通后使得三极管Q2导通,进而使得三极管Q1导通,三极管Q1导通后,发光二极管D3点亮,表示电源反接。同时自动开关的感应部K2-1导通,自动开关的输出部K2-2控制双刀开关e的第一端子与零线连接,第二端子与火线连接,之后三极管Q1-Q3均不导通,所述发光二极管D3熄灭,表示电源正接。另外,用户还可操作电源接入按钮124,使得双刀开关e的第一端子与零线连接,第二端子与火线连接,特别是在自动开关失效的情况下,电源接入按钮124仍可控制双刀开关e,提高了安全性。
自动开关的设置使得切换火线与零线的接入方式的转换能够自动、快速地进行,免去了使用者手动操作的步骤,提高了效率及使用体验。
其他实施方式中,也可省略三极管Q3及电阻R4,三极管Q2的基极直接与电容C3连接。
与现有技术相比,本发明的新型温控器包括壳体、位于壳体顶部的面板、位于壳体内的控制器、供电电路及温度调节器,所述面板上设有电源开关、电源接入按钮及温度调节旋钮;所述电源开关与供电电路连接,用于控制供电电路与外部交流电连接或断开;所述控制器与温度调节器连接,所述温度调节旋钮与温度调节器连接,用于设置温度调节器的参考温度;所述供电电路包括选择开关K1、电容C1-C3、二极管D1、稳压管D2、发光二极管D3、电阻R1-R4、自动开关及若干三极管Q1-Q3,所述选择开关K具有双刀开关e,所述双刀开关e的控制端与电源接入按钮连接,所述双刀开关e的第一端子通过电容C1与二极管D1的阳极连接,二极管D1的阴极通过电容C2与双刀开关e的第二端子连接,所述二极管D1的阴极还通过电阻R1与稳压管D2的阴极连接,稳压管D2的阳极与双刀开关e的第二端子连接,稳压管D2的阴极还通过电阻R2与发光二极管D3的阳极连接,发光二极管D3的阴极与三极管Q1的集电极连接,三极管Q1的发射极与双刀开关e的第二端子连接,三极管Q1的基极与三极管Q2的发射极连接,三极管Q2的集电极通过电阻R3与电阻R1连接,三极管Q2的基极与三极管Q3的发射极连接,三极管Q3的集电极通过电阻R4与电阻R1连接,三极管Q3的基极与电容C3的一个支脚连接,电容C3的另一个支脚悬空,所述发光二极管D3设置于所述面板上。如此无需人体接触电路、提高安全性,且可侦测火线或零线并纠正火线及零线接入的方式。
以上仅为本发明的较佳实施例,并不用于局限本发明的保护范围,任何在本发明精神内的修改、等同替换或改进等,都涵盖在本发明的权利要求范围内。
Claims (5)
1.一种新型温控器,其特征在于:包括壳体、位于壳体顶部的面板、位于壳体内的控制器、供电电路及温度调节器,所述面板上设有电源开关、电源接入按钮及温度调节旋钮;所述电源开关与供电电路连接,用于控制供电电路与外部交流电连接或断开;所述控制器与温度调节器连接,所述温度调节旋钮与温度调节器连接,用于设置温度调节器的参考温度;所述供电电路包括选择开关K1、电容C1-C3、二极管D1、稳压管D2、发光二极管D3、电阻R1-R4、自动开关及若干三极管Q1-Q3,所述选择开关K具有双刀开关e,所述双刀开关e的控制端与电源接入按钮连接,所述双刀开关e的第一端子通过电容C1与二极管D1的阳极连接,二极管D1的阴极通过电容C2与双刀开关e的第二端子连接,所述二极管D1的阴极还通过电阻R1与稳压管D2的阴极连接,稳压管D2的阳极与双刀开关e的第二端子连接,稳压管D2的阴极还通过电阻R2与发光二极管D3的阳极连接,发光二极管D3的阴极与三极管Q1的集电极连接,三极管Q1的发射极与双刀开关e的第二端子连接,三极管Q1的基极与三极管Q2的发射极连接,三极管Q2的集电极通过电阻R3与电阻R1连接,三极管Q2的基极与三极管Q3的发射极连接,三极管Q3的集电极通过电阻R4与电阻R1连接,三极管Q3的基极与电容C3的一个支脚连接,电容C3的另一个支脚悬空,所述发光二极管D3设置于所述面板上。
2.如权利要求1所述的新型温控器,其特征在于:还包括定时器、设置于面板上的定时按钮及若干定时指示灯,所述定时器及若干定时指示灯均与控制器连接,所述定时按钮与定时器连接,用于设置定时器的计时时间。
3.如权利要求1所述的新型温控器,其特征在于:所述供电电路还包括发光二极管D4及电阻R5,所述发光二极管D4的阳极通过电阻R5与双刀开关e的第二端子连接,发光二极管D4的阴极与双刀开关e的第一端子连接。
4.如权利要求1所述的新型温控器,其特征在于:所述供电电路还包括电阻R6,所述电阻R6的两端分别与电容C1的两端连接。
5.如权利要求1所述的新型温控器,其特征在于:所述供电电路还包括自动开关,所述自动开关包括感应部及输出部,所述感应部的第一端与电阻R2连接,第二端与发光二极管D3的阳极连接,所述输出部与双刀开关e的控制端连接。
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