CN108552948A - 一种防止干烧的电热水壶 - Google Patents

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李智青
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Abstract

本发明公开了一种防止干烧的电热水壶,包括:壶胆、座体、压力传感器、控制电路,所述壶胆内设有金属环,所述座体设有凹坑,所述壶胆陷入所述凹坑中,凹坑的坑壁内设有励磁装置,所述压力传感器设置在凹坑的底部,压力传感器的感应面与壶胆的底面接触,所述控制电路包括:电阻R1、R2、R3、R4,运算放大器U1,三极管Q1,继电器K1。利用压力传感器检测壶胆的重量,并通过设定参考重量,当壶胆的重量小于参考重量时,则断开励磁装置的供电,从而使得金属环停止发热,避免了壶胆内的水被烧干,避免壶胆干烧。本电热水壶可用于人们的日常生活。

Description

一种防止干烧的电热水壶
技术领域
本发明涉及日用煮水器具技术领域,特别涉及一种电热水壶。
背景技术
现有的一种电热水壶,一般包括壶胆,座体,主要是在壶胆内放置金属环,然后在座体上设置励磁装置,通过励磁装置在金属环内产生涡流,使得金属环发热,发热的金属环对壶胆内的水进行加热,从而实现煮水功能。为了防止干烧,一般在座体上放置有温度传感器,当温度大于100℃时,则断掉励磁装置的供电电源。但是,由于金属环和壶胆并不是完全的贴合,当壶胆内没有水时,金属环的加热温度要达到200℃左右壶胆才能超过100℃,此时,温度传感器才能识别到,并断掉励磁装置的供电电源。
所有,现有的防干烧的机制还是存在巨大的隐患,并不能及时的识别到壶胆已经干了的状态,给用户造成安全上的隐患。
发明内容
针对现有出现的问题,本发明创造提供一种防止干烧的电热水壶,可避免出现壶胆没水干烧的情况。
本发明解决其技术问题的解决方案是:一种防止干烧的电热水壶,包括:壶胆、座体、压力传感器、控制电路,所述壶胆内设有金属环,所述座体设有凹坑,所述壶胆陷入所述凹坑中,凹坑的坑壁内设有励磁装置,所述压力传感器设置在凹坑的底部,压力传感器的感应面与壶胆的底面接触,所述控制电路包括:电阻R1、R2、R3、R4,运算放大器U1,三极管Q1,继电器K1,运算放大器U1的同相输入端分别与电阻R1的一端,电阻R2的一端连接,运算放大器U1的反相输入端与压力传感器的输出端连接,运算放大器U1的输出端分别与电阻R3的一端,电阻R4的一端连接,电阻R4的另一端与三极管Q1的基极连接,三极管Q1的集电极与继电器K1的一线圈触点连接,继电器K1的另一线圈触点,电阻R3的另一端,电阻R2的另一端均与12V电源连接,电阻R1的另一端,三极管Q1的发射极均对地连接,继电器K1的一开关触点与励磁装置的供电端连接,继电器K1的另一开关触点与励磁装置连接。
进一步,所述运算放大器U1的型号为LM339。
进一步,所述压力传感器为压阻式压力传感器。
本发明的有益效果是:利用压力传感器检测壶胆的重量,并通过设定参考重量,当壶胆的重量小于参考重量时,则断开励磁装置的供电,从而使得金属环停止发热,避免了壶胆内的水被烧干,避免壶胆干烧。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单说明。显然,所描述的附图只是本发明的一部分实施例,而不是全部实施例,本领域的技术人员在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他设计方案和附图。
图1是本发明创造电热水壶的结构示意图;
图2是控制电路的电路连接示意图。
具体实施方式
以下将结合实施例和附图对本发明的构思、具体结构及产生的技术效果进行清楚、完整地描述,以充分地理解本发明的目的、特征和效果。显然,所描述的实施例只是本发明的一部分实施例,而不是全部实施例,基于本发明的实施例,本领域的技术人员在不付出创造性劳动的前提下所获得的其他实施例,均属于本发明保护的范围。另外,文中所提到的所有联接/连接关系,并非单指构件直接相接,而是指可根据具体实施情况,通过添加或减少联接辅件,来组成更优的联接结构。本发明创造中的各个技术特征,在不互相矛盾冲突的前提下可以交互组合。
实施例1,参考图1和图2,一种防止干烧的电热水壶,包括:壶胆1、座体2、压力传感器21、控制电路22,所述壶胆1内设有金属环,所述座体2设有凹坑3,所述壶胆1陷入所述凹坑3中,凹坑3的坑壁内设有励磁装置31,所述压力传感器21设置在凹坑3的底部,控制电路22设置在座体2内部,压力传感器21的感应面与壶胆1的底面接触,所述控制电路22包括:电阻R1、R2、R3、R4,运算放大器U1,三极管Q1,继电器K1,运算放大器U1的同相输入端分别与电阻R1的一端,电阻R2的一端连接,运算放大器U1的反相输入端与压力传感器21的输出端连接,运算放大器U1的输出端分别与电阻R3的一端,电阻R4的一端连接,电阻R4的另一端与三极管Q1的基极连接,三极管Q1的集电极与继电器K1的一线圈触点连接,继电器K1的另一线圈触点,电阻R3的另一端,电阻R2的另一端均与12V电源连接,电阻R1的另一端,三极管Q1的发射极均对地连接,继电器K1的一开关触点与励磁装置31的供电端连接,继电器K1的另一开关触点与励磁装置31连接。
本电热水壶防止干烧的原理为:当壶胆1内有适当的水时,本实施例所指适合的水指的是水刚好没过金属环,将壶胆1压住压力传感器21,此时压力传感器21输出电压值Vt,该电压值Vt作为参考值,也可认为将此时壶胆1的重量作为参考重量,当壶胆1的水减少时,壶胆1的重量小于该参考重量,因此,可通过检测壶胆1的重量来判断壶胆1的水是否减少,由于压力传感器21的输出电压值与受到的压力成正比,调整电阻R1和R2的参数值,使得运算放大器U1的同相输入端输入电压值Vt,控制电路22的工作原理为,当压力传感器21输出的电压小于Vt时(壶胆1的重量小于参考重量时),运算放大器U1输出高电平,该高电平作用在三极管Q1上,使得三极管Q1导通,继电器K1的开关触点断开,供电端与励磁装置31断开,励磁装置31停止供电。金属环停止发热,从而避免了壶胆1内的水被烧干,避免壶胆1干烧。
本发明创造利用压力传感器21检测壶胆1的重量,并通过设定参考重量,当壶胆1的重量小于参考重量时,则断开励磁装置31的供电,从而使得金属环停止发热,避免了壶胆1内的水被烧干,避免壶胆1干烧。
作为优化,所述运算放大器U1的型号为LM339。
作为优化,所述压力传感器21为压阻式压力传感器。
以上对本发明的较佳实施方式进行了具体说明,但本发明创造并不限于所述实施例,熟悉本领域的技术人员在不违背本发明精神的前提下还可做出种种的等同变型或替换,这些等同的变型或替换均包含在本申请权利要求所限定的范围内。

Claims (3)

1.一种防止干烧的电热水壶,包括:壶胆、座体,所述壶胆内设有金属环,所述座体设有凹坑,所述壶胆陷入所述凹坑中,凹坑的坑壁内设有励磁装置,其特征在于,还包括:压力传感器、控制电路,所述压力传感器设置在凹坑的底部,压力传感器的感应面与壶胆的底面接触,所述控制电路包括:电阻R1、R2、R3、R4,运算放大器U1,三极管Q1,继电器K1,运算放大器U1的同相输入端分别与电阻R1的一端,电阻R2的一端连接,运算放大器U1的反相输入端与压力传感器的输出端连接,运算放大器U1的输出端分别与电阻R3的一端,电阻R4的一端连接,电阻R4的另一端与三极管Q1的基极连接,三极管Q1的集电极与继电器K1的一线圈触点连接,继电器K1的另一线圈触点,电阻R3的另一端,电阻R2的另一端均与12V电源连接,电阻R1的另一端,三极管Q1的发射极均对地连接,继电器K1的一开关触点与励磁装置的供电端连接,继电器K1的另一开关触点与励磁装置连接。
2.根据权利要求1所述的一种防止干烧的电热水壶,其特征在于,所述运算放大器U1的型号为LM339。
3.根据权利要求1所述的一种防止干烧的电热水壶,其特征在于,所述压力传感器为压阻式压力传感器。
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