CN110439067A - 一种自动判断外接水源类型的内置水箱 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种自动判断外接水源类型的内置水箱,涉及水箱技术领域。自动判断外接水源类型的内置水箱包括水箱仓体、水位探针、水位探测底板和电控板;所述水箱仓体上开设有进水口,水位探针安装在水箱仓体的顶壁上,水位探测底板安装在水箱仓体的底壁上,水位探针与水位探测底板均与电控板电连接;电控板用于在自来水通过进水口后,形成的水流连通水位探针和水位探测底板时,监测到电信号;电控板用于在外置水箱的水通过进水口后,形成的水流未接触到水位探针时,未监测到电信号。该内置水箱能够自动判断外接水源类型,判断方法智能、判断效率高。
Description
技术领域
本发明涉及水箱技术领域,具体而言,涉及一种自动判断外接水源类型的内置水箱。
背景技术
现有的水箱一般只有储水的作用,随着机械设备的发展,对设备的监测需要更加全面、准确,如今,对水箱接入的水源的判断,大多都是靠人工判断,缺乏智能化,判断效率低。
因此,提供一种自动判断外接水源类型的内置水箱,这是目前亟待解决的技术问题。
发明内容
本发明的目的在于提供一种自动判断外接水源类型的内置水箱,其能够自动判断外接水源类型,判断方法智能、判断效率高。
本发明提供一种技术方案:
一种自动判断外接水源类型的内置水箱包括水箱仓体、水位探针、水位探测底板和电控板;
所述水箱仓体上开设有进水口,所述水位探针安装在所述水箱仓体的顶壁上,所述水位探测底板安装在所述水箱仓体的底壁上,所述水位探针与所述水位探测底板均与所述电控板电连接;
所述电控板用于在自来水通过所述进水口后,形成的水流连通所述水位探针和所述水位探测底板时,监测到电信号;所述电控板用于在外置水箱的水通过所述进水口后,形成的水流未接触到所述水位探针时,未监测到电信号。
进一步地,包括导水斜板,所述导水斜板安装在所述水箱仓体的进水口处,所述导水斜板用于使自来水或外置水箱的水形成抛物线。
进一步地,包括外接水管和电磁阀;
所述外接水管连接在所述进水口,所述电磁阀安装在所述外接水管上,所述电磁阀用于导通或关闭所述外接水管。
进一步地,所述进水口位于所述水箱仓体的侧壁上、且靠近所述底壁的一端。
进一步地,所述导水斜板的一端连接在所述底壁上,所述导水斜板的另一端远离所述底壁。
进一步地,所述导水斜板相对于所述底壁的倾斜角度的范围:30°~60°。
进一步地,所述水位探测底板为板状,所述水位探测底板平铺在所述底壁上。
进一步地,所述水位探针位于所述顶壁的中点与所述顶壁远离所述进水口的端部之间。
进一步地,所述电磁阀开通3次以上,若所述电控板接收到3次以上的电信号,则判定外接水源为自来水,若所述电控板接收到0次的电信号,则判定外接水源为外置水箱的水。
进一步地,所述电磁阀开通的次数为5次。
本发明提供的自动判断外接水源类型的内置水箱的有益效果是:
当自来水通过所述进水口后,在所述水箱仓体内形成的水流,当外置水箱的水通过所述进水口后,在所述水箱仓体内也会形成水流,但是,自来水的压力大于外置水箱的水的压力,自来水形成的水流高于外置水箱的水形成的水流,自来水形成的水流能够接触到水箱仓体的顶壁上的水位探针,从而,连通所述水位探针和所述水位探测底板,使所述电控板监测到电信号。外置水箱的水形成的水流未接触到所述水位探针,使所述电控板未能监测到电信号。所以,若电控板能够监测到电信号,则说明内置水箱的外接水源为自来水;若电控板未能够监测到电信号,则说明内置水箱的外接水源为外置水箱的水。自动判断外接水源类型的内置水箱判断外接水源的方法智能、判断效率高。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本发明的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,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相关的附图。
图1为本发明实施例提供的自动判断外接水源类型的内置水箱通入自来水的状态示意图。
图2为本发明实施例提供的自动判断外接水源类型的内置水箱通入外置水箱的水的状态示意图。
图标:100-自动判断外接水源类型的内置水箱;110-水箱仓体;111-顶壁;112-底壁;113-侧壁;114-进水口;120-水位探针;130-水位探测底板;140-导水斜板;150-电控板;160-外接水管;170-电磁阀。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本发明实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。
因此,以下对在附图中提供的本发明的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本发明的范围,而是仅仅表示本发明的选定实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。
在本发明的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,或者是该发明产品使用时惯常摆放的方位或位置关系,或者是本领域技术人员惯常理解的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的设备或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
此外,术语“第一”、“第二”、“第三”等仅用于区分描述,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
在本发明的描述中,还需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“设置”、“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
请参阅图1,本实施例提供了一种自动判断外接水源类型的内置水箱100,能够自动判断外接水源类型,判断方法智能、判断效率高。
自动判断外接水源类型的内置水箱100包括水箱仓体110、水位探针120、水位探测底板130、导水斜板140、电控板150、外接水管160和电磁阀170。
水箱仓体110的形状可以是长方体、圆柱体或着多种不同形状的组合等,本实施例中,水箱仓体110包括顶壁111、底壁112和侧壁113。
水箱仓体110的侧壁113上靠近底壁112的一端开设有进水口114,外接水管160连接在进水口114,用于向水箱仓体110的内部灌水。电磁阀170安装在外接水管160上,电磁阀170用于导通或关闭外接水管160。
导水斜板140安装在水箱仓体110的进水口114处。导水斜板140的一端连接在底壁112上,导水斜板140的另一端远离底壁112。导水斜板140相对于底壁112的倾斜角度的范围可以是:30°~60°。导水斜板140的作用在于:使进入进水口114的水形成抛物线的水流。
在其他实施例中,也可以不采用导水斜板140,而是直接将进水口114设计成相对水箱仓体110的底壁112倾斜,进水口114倾斜角度的范围可以是:30°~60°。这样,进水口114也能起到导水斜板140的作用。
在其他实施例中,也可以使水流形成其它形式,例如螺旋形,在压力足够的情况下,也能够使水位探针120与水位探测底板130导通。
水位探针120安装在水箱仓体110的顶壁111上,水位探针120为柱状,从水箱仓体110的外部插入内部,水位探针120位于顶壁111的中点与顶壁111远离进水口114的端部之间,以便于接触到水流形成的抛物线的最高点。水位探针120的外端部通过电线与电控板150电连接。
水位探测底板130安装在水箱仓体110的底壁112上,水位探测底板130为板状,水位探测底板130平铺在底壁112上。水箱仓体110内的水在重力的作用下,会自动接触到水位探测底板130。水位探测底板130的电接头从水箱仓体110的内部伸出、并通过电线与电控板150连接。
请参阅图1,当自来水通过进水口114和导水斜板140后,在水箱仓体110内形成抛物线的水流,水流能够连通水位探针120和水位探测底板130,使电控板150监测到电信号,这里的电信号为高平电信号。
请参阅图2,当外置水箱的水通过进水口114和导水斜板140后,在水箱仓体110内形成抛物线的水流,水流未接触到水位探针120,使电控板150未能监测到电信号。
当自来水通过进水口114和导水斜板140后,在水箱仓体110内形成抛物线的水流,当外置水箱的水通过进水口114和导水斜板140后,在水箱仓体110内也会形成抛物线的水流,但是,自来水的压力大于外置水箱的水的压力,自来水形成的抛物线高于外置水箱的水形成的抛物线,自来水形成的抛物线能够接触到水箱仓体110的顶壁111上的水位探针120,从而,连通水位探针120和水位探测底板130,使电控板150监测到电信号。外置水箱的水形成的抛物线未接触到水位探针120,使电控板150未能监测到电信号。所以,若电控板150能够监测到电信号,则说明内置水箱的外接水源为自来水;若电控板150未能够监测到电信号,则说明内置水箱的外接水源为外置水箱的水。自动判断外接水源类型的内置水箱100判断外接水源的方法智能、判断效率高。
本实施例提供的自动判断外接水源类型的内置水箱100,可以设置更精准的判断外接水源类型的方法,例如:
在向自动判断外接水源类型的内置水箱100内灌水之后,电控板150开始倒计时5S,电磁阀170开始进行开关操作,其中,电磁阀170每次开通的时长为0.3s,每次关闭的时长为0.7s,电磁阀170开通的次数为5次。其中,电磁阀170每次开通或关闭的时长可以灵活设计,只要保证开通时,水流能够形成完整的抛物线即可。如果外接水源是自来水,电控板150会接收到5次电信号。如果外接水源是外置水箱的水,电控板150会接收到0次电信号。因此,可以在电控板150内设置程序:如果5s内,电控板150接收到3次以上的电信号,则判定外接水源为自来水,若电控板150接收到0次的电信号,则判定外接水源为外置水箱的水;如果接收到3次以下的电信号,则判定外接水源未知,循环进行下一次判断。
本实施例提供的自动判断外接水源类型的内置水箱100能够自动外接水源类型,并且判断外接水源的方法智能、判断效率高。
在其它实施例中,也可以让自动判断外接水源类型的内置水箱100与真空泵连通,在外置水箱的水的压力较低的情况下,能够利用真空泵对自动判断外接水源类型的内置水箱100抽真空,降低其内部的压力,使外置水箱的水能够流入自动判断外接水源类型的内置水箱100内。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (10)
1.一种自动判断外接水源类型的内置水箱,其特征在于,包括水箱仓体(110)、水位探针(120)、水位探测底板(130)和电控板(150);
所述水箱仓体(110)上开设有进水口(114),所述水位探针(120)安装在所述水箱仓体(110)的顶壁(111)上,所述水位探测底板(130)安装在所述水箱仓体(110)的底壁(112)上,所述水位探针(120)与所述水位探测底板(130)均与所述电控板(150)电连接;
所述电控板(150)用于在自来水通过所述进水口(114)后,形成的水流连通所述水位探针(120)和所述水位探测底板(130)时,监测到电信号;所述电控板(150)用于在外置水箱的水通过所述进水口(114)后,形成的水流未接触到所述水位探针(120)时,未监测到电信号。
2.根据权利要求1所述的自动判断外接水源类型的内置水箱,其特征在于,包括导水斜板(140),所述导水斜板(140)安装在所述水箱仓体(110)的进水口(114)处,所述导水斜板(140)用于使自来水或外置水箱的水形成抛物线。
3.根据权利要求1所述的自动判断外接水源类型的内置水箱,其特征在于,包括外接水管(160)和电磁阀(170);
所述外接水管(160)连接在所述进水口(114),所述电磁阀(170)安装在所述外接水管(160)上,所述电磁阀(170)用于导通或关闭所述外接水管(160)。
4.根据权利要求2所述的自动判断外接水源类型的内置水箱,其特征在于,所述进水口(114)位于所述水箱仓体(110)的侧壁(113)上、且靠近所述底壁(112)的一端。
5.根据权利要求4所述的自动判断外接水源类型的内置水箱,其特征在于,所述导水斜板(140)的一端连接在所述底壁(112)上,所述导水斜板(140)的另一端远离所述底壁(112)。
6.根据权利要求5所述的自动判断外接水源类型的内置水箱,其特征在于,所述导水斜板(140)相对于所述底壁(112)的倾斜角度的范围:30°~60°。
7.根据权利要求1所述的自动判断外接水源类型的内置水箱,其特征在于,所述水位探测底板(130)为板状,所述水位探测底板(130)平铺在所述底壁(112)上。
8.根据权利要求1所述的自动判断外接水源类型的内置水箱,其特征在于,所述水位探针(120)位于所述顶壁(111)的中点与所述顶壁(111)远离所述进水口(114)的端部之间。
9.根据权利要求3所述的自动判断外接水源类型的内置水箱,其特征在于,所述电磁阀(170)开通3次以上,若所述电控板(150)接收到3次以上的电信号,则判定外接水源为自来水,若所述电控板(150)接收到0次的电信号,则判定外接水源为外置水箱的水。
10.根据权利要求9所述的自动判断外接水源类型的内置水箱,其特征在于,所述电磁阀(170)开通的次数为5次。
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