CN112556196A - 定温节能开水器 - Google Patents

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CN112556196A CN202011435811.6A CN202011435811A CN112556196A CN 112556196 A CN112556196 A CN 112556196A CN 202011435811 A CN202011435811 A CN 202011435811A CN 112556196 A CN112556196 A CN 112556196A
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李丹
黄礼
林国浒
叶毓林
李宝锋
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Guangzhou Tenggong General Equipment Co ltd
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Guangzhou Tenggong General Equipment Co ltd
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Abstract

本申请涉及一种定温节能开水器,包括机壳以及安装在机壳内的开水箱和温水箱,开水箱连通有进水管,机壳内还安装有降温装置,开水箱内安装有第一加热丝,开水箱内还安装有热水温度探针,饮水机还包括控制电路。在控制电路的控制下,第一加热丝将开水箱内的水加热到预设温度,热水温度探针用于实时检测开水箱内的水温,以使得开水箱内的水温到达预设温度后,控制电路控制第一加热丝停止对开水箱内的温度进行加热,然后控制电路控制热水泵工作,以使得热水泵将开水箱内的水经降温装置降温到预设温度后抽到温水箱内,用户可以通过取用温水箱内的水直接饮用即可,无需客户将刚烧开的水放凉,减少了用户需要等待的时间。

Description

定温节能开水器
技术领域
本申请涉及饮水机的领域,尤其是涉及一种定温节能开水器。
背景技术
目前饮水机已经广泛应用于大家的生活中,饮水机一般包括一个常温出水口和一个开水出水口,饮水机内的水经过饮水机内设置的加热系统加热到85°C以上之后,进入保温阶段,以使得饮水机内已经加热后的水保持在加热后的温度。
针对上述中的相关技术,发明人认为存在有在用户想要喝温水时,一般只能通过将开水放置逐渐降温或者是通过将常温水和开水勾兑后得到,前者需要用户等待较长的时间,后者未经烧开的水直接饮用,对人的肠胃造成一定的影响,需要对此进行改进。
发明内容
为了解决用户喝水的麻烦,本申请提供定温节能开水器。
本申请提供一种定温节能开水器,采用如下的技术方案:
定温节能开水器,包括机壳以及安装在机壳内的开水箱和温水箱,开水箱连通有进水管,机壳内还安装有用于将开水箱内水降温至温水的降温装置,开水箱和温水箱通过热水泵连通,降温装置和热水泵连通,开水箱内安装有第一加热丝,开水箱内还安装有热水温度探针,饮水机还包括控制电路,第一加热丝和热水温度探针均与控制电路电性连接,控制电路预设有温度基准值以在开水箱内的温度低于预设温度基准值时控制第一加热丝加热开水箱的温度,降温装置和热水泵均与受控于控制电路。
通过采用上述技术方案,进水管用于将干净的可以饮用的水通入到开水箱内,在控制电路的控制下,第一加热丝将开水箱内的水加热到预设温度,热水温度探针用于实时检测开水箱内的水温,以使得开水箱内的水温到达预设温度后,控制电路控制第一加热丝停止对开水箱内的温度进行加热,然后控制电路控制热水泵工作,以使得热水泵将开水箱内的水经降温装置降温到预设温度后抽到温水箱内,用户可以通过取用温水箱内的水直接饮用即可,无需客户将刚烧开的水放凉,减少了用户需要等待的时间,同时,经过烧开后降温的水更加的健康。
优选的,温水箱内安装有温水温度探针和第二加热丝,温水温度探针与控制电路电性连接以在温水箱内的温度低于预设值时控制第二加热丝将温水箱内的温度加热至预设温度。
通过采用上述技术方案,温水箱的内放置一段时间之后会变凉,通过设置温水温度探针以实时检测温水箱的水温,以在温水箱内的水温低于预设值时,通过控制第二加热丝工作以实现对温水箱内的水温进行加热到预设的温度,以便用户引用;同时,因为温水箱内的水是从开水箱内流通到温水箱的,因此,温水区内的水只需要加热到预设可直接饮用的温度即可,无需加热到水烧开的温度,提高了加热的便利性。
优选的,开水箱内安装有第一高水位检测探针和第一低水位检测探针, 第一高水位检测探针和第一低水位检测探针与控制电路电线连接,控制电路预设有开水箱预设低水位基准值和预设高水位基准值,当开水箱内水位低于预设低水位或者是高于预设高水位时,控制电路控制进水管进水或者是停止进水。
通过采用上述技术方案,通过设置第一高水位检测探针和第一低水位检测探针以用于实施检测开水箱的水位,以使得开水箱不易出现干烧的情况,也不易出现溢出的情况,提高了饮水机的安全性能。
优选的,温水箱内安装有第二高水位检测探针和第二低水位检测探针, 第二高水位检测探针和第二低水位检测探针与控制电路电线连接,控制电路预设有温水箱预设低水位基准值和预设高水位基准值,当温水箱内水位低于预设低水位或者是高于预设高水位时,控制电路控制热水泵开始工作或者是停止工作。
通过采用上述技术方案,通过设置第二高水位检测探针和第二低水位检测探针以用于实施检测温水箱的水位,以使得温水箱不易出现干烧的情况,也不易出现溢出的情况,提高了饮水机的安全性能。
优选的,控制电路包括:
降压模块,与市电连接以用于对市电进行降压以得到适合电路使用的电压大小;
控制模块,与降压模块连接并用于信号的接收和发送;
水温检测模块,分别与降压模块和控制模块连接并预设有开水箱的温度基准值和温水箱的温度基准值以在开水箱的水温低于温度基准值时控制第一加热丝对开水箱内的水加热,在温水箱的水温低于基准值时控制第二加热丝对温水箱内的水加热;
水位检测模块,分别耦接于控制模块和降压模块以用于检测开水箱和温水箱的水位以在开水箱内的水位低于第一预设值时向控制电路发送开水箱低水位信号、在温水箱内的水位低于第二预设值时向控制模块发送温水箱低水位信号;
水量控制模块,分别耦接于控制模块和降压模块以在接收到时开水箱低水位信号控制进水管进水、在接收到控制温水箱低水位信号热水泵工作。
通过采用上述技术方案,降压模块用以将市电电压降压至符合电路使用的电压大小,以使得电路在工作的过程中不易出现烧坏的情况;控制模块作为整个电路的控制模块,用于控制住其他模块的相互配合工作,水温检测模块预设有温度基准值以在开水箱或者是温水箱内的温度低于预设值时,控制相应的加热电丝对箱体内的水进行加热,以使得箱体内的水温升高至预设值,水位检测模块用于接收探针传输的检测信号,以控制两个箱体内的水位不易出现过低或者是过高的情况,水量控制模块配合水位检测模块以在箱体内的水位过低时,补充水到相应的箱体内,以使得箱体内的水位不易于过低。
优选的,控制模块还电连接有调节第二加热丝加热温度的调节模块。
通过采用上述技术方案,考虑到不同地区的水的沸点不一样,通过设置调节模块以调节第二加热丝的加热温度,以使得温水箱内的水温不易加热过高,提高了饮水机的适用性。
优选的,调节模块包括第五发光二极管D5,第五发光二极管D5的阴极连接有用于在高原地区调节第二加热丝H2加热水温度的高原调节开关S5,高原调节开关S5与控制模块连接,高原调节开关S5与控制模块连接的一端连接有控制高原调节开关S5通断的控制开关S6。
通过采用上述技术方案,通过调节高原调节开关S5,控制模块接收到高原调节开关S5的请求信号之后,调整第二加热丝的加热温度,以便对温水箱内的水进行加热。控制开关S6打开之后便可以对高原调节开关S5进行调节,减少误触发高原调节开关S5的概率。
优选的,调节模块包括型号为TM1628的第二芯片U2,第二芯片U2连接有第一调节单元,第一调节单元包括第二芯片U2的第二十七引脚正向串联有第一发光二极管D1,第一发光二极管D1的阴极与第二芯片U2的第十一引脚连接,第一发光二极管D1的阴极连接有第一调节按钮开关S1,第一调节按钮开关S1的一端与控制模块连接,控制模块连接第二芯片U2的第五引脚连接;第二芯片U2的第二十七引脚正向串联有第二发光二极管D2,第二发光二极管D2的阴极与第二芯片U2的第十四引脚连接,第二发光二极管D2的阴极连接有第二上调开关S2,第二上调开关S2的一端与控制模块连接,第二芯片U2的第二十七引脚正向串联有第三发光二极管D3,第三发光二极管D3的阴极与第二芯片U2的第八引脚连接,第三发光二极管D3的阴极连接有第三下调开关S3,第三下调开关S3的一端与控制模块连接,第二芯片U2的第二十七引脚正向串联有第四发光二极管D4,第四发光二极管D4的阴极连接第二芯片U2的第九引脚9连接。
通过采用上述技术方案,通过各部分电子元器件相互配合,以对开水箱和温水箱的各个温度参数进行更加精确的调节,以符合各个用户的使用要求。
综上所述,本申请包括以下至少一种有益技术效果:
1.进水管用于将干净的可以饮用的水通入到开水箱内,在控制电路的控制下,第一加热丝将开水箱内的水加热到预设温度,热水温度探针用于实时检测开水箱内的水温,以使得开水箱内的水温到达预设温度后,控制电路控制第一加热丝停止对开水箱内的温度进行加热,然后控制电路控制热水泵工作,以使得热水泵将开水箱内的水经降温装置降温到预设温度后抽到温水箱内,用户可以通过取用温水箱内的水直接饮用即可,无需客户将刚烧开的水放凉,减少了用户需要等待的时间;
2.温水箱的内放置一段时间之后会变凉,通过设置温水温度探针以实时检测温水箱的水温,以在温水箱内的水温低于预设值时,通过控制第二加热丝工作以实现对温水箱内的水温进行加热到预设的温度,以便用户引用;同时,因为温水箱内的水是从开水箱内流通到温水箱的,因此,温水区内的水只需要加热到预设可直接饮用的温度即可,无需加热到水烧开的温度,提高了加热的便利性;
3.考虑到不同地区的水的沸点不一样,通过设置调节模块以调节第二加热丝的加热温度,以使得温水箱内的水温不易加热过高,提高了饮水机的适用性。
附图说明
图1是本申请一实施例中饮水机的整体结构示意图;
图2是本申请一实施例中饮水机的内部结构示意图;
图3是本申请一实施例中控制模块的结构示意图;
图4是本申请一实施例中降压模块、水温检测模块的结构示意图;
图5是本申请一实施例中水位检测模块、水量控制模块的结构示意图;
图6是本申请一实施例中调节模块其中一部分结构示意图;
图7是本申请一实施例中调节模块另一部分结构示意图。
附图标记说明:1、机壳;2、开水箱;3、温水箱;4、铜管;5、进水管;6、开水水龙头;7、第一低水位检测探针;8、第一高水位检测探针;9、热水温度探针;10、第一加热丝;11、温水水龙头;12、第二低水位探针;13、第二高水位探针;14、第二加热丝;15、温水温度探针;16、支撑脚;17、进水阀;18、冷热转换箱。
具体实施方式
以下结合附图1-7对本申请作进一步详细说明。
本申请实施例公开定温节能开水器。参照图1和图2,便于输出温水的饮水机包括呈矩形设置的机壳1,机壳1的底部安装有四个支撑脚16以将机壳1撑离地面,机壳1内安装有开水箱2和温水箱3,开水箱2、温水箱3的外壁与机壳1内壁之间填充了发泡剂(图中未示出),以用于对开水箱2和温水箱3进行保温,机壳1内部还安装有降温装置,降温装置为冷热转换箱18,在其他实施例中降温装置还可以是冷气箱,冷热转换箱18分别连通有进冷水管(图中未示出)和出冷水管(图中未示出),冷热转换箱18内设置有铜管4,机壳1上安装有热水泵,热水泵的出水端与铜管4连通,热水泵的进水端通过管道与开水箱2连通,铜管4的出水端与温水箱3连通,烧开的水从铜管4内流向温水箱3,开水在冷热转换箱18流动的过程中,通过冷热交换的效果,实现降温。
参照图1和图2,开水箱2上设有与外部水源连通的进水管5,进水管5连通进水阀17,开水箱2还连通有出热水管(图中未示出),机壳1的正面安装有开水水龙头6,出热水管与开水水龙头6连通,以用于将开水箱2内的热水从开水水龙头6放出饮用。
参照图2,开水箱2内设置有第一低水位检测探针7和第一高水位检测探针8,第一低水位检测探针7和第一高水位检测探针8均与控制电路连接,第一低水位检测探针7通过检测到开水箱2内的水位低于预设值时,控制电路控制进水管5往开水箱2进水,以将开水箱2的水位保持在一定的范围值内,同理,第一高水位检测探针8检测开水箱2的高水位,当往开水箱2内注水到预设高度时,控制电路控制进水管5停止进水。
参照图2,开水箱2内还安装有热水温度探针9和第一加热丝10,第一加热丝10、热水温度探针9均与控制电路连接,热水温度探针9以将检测到开水箱2内的温度传输至控制电路处进行处理,在开水箱2内的温度低于预设值时,控制电路控制第一加热丝10对开水箱2内的水进行加热。
参照图2,温水箱3连通有温水管(图中未示出),机壳1的正面安装有温水水龙头11,温水管与温水水龙头11连通,用户可以通过打开温水水龙头11以放出温水箱3内经过降温的温水,方便用户直接饮用。
参照图2,温水箱3内安装与第二低水位探针12和第二高水位探针13,第二低水位探针12和第二高水位探针13分别与控制电路电连接,第二低水位探针12用以检测温水箱3内的温度低于预设低水位时,控制电路控制热水泵工作,以将开水箱2内的水泵送到至温水箱3。第二高水位探针13在检测到温水箱3内的水位高于预设值时,控制电路控制热水泵停止工作。
参照图2,温水箱3内安装有第二加热丝14和温水温度探针15,温水温度探针15用于将温水箱3内的水温以在温水箱3内的水温低于预设温度值时,向控制电路传输信号,以使得控制电路控制第二加热丝14工作,以对温水区内的水温加热至预设温度。
参照图3,控制模块包括型号为CMS89FT2265B的第一芯片U1、降压模块、水温检测模块、水位检测模块、水量控制模块以及调节模块。
参照图4,降压模块包括第一共模电感器T1,第一共模电感器T1的两个输入端分别与火线和零线连接,第一共模电感器的T1的两个输入端并联连接有第一压敏电阻ZR1,第一压敏电阻ZR1的两端并联连接有第二电容CX2,第一压敏电阻ZR1和第二电容CX2相互配合,以吸收电路合用,以防止元件受到破坏和产生干扰。
第一共模电感器T1的两个输出端连接了全波整流桥BD2,全波整流桥BD2的第四输出端接地,全波整流桥BD2的第一接线端串联第一大电容C2后接地。全波整流桥BD2的第一接线端依次串联有第四十八电阻R48、第四十七电阻R47、第一大电容EC1后接地。
全波整流桥BD2的第一接线端连接有第二变压器T2,第二变压器T2的第三接线端接地,第二变压器T2的第四接线端连接耗尽型的第一NMOS管Q1,第一NMOS管Q1的栅极正向串联有第一二极管D01,第一NMOS管Q1的源极经第二电阻RS2后接地。第二电阻RS2分别并联连接有第一电阻RS1、第三电阻RS3。
降压模块还包括型号为OB2263的第七芯片U7,第七芯片U7的第六引脚与第一二极管D01的阴极连接,第二变压器T2的第一引脚正向串联第十九二极管D19然后经第四十一电阻R41后与第七芯片U7的第五引脚连接,第七芯片U7的第二引脚经第二十五电容C25后接地。
第二变压器T2的第十接线端正向连接有相互并联的型号为ER1004的第二二极管Q2A和第二二极管Q2B,第二二极管Q2A和第二二极管Q2B的阴极相互连接并连接有12V接线端子,第二变压器T2的第八接线端与NGND接线端子连接。
降压模块还包括型号为78L05的第四稳压器U4,第四稳压器U4的第一引脚经第十一电容C11后与第二变压器T2的第八接线端连接,第四稳压器U4的第一引脚连接有5V接线端子,经第二变压器T2的降压后形成的12V电压经第四稳压器U4后变为5V电压输出。
第四稳压器U4的第三引脚连接有第一电阻R1、第二电阻R2,第一电阻R1、第二电阻R2相互并联设置,第一电阻R1、第二电阻R2的连接节点连接有第五十电阻R50,第五十电阻R50连接有第六光耦U6,第六光耦U6的第四接线端与第七芯片U7的第二引脚连接,第六光耦U6的第三接线端与第三电阻RS3连接,第六光耦U6的第二引脚反向串联有第八稳压二极管U8,第八稳压二极管U8的阴极与NGND接线端子连接,第八稳压二极管U8的阴极连接有第四十九电阻R49,第四十九电阻R49与第五十电阻R50连接,第八稳压二极管U8的阴极连接有第五十二电阻R52,第五十二电阻R52连接有第二十六电容C26,第二十六电容C26与第八稳压二极管U8连接,第四十九电阻R49连接有第五十一电阻R51,第五十一电阻R51经第一十九电阻R19后与NGND接线端子连接。
第八稳压二极管U8和第六光耦U6用于检测第二变压器T2输出电压的稳定性并给第七芯片U7提供反馈信号,以使得第七芯片U7获知第二变压器T2的工作状态。
参照图4,水温检测模块包括第三电阻R3和第三十六电阻R36,第三电阻R3一端连接与第一芯片U1的第六引脚连接,第一芯片U1的第六引脚为保温检测引脚,第三电阻R3的另一端经第八电阻R8后与5V接线端子连接,第三电阻R3经第五电容C5后与NGND接线端子连接。第三十六电阻R36与第一芯片U1的十七引脚连接,第一芯片U1的十七引脚为开水温度接收引脚,第三十六电阻R36经第二十二电阻R22与5V接线端子连接,第三十六电阻R36经第二十三电容C23后与NGND接线端子连接。
参照图5,水位检测模块包括第三十一电阻R31、第三十二电阻R32、第二十九电阻R29、第三十电阻R30,第三十一电阻R31的一端与第一芯片U1的第七引脚连接,第一芯片U1的第七引脚连接为保温箱低水位信号接收引脚,第三十一电阻R31的另一端连接第十电阻R10然后与第一芯片U1的第五引脚连接,第一芯片U1的第五引脚连接为水位检测公共正端,第十电阻R10连接第十电容C10后与NGND接线端子连接,第十电阻R10和第三十一电阻R31配合提供判断保温水箱3低水位的阈值。
参照图5,第三十二电阻R32的一端与第一芯片U1的第八引脚连接,第一芯片U1的第八引脚连接为保温箱高水位信号接收引脚,第三十二电阻R32的另一端与第九电阻R9连接,第九电阻R9与第一芯片U1的第五引脚连接;第九电阻R9连接第九电容C9后与NGND接线端子连接,第九电阻R9和第三十二电阻R32相互配合提供判断保温水箱3高水位的阈值。
参照图5,第二十九电阻R29的一端与第一芯片U1的第十六引脚连接,第一芯片U1的第十六引脚连接为开水箱2低水位信号接收端,第二十九电阻R29的另一端连接了第二十五电阻R25,第二十五电阻R25与第一芯片U1的第五引脚连接,第二十五电阻R25第十九电容C19后与NGND接线端子连接。第二十五电阻R25和第二十九电阻R29配合提供判断开水水箱低水位的阈值。
参照图5,第三十电阻R30的一端与第一芯片U1的第十五引脚电连接,第一芯片U1的第十五引脚为开水箱2高水位信号接收引脚,第三十电阻R30的另一端连接了第二十四电阻R24,第二十四电阻R24与第一芯片U1的第五引脚连接,第二十四电阻R24连接第十八电容C18后与NGND接线端子连接,第二十四电阻R24和第三十电阻R30相互配合提供判断开水水箱高水位的阈值。
参照图5,水位检测模块还包括第二十八电阻R28,第二十八电阻R28的一端与机壳1连接,第二十八电阻R28的另一端与第一芯片U1的第十一引脚连接,第一芯片U1的第十一引脚为开水/保温箱公共负端信号接收引脚。
参照图5,水量控制模块包括型号为ULN2003的芯片IC1,芯片IC1的第一引脚与第一芯片U1的第十九引脚连接,第一芯片U1的第十九引脚为开水继电器输出,芯片IC1的第五引脚与第一芯片U1的第十四引脚连接,第一芯片U1的第十四引脚为保温继电器输出引脚,芯片IC1的第九引脚与12V接线端子连接,芯片IC1的第十六引脚电连接有第一继电器K1,芯片IC1的第五引脚连接保温继电器输出接线端子,保温继电器输出接线端子与第一芯片U1的第十四引脚连接,第一继电器K1的第一接线端与芯片IC1的第九引脚连接,第一继电器K1的第三接线端连接了第一加热丝10H1,第一加热丝10H1与零线ACN连接,第一继电器K1的第四接线端与火线ACL连接。通过设置第一加热丝10H1,以在温水箱3内的温度低于预设值时,第一继电器K1闭合以使得第一加热丝10H1发热,以将温水箱3内的水温加热到预设的温度值。
参照图5,芯片IC1的十二引脚电连接第二继电器K2,芯片IC1的第一引脚连接了开水继电器输出接线端子,开水继电器输出接线端子与第一芯片U1的第十九引脚连接,第二继电器K2的第三接线端与第二加热丝14H2连接,第二加热丝14H2与零线ACN连接,第二继电器K2的第四接线端与火线ACL连接,第二继电器K2的第一引脚与芯片IC1的第九引脚连接。通过设置第二加热丝14H2,以在开水箱2内的温度低于预设值时,第二继电器K2闭合以使得第二加热丝14H2发热,以将开水箱2内的水温加热到预设的温度值。
参照图5,芯片IC1的第九引脚串联连接有进水阀17,进水阀17串联连接有型号为NCE3050的第四NMOS管Q4,第四NMOS管Q4的源极与NGND接线端子连接,第四NMOS管Q4的栅极经第四电阻R4后与源极连接,第四NMOS管Q4的栅极经第五电阻R5后与进水阀17输出接线端子连接,进水阀17输出接线端子与第一芯片U1的第十三引脚连接,以用于接收第一芯片U1的指示以控制进水阀17的通断。
参照图5,芯片IC1的第九引脚串联连接有热水泵,热水泵串联连接有型号为NCE3050的第三NMOS管Q3,第三NMOS管Q3的源极与NGND接线端子连接,第三NMOS管Q3的栅极经第十五电阻R15后与源极连接,第三NMOS管Q3的栅极经第十六电阻R16后与水热泵输出接线端子连接,水热泵输出接线端子与第一芯片U1的第十二引脚连接,以用于接收第一芯片U1的指示以控制热水泵的通断。
参照图6和图7,调节模块包括型号为TM1628的第二芯片U2,第二芯片U2连接有用于调节开水箱2各项参数的第一调节单元,第一调节单元包括第二芯片U2的第二十七引脚正向串联有用于显示饮水机处于加热状态的第一发光二极管D1,第一发光二极管D1的阴极与第二芯片U2的第十一引脚连接,第一发光二极管D1的阴极连接有第一调节按钮开关S1,第一调节按钮开关S1的一端与按键公共端连接,按键公共端连接第二芯片U2的第五引脚连接;第二芯片U2的第二十七引脚正向串联有用于显示饮水机处于可饮用状态的第二发光二极管D2,第二发光二极管D2的阴极与第二芯片U2的第十四引脚连接,第二发光二极管D2的阴极连接有第二上调开关S2,第二上调开关S2的一端与按键公共端连接,以在用户按下第一调节按钮开关S1后,通过按压第二上调开关S2把饮水机设置的温度数值上调;第二芯片U2的第二十七引脚正向串联有用于显示饮水机处于故障状态的第三发光二极管D3,第三发光二极管D3的阴极与第二芯片U2的第八引脚连接,第三发光二极管D3的阴极连接有第三下调开关S3,第三下调开关S3的一端与按键公共端连接,以在用户按下第一调节按钮开关S1后,通过按压第三下调开关S3把饮水机设置的温度数值下调;第二芯片U2的第二十七引脚正向串联有用于显示饮水机处于进水状态的第四发光二极管D4,第四发光二极管D4的阴极连接第二芯片U2的第九引脚9连接。
参照图6和图7,第二芯片U2还连接有用于调节温水箱3各项参数的第二调节单元,第二调节单元的设置与第一单元的设置一致,在此不再赘述。
参照图6和图7,第二芯片U2的第二十七引脚正向串联有第五发光二极管D5,第五发光二极管D5的阴极连接有用于在高原地区调节第二加热丝14H2加热水温度的高原调节开关S5,高原调节开关S5与按键公共端连接,高原调节开关S5与按键公共端连接的一端连接有控制高原调节开关S5通断的控制开关S6,控制开关S6与第二芯片U2的第十引脚连接;第五发光二极管D5的阴极与第二芯片U2的第十二引脚连接。第二芯片U2的第二十七引脚正向串联有第六发光二极管D6,第六发光二极管D6的阴极与第二芯片的第十三引脚连接。
参照图6和图7,第二芯片U2连接有数码管SMG4,第二芯片U2的第八引脚、第九引脚、第十引脚、第十一引脚、第十二引脚、第十三引脚、第十四引脚、第十五引脚、第二十三引脚、第二十四引脚、第二十六引脚分别与数码管SMG4的第十引脚、第十一引脚、第一引脚、第二引脚、第三引脚、第四引脚、第五引脚、第七引脚、第八引脚、第九引脚、第十二引脚分别连接。
参照图6和图7,第二芯片U2的第二引脚与第一芯片U1的第四引脚连接,第二芯片U2的三引脚与第一芯片U1的第三引脚连接,第二芯片U2的第四引脚分别与第一芯片U1的第二引脚、第十八引脚连接。
本申请实施例定温节能开水器的实施原理为:加热前,先往开水箱2内注入干净的水,热水温度探针9检测到开水箱2内的温度低于阈值时,第一芯片U1向 IC1芯片发送指令,IC1芯片接收到信号之后发出指令控制第一继电器K1闭合,以使得第一加热丝10得电工作,以加热开水箱2内的水,以将开水箱2内的水烧开,第二低水位探针12检测到温水箱3内的水位低于预设值时,第一芯片U1控制热水泵打开,以在开水箱2内的水到达预设温度之后,再抽到温水箱3内,开水在流经冷热转换箱18的过程中,通过热传导的方式,降低了温度,以更加符合用户直接饮用的温度。通过冷热转换箱18配合铜管4的方式,采用物理降温的方式,以使得开水在降温的过程中更加的环保和健康。
在放置一段时间之后,温水箱3的温度可能会下降,通过设置温水温度探针15检测温水箱3内的温度,以在检测到箱内的温度低于预设值时,控制第二电热丝加热温水箱3内的水温,以使得温水箱3的温度使用保持在适合用户直接饮用的温度。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流程,是可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,所述的计算机程序可存储于一非易失性计算机可读取存储介质中,该计算机程序在执行时,可包括如上述各方法的实施例的流程。其中,本申请所提供的各实施例中所使用的对存储器、存储、数据库或其它介质的任何引用,均可包括非易失性和/或易失性存储器。非易失性存储器可包括只读存储器(ROM)、可编程ROM(PROM)、电可编程ROM(EPROM)、电可擦除可编程ROM(EEPROM)或闪存。易失性存储器可包括随机存取存储器(RAM)或者外部高速缓冲存储器。作为说明而非局限,RAM以多种形式可得,诸如静态RAM(SRAM)、动态RAM(DRAM)、同步DRAM(SDRAM)、双数据率SDRAM(DDRSDRAM)、增强型SDRAM(ESDRAM)、同步链路(Synchlink) DRAM(SLDRAM)、存储器总线(Rambus)直接RAM(RDRAM)、直接存储器总线动态RAM(DRDRAM)、以及存储器总线动态RAM(RDRAM)等。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为了描述的方便和简洁,仅以上述各功能单元、模块的划分进行举例说明,实际应用中,可以根据需要而将上述功能分配由不同的功能单元、模块完成,即将所述装置的内部结构划分成不同的功能单元或模块,以完成以上描述的全部或者部分功能。
以上所述实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (8)

1.一种定温节能开水器,其特征在于:包括机壳(1)以及安装在机壳(1)内的开水箱(2)和温水箱(3),开水箱(2)连通有进水管(5),机壳(1)内还安装有用于将开水箱(2)内水降温至温水的降温装置,开水箱(2)和温水箱(3)通过热水泵连通,降温装置和热水泵连通,开水箱(2)内安装有第一加热丝(10),开水箱(2)内还安装有热水温度探针(9),饮水机还包括控制电路,第一加热丝(10)和热水温度探针(9)均与控制电路电性连接,控制电路预设有温度基准值以在开水箱(2)内的温度低于预设温度基准值时控制第一加热丝(10)加热开水箱(2)的温度,降温装置和热水泵均与受控于控制电路。
2.根据权利要求1所述的定温节能开水器,其特征在于:温水箱(3)内安装有温水温度探针(15)和第二加热丝(14),温水温度探针(15)与控制电路电性连接以在温水箱(3)内的温度低于预设值时控制第二加热丝(14)将温水箱(3)内的温度加热至预设温度。
3.根据权利要求1所述的定温节能开水器,其特征在于:开水箱(2)内安装有第一高水位检测探针(8)和第一低水位检测探针(7), 第一高水位检测探针(8)和第一低水位检测探针(7)与控制电路电线连接,控制电路预设有开水箱(2)预设低水位基准值和预设高水位基准值,当开水箱(2)内水位低于预设低水位或者是高于预设高水位时,控制电路控制进水管(5)进水或者是停止进水。
4.根据权利要求2所述的定温节能开水器,其特征在于:温水箱(3)内安装有第二高水位检测探针和第二低水位检测探针, 第二高水位检测探针和第二低水位检测探针与控制电路电线连接,控制电路预设有温水箱(3)预设低水位基准值和预设高水位基准值,当温水箱(3)内水位低于预设低水位或者是高于预设高水位时,控制电路控制热水泵开始工作或者是停止工作。
5.根据权利要求1-4任一所述的定温节能开水器,其特征在于:控制电路包括:
降压模块,与市电连接以用于对市电进行降压以得到适合电路使用的电压大小;
控制模块,与降压模块连接并用于信号的接收和发送;
水温检测模块,分别与降压模块和控制模块连接并预设有开水箱(2)的温度基准值和温水箱(3)的温度基准值以在开水箱(2)的水温低于温度基准值时控制第一加热丝(10)对开水箱(2)内的水加热,在温水箱(3)的水温低于基准值时控制第二加热丝(14)对温水箱(3)内的水加热;
水位检测模块,分别耦接于控制模块和降压模块以用于检测开水箱(2)和温水箱(3)的水位以在开水箱(2)内的水位低于第一预设值时向控制电路发送开水箱(2)低水位信号、在温水箱(3)内的水位低于第二预设值时向控制模块发送温水箱(3)低水位信号;
水量控制模块,分别耦接于控制模块和降压模块以在接收到时开水箱(2)低水位信号控制进水管(5)进水、在接收到控制温水箱(3)低水位信号热水泵工作。
6.根据权利要求1-4任一所述的定温节能开水器,其特征在于:控制模块还电连接有调节第二加热丝(14)加热温度的调节模块。
7.根据权利要求6所述的定温节能开水器,其特征在于:调节模块包括第五发光二极管D5,第五发光二极管D5的阴极连接有用于在高原地区调节第二加热丝(14)H2加热水温度的高原调节开关S5,高原调节开关S5与控制模块连接,高原调节开关S5与控制模块连接的一端连接有控制高原调节开关S5通断的控制开关S6。
8.根据权利要求6所述的定温节能开水器,其特征在于:调节模块包括型号为TM1628的第二芯片U2,第二芯片U2连接有第一调节单元,第一调节单元包括第二芯片U2的第二十七引脚正向串联有第一发光二极管D1,第一发光二极管D1的阴极与第二芯片U2的第十一引脚连接,第一发光二极管D1的阴极连接有第一调节按钮开关S1,第一调节按钮开关S1的一端与控制模块连接,控制模块连接第二芯片U2的第五引脚连接;第二芯片U2的第二十七引脚正向串联有第二发光二极管D2,第二发光二极管D2的阴极与第二芯片U2的第十四引脚连接,第二发光二极管D2的阴极连接有第二上调开关S2,第二上调开关S2的一端与控制模块连接,第二芯片U2的第二十七引脚正向串联有第三发光二极管D3,第三发光二极管D3的阴极与第二芯片U2的第八引脚连接,第三发光二极管D3的阴极连接有第三下调开关S3,第三下调开关S3的一端与控制模块连接,第二芯片U2的第二十七引脚正向串联有第四发光二极管D4,第四发光二极管D4的阴极连接第二芯片U2的第九引脚9连接。
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