CN113069063A - 一种洗碗机的控制电路、洗碗机 - Google Patents

一种洗碗机的控制电路、洗碗机 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种洗碗机的控制电路、洗碗机,控制电路包括:漏水开关装置,设于洗碗机的易漏水位置;漏水检测电路,连接于漏水开关装置,在漏水开关装置的位置未漏水时输出第一电信号,在漏水开关装置的位置漏水时输出第二电信号;驱动电路,连接漏水检测电路,接收到漏水检测电路输出的第一电信号时放大第一电信号;开关器件,连接于驱动电路,根据驱动电路输出的信号可控的连通或断开;其中,开关器件根据放大的第一电信号连通,以连通市电向洗碗机的负载的供电;驱动电路接收到漏水检测电路输出的第二电信号时控制开关器件断开,以断开市电向负载的供电。通过弱电的漏水开关装置在漏水情况下断开市电向负载的供电,强制停止洗碗机工作。

Description

一种洗碗机的控制电路、洗碗机
技术领域
本发明涉及清洁设备技术领域,尤其涉及一种洗碗机的控制电路、洗碗机。
背景技术
随着人们的生活水平以及生活质量的提高,现洗碗机产品市场需求也是日渐增加,针对洗碗机本身产品来看,洗碗机在漏水情况下可能会导致积水,而且为了防止漏水后导电后对人身产生一定的安全威胁,洗碗机在待机或者正在洗涤过程中存在漏水时要求洗碗机必须停止工作。
目前业内通常采用漏水开关强电技术实现洗碗机的漏水保护。
发明内容
为了克服现有技术的不足,本发明的目的在于提供一种洗碗机的控制电路、洗碗机,其能较好的实现通过弱电的漏水开关装置在漏水情况下,直接在非软件程序控制情况下断开市电向负载的供电,强制停止洗碗机工作。
本发明的第一方面提供了一种洗碗机的控制电路,包括:
漏水开关装置,设于所述洗碗机的易漏水位置;
漏水检测电路,连接于所述漏水开关装置,在所述漏水开关装置的位置未漏水时输出第一电信号,在所述漏水开关装置的位置漏水时输出第二电信号;
驱动电路,连接于所述漏水检测电路,接收到所述漏水检测电路输出的第一电信号时放大第一电信号;
开关器件,连接于所述驱动电路,根据所述驱动电路输出的信号可控的连通或断开;
其中,所述开关器件根据放大的第一电信号连通,以连通市电向所述洗碗机的负载的供电;所述驱动电路接收到所述漏水检测电路输出的第二电信号时控制所述开关器件断开,以断开市电向所述负载的供电。
本发明的第二方面提供了一种洗碗机,包括:
电源接口,用于连接市电;
负载,用于根据所述电源接口的供电完成清洁任务;
前述的控制电路,连接于所述电源接口和所述负载之间。
相比现有技术,本发明实施例的有益效果在于:通过设于洗碗机易漏水位置的漏水开关装置检测漏水,在该位置未漏水时控制驱动电路使开关器件连通而连通市电向洗碗机的负载的供电,在该位置漏水时控制驱动电路使开关器件断开而断开市电向洗碗机的负载的供电。可以实现通过弱电的漏水开关装置在漏水情况下,直接在非软件程序控制情况下断开市电向负载的供电,强制停止洗碗机工作,以保障用户的安全和防止漏水进一步扩大洗碗机的损害。
附图说明
图1为本发明实施例提供的洗碗机的控制电路一实施方式的电路示意图;
图2为本发明实施例提供的洗碗机的控制电路另一实施方式的电路示意图;
图3为本发明实施例提供的洗碗机的控制电路又一实施方式的电路示意图。
图4为本发明实施例提供的洗碗机的结构示意图。
具体实施方式
下面,结合附图以及具体实施方式,对本发明做进一步描述,需要说明的是,在不相冲突的前提下,以下描述的各实施例之间或各技术特征之间可以任意组合形成新的实施例。
如图1所示为洗碗机的控制电路的电路示意图。
如图1所示,控制电路包括漏水开关装置110、漏水检测电路120、驱动电路130、开关器件140。
其中,漏水开关装置110可以设于洗碗机的易漏水位置。
例如,漏水开关装置110可以靠近洗碗机的进水口、出水口、水槽等容易有漏水现象的部位。
示例性的,漏水开关装置110可以包括水浸传感器,水浸传感器又可称为水浸探测器。可以为接触式水浸探测器或非接触式水浸探测器。其中,接触式水浸探测器,利用液体导电原理进行检测,正常时两极探头被空气绝缘,在浸水状态下探头导通,传感器输出干接点信号。
示例性的,漏水开关装置110可以包括微动开关和比重小于水的浮力件,当漏水开关装置110的位置漏水时,浮力件在浮力的作用下抵接微动开关动作,使得微动开关的开关状态发生变化。
示例性的,漏水开关装置110可以包括设于浮力件上的磁铁,还包括对磁场敏感的器件;当漏水开关装置110的位置漏水时,浮力件在浮力的作用下带动磁铁靠近对磁场敏感的器件或远离对磁场敏感的器件,使得对磁场敏感的器件的状态发生变化,例如使得干簧管的开关状态改变或者使得霍尔元件的输出发生变化。
可以理解的,漏水开关装置110也可以是基于光电原理等的漏水开关装置110。
在一些实施方式中,如图1和图2所示,漏水开关装置110可以包括常开型漏水开关,在漏水开关装置110的位置未漏水时,漏水开关装置110呈断开的状态,而在漏水开关装置110的位置漏水时,漏水开关装置110呈连通的状态。
在另一些实施方式中,如图3所示,漏水开关装置110可以包括常闭型漏水开关,在漏水开关装置110的位置未漏水时,漏水开关装置110呈连通的状态,而在漏水开关装置110的位置漏水时,漏水开关装置110呈断开的状态。
如图1和图2所示,漏水检测电路120连接于漏水开关装置110,在漏水开关装置110的位置未漏水时输出第一电信号,在漏水开关装置110的位置漏水时输出第二电信号。
在一些实施方式中,如图1至图3所示,漏水检测电路120包括连接至高电平的上拉电阻R1。
示例性的,如图1和图2所示,常开型漏水开关的一端连接漏水检测电路120,另一端接地,漏水开关装置110的位置未漏水时常开型漏水开关断开,以使漏水检测电路120的输出端Water输出高电平,漏水开关装置110的位置漏水时常开型漏水开关连通,以使漏水检测电路120的输出端Water输出低电平。
如图1和图2所示,驱动电路130连接于漏水检测电路120,接收到漏水检测电路120输出的第一电信号时放大第一电信号。
示例性的,漏水检测电路120的输出端Water输出高电平时,驱动电路130放大该高电平信号的电流。
示例性的,如图1和图2所示,驱动电路130包括三极管放大电路,可以用于提供开关器件140连通的电流。三极管放大电路例如可以包括三极管Q1和三极管Q2。
示例性的,如图3所示,常闭型漏水开关的一端连接漏水检测电路120,另一端接地。常闭型漏水开关未漏水时,漏水检测电路120的输出端Water输出低电平;常闭型漏水开关漏水时,漏水检测电路120的输出端Water输出高电平。
如图3所示,驱动电路130连接于漏水检测电路120,接收到漏水检测电路120输出第一电信号,即低电平时放大该第一电信号的电流。
示例性的,如图3所示,驱动电路130包括三极管放大电路,可以用于提供开关器件140连通的电流。三极管放大电路例如可以包括三极管Q3和三极管Q4。
如图1至图3所示,开关器件140连接于驱动电路130,根据驱动电路130输出的信号可控的连通或断开。
其中,开关器件140根据放大的第一电信号连通,以连通市电向洗碗机的负载的供电;驱动电路130接收到漏水检测电路120输出的第二电信号时控制开关器件140断开,以断开市电向负载的供电。
示例性的,洗碗机的负载可以包括进水装置、加热装置、电机等中的至少一项。例如断开市电向进水装置的供电可以断开进水。
在一些实施方式中,如图1和图2所示,开关器件140包括电磁继电器,电磁继电器可以包括电磁铁和衔铁。漏水检测电路120的输出端Water输出高电平时,驱动电路130放大该高电平信号的电流,电磁铁根据放大后的电流产生磁场以吸引衔铁动作从而使电磁继电器的输出回路连通。漏水开关装置110的位置漏水时常开型漏水开关连通,以使漏水检测电路120的输出端Water输出低电平,驱动电路130中的三极管不导通,从而电磁铁不流过电流,也不产生磁场吸引衔铁,从而使电磁继电器的输出回路断开。
在一些实施方式中,如图3所示,开关器件140包括电磁继电器,电磁继电器可以包括电磁铁和衔铁。漏水检测电路120的输出端Water输出低电平时,驱动电路130放大该低电平信号的电流,电磁铁根据放大后的电流产生磁场以吸引衔铁动作从而使电磁继电器的输出回路连通。漏水开关装置110的位置漏水时常闭型漏水开关断开,以使漏水检测电路120的输出端Water输出高电平,驱动电路130中的三极管不导通,从而电磁铁不流过电流,也不产生磁场吸引衔铁,从而使电磁继电器的输出回路断开。
具体的,如图1至图3所示,电磁继电器的输出回路接入市电,例如输出回路连接在火线L上,另一根线N为零线。
示例性的,开关器件140连接在洗碗机的电源接口和负载之间。其中,电源接口用于连接市电,负载用于根据电源接口的供电完成清洁任务。从而,当开关器件140根据放大的第一电信号连通时,市电可以向洗碗机的负载的供电;驱动电路130接收到漏水检测电路120输出的第二电信号时控制开关器件140断开,而使市电向的负载的供电断开。
在一些实施方式中,如图2和图3所示,控制电路还包括用于从漏水检测电路120获取漏水状态的处理器;处理器连接于洗碗机的输出装置,输出装置用于输出漏水状态。
示例性的,输出装置包括指示灯、显示屏、蜂鸣器等中的至少一种。
示例性的,如图2所示,上拉电阻R1的一端连接高电平,另一端连接处理器。漏水开关装置110的位置未漏水时常开型漏水开关断开,处理器检测到高电平;漏水开关装置110的位置漏水时常开型漏水开关连通,处理器检测到低电平。因此,在处理器检测到检测电路的输出端Water输出低电平时,判定漏水开关装置110的位置发生漏水,可以触发输出装置发出漏水的提示;例如触发指示灯闪烁、、显示屏输出图像提示、蜂鸣器发出警告声等。
示例性的,如图3所示,上拉电阻R1的一端连接高电平,另一端连接处理器。漏水开关装置110的位置未漏水时常闭型漏水开关连通,处理器检测到低电平;漏水开关装置110的位置漏水时常闭型漏水开关断开,处理器检测到高电平。因此,在处理器检测到检测电路的输出端Water输出高电平时,判定漏水开关装置110的位置发生漏水,可以触发输出装置发出漏水的提示;例如触发指示灯闪烁、、显示屏输出图像提示、蜂鸣器发出警告声等。
示例性的,如图2和图3所示,漏水检测电路120还包括延时电路121。延时电路121包括连接于处理器和漏水开关装置110之间的电阻,还包括一端连接处理器,另一端接地的电容。
具体的,如图2和图3所示,处理器根据延时电路121的输出端Water_C输出的电平获取漏水状态。
在一些实施方式中,如图2和图3所示,处理器还连接于驱动电路130。
示例性的,如图2所示,处理器根据延时电路121的输出端Water_C输出的电平判定漏水开关装置110的位置发生漏水时,可以将连接于驱动电路130的引脚置为低电平,以保证电磁铁不流过电流,也不产生磁场吸引衔铁,从而使电磁继电器的输出回路断开。
示例性的,如图3所示,处理器根据延时电路121的输出端Water_C输出的电平判定漏水开关装置110的位置发生漏水时,可以将连接于驱动电路130的引脚置为高电平,以保证电磁铁不流过电流,也不产生磁场吸引衔铁,从而使电磁继电器的输出回路断开。
在漏水开关装置110因受到震动等影响而短时间处于连通状态然后又恢复断开状态时,延时电路121在该时间内可以不将电平的变化传输至处理器,从而处理器可以不通过输出装置输出漏水状态,防止误报警。
在一些实施方式中,如图2和图3所示,控制电路还包括断电检测电路150。断电检测电路150的输入端连接于开关器件140和洗碗机的负载之间,输出端连接于处理器;处理器从断电检测电路150获取市电向负载的供电状态。
断电检测电路150直接检测市电是否向负载供电,准确度更高。
示例性的,如图2和图3所示,断电检测电路150包括分压电路151和连接于分压电路151的光耦合器U2。
其中,分压电路151用于将市电转换为与光耦合器U2匹配的电压。例如,分压电路151包括串联的电阻R19、电阻R20、电阻R21、电阻R23。分压电路151的一端连接于开关器件140和洗碗机的负载之间,其中一个电阻R23并联在光耦合器U2的输入侧。在开关器件140连通时,分压电路151连接的火线带电,分压电路151有电压输出。在开关器件140断开时,分压电路151连接的火线不带电,分压电路151无电压输出。
具体的,光耦合器U2在分压电路151有电压输出时向处理器的引脚Water_f输出第三电信号,在分压电路151没有电压输出时向处理器的引脚Water_f输出第四电信号。例如,第三电信号为高电平,第四电信号为低电平。通过光耦合器U2可以实现市电侧和处理器侧之间的隔离,以保障处理器正常运行。
在一些实施方式中,光耦合器U2连接于分压电路151的一侧还并联一个二极管D4。以实现对光耦合器U2的保护。
在一些实施方式中,处理器还连接于驱动电路130,处理器从漏水检测电路120获取的漏水状态为漏水且从断电检测电路150获取的供电状态为有供电时,控制驱动电路130断开开关器件140。从而可以进一步保证在漏水时顺利断开市电向洗碗机的供电,提高安全性和可靠性。
本说明书实施例提供的洗碗机的控制电路,通过设于洗碗机易漏水位置的漏水开关装置检测漏水,在该位置未漏水时控制驱动电路使开关器件连通而连通市电向洗碗机的负载的供电,在该位置漏水时控制驱动电路使开关器件断开而断开市电向洗碗机的负载的供电。可以实现通过弱电的漏水开关装置在漏水情况下,直接在非软件程序控制情况下断开市电向负载的供电,强制停止洗碗机工作,以保障用户的安全和防止漏水进一步扩大洗碗机的损害。
请结合前述实施例参见图4,图4是本发明实施例提供的洗碗机的结构示意图。
如图4所示,洗碗机包括:
电源接口210,用于连接市电;
负载220,用于根据电源接口210的供电完成清洁任务;
前述的控制电路230,连接于电源接口210和负载220之间。
本说明书实施例提供的洗碗机,通过设于洗碗机易漏水位置的漏水开关装置检测漏水,在该位置未漏水时控制驱动电路使开关器件连通而连通市电向洗碗机的负载的供电,在该位置漏水时控制驱动电路使开关器件断开而断开市电向洗碗机的负载的供电。可以实现通过弱电的漏水开关装置在漏水情况下,直接在非软件程序控制情况下断开市电向负载的供电,强制停止洗碗机工作,以保障用户的安全和防止漏水进一步扩大洗碗机的损害。
在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“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或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
在本发明中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征之“上”或之“下”可以包括第一和第二特征直接接触,也可以包括第一和第二特征不是直接接触而是通过它们之间的另外的特征接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”包括第一特征在第二特征正上方和斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”包括第一特征在第二特征正下方和斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。
上文的公开提供了许多不同的实施方式或例子用来实现本发明的不同结构。为了简化本发明的公开,上文中对特定例子的部件和设置进行描述。当然,它们仅仅为示例,并且目的不在于限制本发明。此外,本发明可以在不同例子中重复参考数字和/或参考字母,这种重复是为了简化和清楚的目的,其本身不指示所讨论各种实施方式和/或设置之间的关系。此外,本发明提供了的各种特定的工艺和材料的例子,但是本领域普通技术人员可以意识到其他工艺的应用和/或其他材料的使用。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施方式”、“一些实施方式”、“示意性实施方式”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合实施方式或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施方式或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施方式或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施方式或示例中以合适的方式结合。
上述实施方式仅为本发明的优选实施方式,不能以此来限定本发明保护的范围,本领域的技术人员在本发明的基础上所做的任何非实质性的变化及替换均属于本发明所要求保护的范围。

Claims (10)

1.一种洗碗机的控制电路,其特征在于,所述控制电路包括:
漏水开关装置,设于所述洗碗机的易漏水位置;
漏水检测电路,连接于所述漏水开关装置,在所述漏水开关装置的位置未漏水时输出第一电信号,在所述漏水开关装置的位置漏水时输出第二电信号;
驱动电路,连接于所述漏水检测电路,接收到所述漏水检测电路输出的第一电信号时放大第一电信号;
开关器件,连接于所述驱动电路,根据所述驱动电路输出的信号可控的连通或断开;
其中,所述开关器件根据放大的第一电信号连通,以连通市电向所述洗碗机的负载的供电;所述驱动电路接收到所述漏水检测电路输出的第二电信号时控制所述开关器件断开,以断开市电向所述负载的供电。
2.如权利要求1所述的控制电路,其特征在于,所述漏水检测电路包括连接至高电平的上拉电阻,所述漏水开关装置包括常开型漏水开关;所述常开型漏水开关的一端连接所述漏水检测电路,另一端接地,所述漏水开关装置的位置未漏水时所述常开型漏水开关断开,以使所述漏水检测电路输出高电平,所述漏水开关装置的位置漏水时所述常开型漏水开关连通,以使所述漏水检测电路输出低电平。
3.如权利要求1或2所述的控制电路,其特征在于,所述控制电路还包括用于从所述漏水检测电路获取漏水状态的处理器;所述处理器连接于所述洗碗机的输出装置,所述输出装置用于输出所述漏水状态。
4.如权利要求3所述的控制电路,其特征在于,所述漏水检测电路还包括延时电路,所述延时电路包括连接于所述处理器和所述漏水开关装置之间的电阻,还包括一端连接所述处理器,另一端接地的电容。
5.如权利要求3所述的控制电路,其特征在于,所述控制电路还包括断电检测电路,所述断电检测电路的输入端连接于所述开关器件和所述洗碗机的负载之间,输出端连接于所述处理器;
所述处理器从所述断电检测电路获取市电向所述负载的供电状态。
6.如权利要求5所述的控制电路,其特征在于,所述断电检测电路包括分压电路和连接于所述分压电路的光耦合器,所述分压电路用于将市电转换为与所述光耦合器匹配的电压,所述光耦合器在所述分压电路有电压输出时向所述处理器输出第三电信号,在所述分压电路没有电压输出时向所述处理器输出第四电信号。
7.如权利要求6所述的控制电路,其特征在于,所述光耦合器连接于所述分压电路的一侧还并联二极管。
8.如权利要求5所述的控制电路,其特征在于,所述处理器还连接于所述驱动电路,所述处理器从所述漏水检测电路获取的漏水状态为漏水且从所述断电检测电路获取的供电状态为有供电时,控制所述驱动电路断开所述开关器件。
9.如权利要求1或2所述的控制电路,其特征在于,所述驱动电路包括三极管放大电路。
10.一种洗碗机,其特征在于,包括:
电源接口,用于连接市电;
负载,用于根据所述电源接口的供电完成清洁任务;
如权利要求1-9中任一项所述的控制电路,连接于所述电源接口和所述负载之间。
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