CN114305092A - 一种可烧开水的自动识别宽电压系统 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种可烧开水的自动识别宽电压系统,包括构成养生壶的杯盖、杯身以及杯托,杯盖通过其上的盖子转轴与杯身旋转密封螺接,整个养生壶结构简单,且便于生产装配,交流电压检测电路将交流电源电压整流滤波成直流,再降压转换成MCU单片机可读数据实现当前电源电压数据检测,交流电源过零检测电路将交流信号转换成与零点关联的数字信号供MCU单片机读取,MCU单片机根据内置算法计算出电源频率及零点位置出现的时刻,双向可控硅控制杯身上发热体的开关以及占空比,MCU单片机检测到的电压及频率数据并结合发热体的额定功率,根据内置算法,控制双向可控硅的输出,使发热体有效功率达到所需的功率。
Description
技术领域
本发明属于养生壶技术领域,具体涉及一种可烧开水的自动识别宽电压系统。
背景技术
现有技术的养生壶,不能够实现电压自适应功率调整,不能够控制发热体的开关及占空比,且结构复杂不便于快速的装配加工和生产,无法控制发热体有效功率达到所需的功率,使得其对资源的浪费严重。
为此,我们提出一种可烧开水的自动识别宽电压系统来解决上述问题。
发明内容
本发明的目的在于提供一种可烧开水的自动识别宽电压系统,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种可烧开水的自动识别宽电压系统,包括杯盖、杯身以及杯托,所述杯盖包括盖子下盖、与盖子下盖密封扣接的盖子上盖、通过贯穿于盖子下盖的两个螺丝与盖子下盖螺接的盖子转轴以及套在盖子转轴外侧面的杯口密封圈,所述杯盖通过其上的盖子转轴与杯身旋转密封螺接;
所述杯身的底端外侧套接有灯罩,所述杯托内固定设有与电路板相配合的固定架,所述杯托上密封扣接有插座盖,所述电路板上设有电路系统,所述电路系统包括交流电压检测电路、交流电源过零检测电路、MCU单片机以及双向可控硅。
优选的,所述盖子上盖与盖子下盖之间设有上下盖密封圈。
优选的,所述盖子转轴与盖子下盖之间从上到下依次设有透气膜以及透气膜硅胶垫。
优选的,所述交流电压检测电路将交流电源电压整流滤波成直流,再降压转换成MCU单片机可读数据实现当前电源电压数据检测。
优选的,所述交流电源过零检测电路将交流信号转换成与零点关联的数字信号供MCU单片机读取,MCU单片机根据内置算法计算出电源频率及零点位置出现的时刻。
优选的,所述双向可控硅控制杯身上发热体的开关以及占空比。
优选的,所述MCU单片机检测到的电压及频率数据并结合发热体的额定功率,根据内置算法,控制双向可控硅的输出,使发热体有效功率达到所需的功率。
本发明的技术效果和优点:该可烧开水的自动识别宽电压系统,包括构成养生壶的杯盖、杯身以及杯托,杯盖由盖子上盖以及盖子下盖组成,盖子下盖上螺接有盖子转轴,杯盖通过其上的盖子转轴与杯身旋转密封螺接,杯托内固定设有与电路板相配合的固定架,整个养生壶结构简单,且便于生产装配;
自动识别宽电压系统由交流电压检测电路、交流电源过零检测电路、MCU单片机以及双向可控硅构成,交流电压检测电路将交流电源电压整流滤波成直流,再降压转换成MCU单片机可读数据实现当前电源电压数据检测,交流电源过零检测电路将交流信号转换成与零点关联的数字信号供MCU单片机读取,MCU单片机根据内置算法计算出电源频率及零点位置出现的时刻,双向可控硅控制杯身上发热体的开关以及占空比,MCU单片机检测到的电压及频率数据并结合发热体的额定功率,根据内置算法,控制双向可控硅的输出,使发热体有效功率达到所需的功率,在110VAC时,功率恒定在200W;220VAC时,功率恒定在300W,能够有效的控制发热体有效功率达到所需的功率。
附图说明
图1为本发明的结构示意图;
图2为本发明图1的分解图;
图3为本发明图1的主剖图;
图4为本发明电路系统图;
图5为本发明双向可控硅的电路意图;
图6为本发明的交流电源过零检测电路图;
图7为本发明MCU单片机的电路图;
图8为本发明的交流电压检测电路图。
图中:1、杯盖;11、盖子下盖;12、盖子上盖;13、上下盖密封圈;14、螺丝;15、盖子转轴;16、透气膜;17、透气膜硅胶垫;2、杯身;21、灯罩;3、杯托;31、电路板;311、交流电压检测电路;312、交流电源过零检测电路;313、MCU单片机;314、双向可控硅;32、固定架;33、插座盖。
具体实施方式
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,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做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。
本发明提供了如图1-8所示的一种可烧开水的自动识别宽电压系统,包括杯盖1、杯身2以及杯托3,所述杯盖1包括盖子下盖11、与盖子下盖11密封扣接的盖子上盖12、通过贯穿于盖子下盖11的两个螺丝14与盖子下盖11螺接的盖子转轴15以及套在盖子转轴15外侧面的杯口密封圈18,所述杯盖1通过其上的盖子转轴15与杯身2旋转密封螺接,所述盖子上盖12与盖子下盖11之间设有上下盖密封圈13,所述盖子转轴15与盖子下盖11之间从上到下依次设有透气膜16以及透气膜硅胶垫17;
所述杯身2的底端外侧套接有灯罩21,所述杯托3内固定设有与电路板31相配合的固定架32,所述杯托3上密封扣接有插座盖33,所述电路板31上设有电路系统,所述电路系统包括交流电压检测电路311、交流电源过零检测电路312、MCU单片机313以及双向可控硅314;
所述交流电压检测电路311将交流电源电压整流滤波成直流,再降压转换成MCU单片机313可读数据实现当前电源电压数据检测,所述交流电源过零检测电路312将交流信号转换成与零点关联的数字信号供MCU单片机313读取,MCU单片机313根据内置算法计算出电源频率及零点位置出现的时刻,所述双向可控硅314控制杯身2上发热体的开关以及占空比,所述MCU单片机313检测到的电压及频率数据并结合发热体的额定功率,根据内置算法,控制双向可控硅314的输出,使发热体有效功率达到所需的功率,在110VAC时,功率恒定在200W;220VAC时,功率恒定在300W。
该可烧开水的自动识别宽电压系统,包括构成养生壶的杯盖1、杯身2以及杯托3,杯盖1由盖子上盖12以及盖子下盖11组成,盖子下盖11上螺接有盖子转轴15,杯盖1通过其上的盖子转轴15与杯身2旋转密封螺接,杯托3内固定设有与电路板31相配合的固定架32,整个养生壶结构简单,且便于生产装配;
自动识别宽电压系统由交流电压检测电路311、交流电源过零检测电路312、MCU单片机313以及双向可控硅314构成,交流电压检测电路311将交流电源电压整流滤波成直流,再降压转换成MCU单片机313可读数据实现当前电源电压数据检测,交流电源过零检测电路312将交流信号转换成与零点关联的数字信号供MCU单片机313读取,MCU单片机313根据内置算法计算出电源频率及零点位置出现的时刻,双向可控硅314控制杯身2上发热体的开关以及占空比,MCU单片机313检测到的电压及频率数据并结合发热体的额定功率,根据内置算法,控制双向可控硅314的输出,使发热体有效功率达到所需的功率,在110VAC时,功率恒定在200W;220VAC时,功率恒定在300W,能够有效的控制发热体有效功率达到所需的功率。
最后应说明的是: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,尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,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,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 (7)
1.一种可烧开水的自动识别宽电压系统,包括杯盖(1)、杯身(2)以及杯托(3),其特征在于:所述杯盖(1)包括盖子下盖(11)、与盖子下盖(11)密封扣接的盖子上盖(12)、通过贯穿于盖子下盖(11)的两个螺丝(14)与盖子下盖(11)螺接的盖子转轴(15)以及套在盖子转轴(15)外侧面的杯口密封圈(18),所述杯盖(1)通过其上的盖子转轴(15)与杯身(2)旋转密封螺接;
所述杯身(2)的底端外侧套接有灯罩(21),所述杯托(3)内固定设有与电路板(31)相配合的固定架(32),所述杯托(3)上密封扣接有插座盖(33),所述电路板(31)上设有电路系统,所述电路系统包括交流电压检测电路(311)、交流电源过零检测电路(312)、MCU单片机(313)以及双向可控硅(314)。
2.根据权利要求1所述的一种可烧开水的自动识别宽电压系统,其特征在于:所述盖子上盖(12)与盖子下盖(11)之间设有上下盖密封圈(13)。
3.根据权利要求1所述的一种可烧开水的自动识别宽电压系统,其特征在于:所述盖子转轴(15)与盖子下盖(11)之间从上到下依次设有透气膜(16)以及透气膜硅胶垫(17)。
4.根据权利要求1所述的一种可烧开水的自动识别宽电压系统,其特征在于:所述交流电压检测电路(311)将交流电源电压整流滤波成直流,再降压转换成MCU单片机(313)可读数据实现当前电源电压数据检测。
5.根据权利要求1所述的一种可烧开水的自动识别宽电压系统,其特征在于:所述交流电源过零检测电路(312)将交流信号转换成与零点关联的数字信号供MCU单片机(313)读取,MCU单片机(313)根据内置算法计算出电源频率及零点位置出现的时刻。
6.根据权利要求1所述的一种可烧开水的自动识别宽电压系统,其特征在于:所述双向可控硅(314)控制杯身(2)上发热体的开关以及占空比。
7.根据权利要求1所述的一种可烧开水的自动识别宽电压系统,其特征在于:所述MCU单片机(313)检测到的电压及频率数据并结合发热体的额定功率,根据内置算法,控制双向可控硅(314)的输出,使发热体有效功率达到所需的功率。
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