CN202269888U - 一种蒸饭锅 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种蒸饭锅,包括壳体,壳体内设有加热盘,加热盘的上方设有水室,水室内设有高水位电极和低水位电极,壳体内还设有水箱,水箱与水室之间连通有供水泵,壳体上设有加水口和显示面板,加热盘、高水位电极、低水位电极和供水泵与控制器电连接,通过高水位电极和低水位电极检测水室内的水位,通过控制器控制供水泵使水室内始终保持1-2cm的水位,这样做由于水室内水量少,水被加热后很快沸腾产生蒸汽达到节能、节时的目的。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种蒸饭锅,属于家用电器技术领域。
背景技术
在日常生活中,传统的蒸饭、热饭锅在蒸、热饭时,需要添加足够量的水,首先要把锅内的水全部烧开,再利用其产生的蒸汽来蒸、热饭,这样做需要较常的加热时间,并且也消耗较多的热能。
实用新型内容
本实用新型要解决的问题是针对以上不足,提供一种节能、效率高的一种蒸饭锅,该一种蒸饭锅控制锅内保持1-2cm的水位,由于锅内水量少,水被加热后很快沸腾产生蒸汽达到节能、节时的目的。
为解决以上问题,本实用新型所采用的技术方案是:一种蒸饭锅,其特征在于:所述蒸饭锅包括壳体,壳体内设有加热盘,加热盘的上方设有水室,水室内设有高水位电极和低水位电极,壳体内还设有水箱,水箱与水室之间连通有供水泵,壳体上设有加水口和显示面板,加热盘、高水位电极、低水位电极和供水泵与控制器电连接。
作为上述技术方案的进一步改进:
所述加热盘与壳体之间设有保温层。
所述控制器包括电连接的微处理器IC1、水位检测电路、加热控制电路、供水控制电路和输入电路和显示电路;
水位检测电路,用来检测水室内的水位,并将检测到的水位信号转换为电压信号输出至微处理器IC1;
输入电路,用来选择加热模式和加热时间,并将加热模式和加热时间信号输出至微处理器IC1;
微处理器IC1,接收水位检测电路和输入电路的信号,经处理后输出至供水控制电路、加热控制电路,以控制加热盘、供水泵的工作,并通过显示电路在显示面板上进行显示。
所述水位检测电路包括电阻R10、电阻R11、电阻R12、电阻R13、电阻R14、电阻R15、电阻R16、电阻R17、电容C7、电容C8和运算放大器IC2,电阻R10的一端接电源,电阻R10的另一端接低水位电极、电容C7的一端和运算放大器IC2的2脚,电容C7的另一端接地,电阻R11的一端接电源,电阻R11的另一端接电阻R12的一端和运算放大器IC2的3脚,电阻R12的另一端接地,电阻R13的一端接电源,电阻R13的另一端接高水位电极、电容C8的一端和运算放大器IC2的5脚,电容C8的另一端接地,电阻R14的一端接电源,电阻R14的另一端接电阻R15的一端和运算放大器IC2的6脚,电阻R15的另一端接地,运算放大器IC2的1脚经电阻R16接微处理器IC1的1脚,运算放大器IC2的7脚经电阻R17接微处理器IC1的2脚。
所述输入电路包括模式选择开关M、增加开关K+、减少开关K-,模式选择开关M连接在微处理器IC1的10脚和14脚之间,增加开关K+连接在微处理器IC1的10脚和13脚之间,减少开关K-连接在微处理器IC1的11脚和14脚之间。
所述加热控制电路包括电阻R3、电阻R4、电阻R5、电阻R6、电阻R7、电阻R8、电阻R9、电容C4、电容C5、电容C6、三极管T1、光敏晶阐管D1和晶阐管VT1,电阻R3的一端接微处理器IC1的26脚,另一端经电容C4接地并接电阻R4的一端,电阻R4的另一端经电容C5接地并接三极管T1的基极,三极管T1的集电极经电阻R5接电源并经电阻R6接光敏晶阐管D1的一个输入端,三极管T1的发射极接地并接光敏晶阐管D1的另一个输入端,光敏晶阐管D1的一个输出端经电阻R7接晶阐管VT1的第一电极,光敏晶阐管D1的另一个输出端接晶阐管VT1的第二电极并经电阻R8接晶阐管VT1的控制极,电阻R9和电容C6串联在第一电极和第二电极之间,加热盘连接在第一电极和第二电极之间。
所述供水控制电路包括电阻R18、光电耦合器OC、电阻R19、三极管T3、二极管D2和继电器J;电阻R18的一端接微处理器IC1的P2.3口,电阻R18的另一端接光电耦合器OC的输入端,光电耦合器OC的输出端经电阻R19接三极管T3的基极,三极管T3的发射极经并联的二极管D2、继电器J线圈接地,供水泵与继电器J常开开关串联在电源上。
所述控制器还包括报警电路,报警电路包括电阻R20、三极管T2和蜂鸣器SP,电阻R20的一端接微处理器的P2.4口,电阻R20的另一端接三极管T2的基极,三极管T2的发射极经蜂鸣器SP接电源,三极管T2的集电极接地。
本实用新型采取以上技术方案,与现有技术相比,具有以下优点:通过高水位电极和低水位电极检测水室内的水位,通过控制器控制供水泵使水室内始终保持1-2cm的水位,这样做由于水室内水量少,水被加热后很快沸腾产生蒸汽达到节能、节时的目的。
下面结合附图和实施对本实用新型作进一步说明。
附图说明
附图1为本实用新型实施例中一种蒸饭锅的结构示意图;
附图2为附图1中A-A向的剖视图;
附图3为本实用新型实施例中控制器的电路图;
附图4为本实用新型实施例中显示电路的电路图;
附图5为本实用新型实施例中蒸笼的结构示意图;
附图6为本实用新型实施例中显示面板的结构示意图;
图中,
1-壳体,2-加热盘,3-水室,4-高水位电极,5-低水位电极,6-水箱,7-供水泵,8-加水口,9-显示面板,10-控制器,11-保温层,12-水位检测电路,13-加热控制电路,14-供水控制电路,15-输入电路,16-报警电路,17-蒸笼。
具体实施方式
实施例,如图1、图2所示,一种蒸饭锅,包括壳体1,壳体1内设有加热盘2,加热盘2的上方设有水室3,水室3内设有高水位电极4和低水位电极5,壳体1内还设有水箱6,水箱6与水室3之间连通有供水泵7,壳体1上设有加水口8和显示面板9,加热盘2、高水位电极4、低水位电极5、供水泵7与控制器10电连接,加热盘2与壳体1之间设有保温层11。
如图3、图4所示,控制器10包括电连接的微处理器IC1、水位检测电路12、加热控制电路13、供水控制电路14和输入电路15和显示电路;
水位检测电路12,用来检测水室3内的水位,并将检测到的水位信号转换为电压信号输出至微处理器IC1;
输入电路15,用来选择加热模式和加热时间,并将加热模式和加热时间信号输出至微处理器IC1;
微处理器IC1,接收水位检测电路12和输入电路15的信号,经处理后输出至供水控制电路14、加热控制电路13,以控制加热盘2、供水泵7的工作,并通过显示电路在显示面板9上进行显示。
水位检测电路12包括电阻R10、电阻R11、电阻R12、电阻R13、电阻R14、电阻R15、电阻R16、电阻R17、电容C7、电容C8和运算放大器IC2,运算放大器IC2为四运算放大器LM324,电阻R10的一端接电源,电阻R10的另一端接低水位电极5、电容C7的一端和运算放大器IC2的2脚,电容C7的另一端接地,电阻R11的一端接电源,电阻R11的另一端接电阻R12的一端和运算放大器IC2的3脚,电阻R12的另一端接地,电阻R13的一端接电源,电阻R13的另一端接高水位电极4、电容C8的一端和运算放大器IC2的5脚,电容C8的另一端接地,电阻R14的一端接电源,电阻R14的另一端接电阻R15的一端和运算放大器IC2的6脚,电阻R15的另一端接地,运算放大器IC2的1脚经电阻R16接微处理器IC1的1脚,运算放大器IC2的7脚经电阻R17接微处理器IC1的2脚。
输入电路15,包括模式选择开关M、增加开关K+、减少开关K-、开关K4、开关K5和开关K6,模式选择开关M连接在微处理器IC1的10脚和14脚之间,增加开关K+连接在微处理器IC1的10脚和13脚之间,减少开关K-连接在微处理器IC1的11脚和14脚之间,开关K4连接在微处理器IC1的11脚和13脚之间,开关K5连接在微处理器IC1的12脚和14脚之间,开关K6连接在微处理器IC1的12脚和13脚之间;开关K4、开关K5和开关K6作为功能扩展用。
电阻R1、电阻R2、电容C3及电源复位开关K组成复位电路,该电路连接在微处理器IC1的RST口上,在运行出错时,按下复位开关K后程序从头开始。
加热控制电路13包括电阻R3、电阻R4、电阻R5、电阻R6、电阻R7、电阻R8、电阻R9、电容C4、电容C5、电容C6、三极管T1、光敏晶阐管D1和晶阐管VT1,电阻R3的一端接微处理器IC1的26脚,另一端经电容C4接地并接电阻R4的一端,电阻R4的另一端经电容C5接地并接三极管T1的基极,三极管T1的集电极经电阻R5接电源并经电阻R6接光敏晶阐管D1的一个输入端,三极管T1的发射极接地并接光敏晶阐管D1的另一个输入端,光敏晶阐管D1的一个输出端经电阻R7接晶阐管VT1的第一电极,光敏晶阐管D1的另一个输出端接晶阐管VT1的第二电极并经电阻R8接晶阐管VT1的控制极,电阻R9和电容C6串联在第一电极和第二电极之间,加热盘2连接在第一电极和第二电极之间。
供水控制电路14包括电阻R18、光电耦合器OC、电阻R19、三极管T3、二极管D2和继电器J;电阻R18的一端接微处理器IC1的P2.3口,电阻R18的另一端接光电耦合器OC的输入端,光电耦合器OC的输出端经电阻R19接三极管T3的基极,三极管T3的发射极经并联的二极管D2、继电器J线圈接地,供水泵7与继电器J常开开关串联在电源上。
显示电路用了两片M74HC573B1R驱动5只共阴数码管显示时间和加热功率,该显示电路的连接方式为目前的公知技术,故不再详细说明。
控制器10还包括报警电路16,报警电路16包括电阻R20、三极管T2和蜂鸣器SP,电阻R20的一端接微处理器的P2.4口,电阻R20的另一端接三极管T2的基极,三极管T2的发射极经蜂鸣器SP接电源,三极管T2的集电极接地。
控制器10以微处理器IC1为核心,高水位电极4和低水位电极5检测的信号通过两个电桥后转化为电压通过运算放大器IC2后输送到微处理器IC1的P1.0和P1.1接口作为水位检测信号,P3.0-P3.4接口用作控制按键输入,P0.0-P0.7、P2.6和P2.7接口用作显示驱动,显示电路采用了两片M74HC573B1R驱动5只共阴数码管显示时间和加热功率。
P2.5接口可输出四种不同的脉冲信号,经R3、R4、C5、C6滤波后输出四种不同的直流电压通过光敏晶阐管D1和晶阐管VT1输出四种功率给加热盘2供电,实现四种加热功率的要求,P2.4口驱动蜂鸣器SP,用来产生各种声音信号,P2.3口用来控制供水泵7供水。
如图5、图6所示,使用前,首先通过加水口8向水箱6内加水,这些水是用来加热后蒸发产生蒸汽用,通过供水泵7将水送到水室3内,水室3内有两个水位检测电极,当水位低于低水位电极5时控制器启动供水泵7供水,当水位达到高水位电极4时供水泵7停止供水,加热盘2通电后产生热能加热水产生蒸汽,蒸笼17放在水室3的上部,用来放置食物,显示面板9上有电源复位开关K、模式选择开关M、增加开关K+、减少开关K-和显示数码管,加热模式有两种,模式1为加热功率的选择,加热功率设计了四个挡位,在模式1下按增加开关K+、减少开关K-按键进行循环选择,模式2为加热时间的选择,在模式2下为按增加开关K+、减少开关K-按键设定加热时间,这些参数都通过数码管显示。
使用时,打开电源开关,选择加热模式,设定加热时间,当到了设定时间后会停止工作,并通过蜂鸣器SP发出三次短声音告诉用户,当水箱6缺水时会自动停止工作并发出报警声。
Claims (8)
1.一种蒸饭锅,其特征在于:所述蒸饭锅包括壳体(1),壳体(1)内设有加热盘(2),加热盘(2)的上方设有水室(3),水室(3)内设有高水位电极(4)和低水位电极(5),壳体(1)内还设有水箱(6),水箱(6)与水室(3)之间连通有供水泵(7),壳体(1)上设有加水口(8)和显示面板(9),加热盘(2)、高水位电极(4)、低水位电极(5)和供水泵(7)与控制器(10)电连接。
2.如权利要求1所述的一种蒸饭锅,其特征在于:所述加热盘(2)与壳体(1)之间设有保温层(11)。
3.如权利要求1或2所述的一种蒸饭锅,其特征在于:所述控制器(10)包括电连接的微处理器IC1、水位检测电路(12)、加热控制电路(13)、供水控制电路(14)和输入电路(15)和显示电路;
水位检测电路(12),用来检测水室(3)内的水位,并将检测到的水位信号转换为电压信号输出至微处理器IC1;
输入电路(15),用来选择加热模式和加热时间,并将加热模式和加热时间信号输出至微处理器IC1;
微处理器IC1,接收水位检测电路(12)和输入电路(15)的信号,经处理后输出至供水控制电路(14)、加热控制电路(13),以控制加热盘(2)、供水泵(7)的工作,并通过显示电路在显示面板(9)上进行显示。
4.如权利要求3所述的一种蒸饭锅,其特征在于:所述水位检测电路(12)包括电阻R10、电阻R11、电阻R12、电阻R13、电阻R14、电阻R15、电阻R16、电阻R17、电容C7、电容C8和运算放大器IC2,电阻R10的一端接电源,电阻R10的另一端接低水位电极(5)、电容C7的一端和运算放大器IC2的2脚,电容C7的另一端接地,电阻R11的一端接电源,电阻R11的另一端接电阻R12的一端和运算放大器IC2的3脚,电阻R12的另一端接地,电阻R13的一端接电源,电阻R13的另一端接高水位电极(4)、电容C8的一端和运算放大器IC2的5脚,电容C8的另一端接地,电阻R14的一端接电源,电阻R14的另一端接电阻R15的一端和运算放大器IC2的6脚,电阻R15的另一端接地,运算放大器IC2的1脚经电阻R16接微处理器IC1的1脚,运算放大器IC2的7脚经电阻R17接微处理器IC1的2脚。
5.如权利要求4所述的一种蒸饭锅,其特征在于:所述输入电路(15)包括模式选择开关M、增加开关K+、减少开关K-,模式选择开关M连接在微处理器IC1的10脚和14脚之间,增加开关K+连接在微处理器IC1的10脚和13脚之间,减少开关K-连接在微处理器IC1的11脚和14脚之间。
6.如权利要求5所述的一种蒸饭锅,其特征在于:所述加热控制电路(13)包括电阻R3、电阻R4、电阻R5、电阻R6、电阻R7、电阻R8、电阻R9、电容C4、电容C5、电容C6、三极管T1、光敏晶阐管D1和晶阐管VT1,电阻R3的一端接微处理器IC1的26脚,另一端经电容C4接地并接电阻R4的一端,电阻R4的另一端经电容C5接地并接三极管T1的基极,三极管T1的集电极经电阻R5接电源并经电阻R6接光敏晶阐管D1的一个输入端,三极管T1的发射极接地并接光敏晶阐管D1的另一个输入端,光敏晶阐管D1的一个输出端经电阻R7接晶阐管VT1的第一电极,光敏晶阐管D1的另一个输出端接晶阐管VT1的第二电极并经电阻R8接晶阐管VT1的控制极,电阻R9和电容C6串联在第一电极和第二电极之间,加热盘(2)连接在第一电极和第二电极之间。
7.如权利要求6所述的一种蒸饭锅,其特征在于:所述供水控制电路(14)包括电阻R18、光电耦合器OC、电阻R19、三极管T3、二极管D2和继电器J;电阻R18的一端接微处理器IC1的P2.3口,电阻R18的另一端接光电耦合器OC的输入端,光电耦合器OC的输出端经电阻R19接三极管T3的基极,三极管T3的发射极经并联的二极管D2、继电器J线圈接地,供水泵(7)与继电器J常开开关串联在电源上。
8.如权利要求7所述的一种蒸饭锅,其特征在于:所述控制器(10)还包括报警电路(16),报警电路(16)包括电阻R20、三极管T2和蜂鸣器SP,电阻R20的一端接微处理器的P2.4口,电阻R20的另一端接三极管T2的基极,三极管T2的发射极经蜂鸣器SP接电源,三极管T2的集电极接地。
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CN104062929A (zh) * | 2013-03-22 | 2014-09-24 | 鸿富锦精密工业(武汉)有限公司 | 定时通断电控制系统 |
CN104323706A (zh) * | 2014-10-18 | 2015-02-04 | 刘健萍 | 一种精控电蒸锅 |
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CN110025213A (zh) * | 2019-05-20 | 2019-07-19 | 杭州老板电器股份有限公司 | 水位控制器、蒸汽发生装置、蒸箱及其控制方法 |
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