CN202430024U - 一种自吸水式净水器 - Google Patents

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唐斌
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Abstract

本实用新型涉及净水器,并公开了一种自吸水式净水器,包括依次连接的引入原水的进水口、对原水进行处理的多级滤芯和储存净水的压力罐,该净水器还包括电路控制板以及受电路控制板控制的具有吸水作用的增压泵和感应原水压力以控制增压泵的开启或关闭的低压开关,其中,电路控制板还设有当净水器接通电源时使低压开关响应延时的低压开关延时电路。本实用新型接通电源时,电路控制板中的低压开关延时电路启动,此时低压开关在适当延时之后方可接通电源并开始工作;在低压开关的延时期间增压泵可正常启动,这样无论是否有足够的原水压力,增压泵均可在净水器接通电源后正常工作。本实用新型结构简单且成本低、可同时适用于原水压力高和低的情况。

Description

一种自吸水式净水器
技术领域
本实用新型涉及净水器,更具体地,涉及一种自吸水式净水器。
背景技术
现有技术中,由于大多数家用净水器均以自来水为原水(即水源),因此净水器中均设置有增压泵来获取自来水原水,同时还辅助设置有低压开关,在原水压力低时自动关闭增压泵。这样设置的低压开关在一定程度上具有保护增压泵的作用。但是,在缺水地区或偏远地区,净水器通常并不以自来水为原水,替代性地,其可能使用原水压力低的井水、泉水等作为原水,这种情况下,上述净水器的低压开关由于检测不到足够的水压会迫使增压泵关闭,进而造成净水器在上述条件下无法工作的问题。
实用新型内容
本实用新型要解决的技术问题在于,针对现有技术中的净水器在原水压力低的情况下无法正常工作的问题,提供一种在低原水压力状态下可正常工作的自吸水式净水器。
本实用新型要解决的技术问题通过以下技术方案得以实现:提供一种自吸水式净水器,包括依次连接的引入原水的进水口、对原水进行处理的多级滤芯和储存净水的压力罐,所述净水器还包括电路控制板以及受所述电路控制板控制的具有吸水作用的增压泵和采集原水压力以控制增压泵的开启或关闭的低压开关,其中,所述电路控制板包括主控制器,所述主控制器还设有当所述净水器接通电源时使所述低压开关响应延时的低压开关延时电路。
在上述自吸水式净水器中,所述低压开关延时电路连接所述电源与所述低压开关。
在上述自吸水式净水器中,所述主控制器由一单片机构成,所述低压开关延时电路由所述单片机实现。
在上述自吸水式净水器中,所述电路控制板还包括调节电流以调节增压泵的输出功率的电流调节电路;所述电流调节电路由可控硅构成,所述可控硅的触发端与所述主控制器连接并受所述主控制器控制。
在上述自吸水式净水器中,所述电路控制板还包括受所述主控制器控制的冲洗电磁阀电路、增压泵进水阀控制电路以及进水电磁阀电路。
在上述自吸水式净水器中,所述进水口处还设有储存原水的水箱,所述水箱内设有与所述主控制器连接的采集水箱的水位来启动或关闭所述净水器的浮球感应器。
实施本实用新型的自吸水式净水器,可以获得以下技术效果:当净水器接通电源时,电路控制板中的低压开关延时电路启动,此时低压开关在适当延时之后方可接通电源并开始工作;在低压开关的延时期间增压泵受电路控制板控制已正常启动,这样无论净水器的原水是否有足够压力,增压泵均可在净水器接通电源后正常工作,从而解决了现有技术中的净水器在原水压力低的情况下无法正常工作的问题。本实用新型的自吸水式净水器结构简单且成本低、可同时适用于原水压力高和低的情况。
附图说明
以下将结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步详细说明。附图中:
图1是根据本实用新型的自吸水式净水器的结构示意图;
图2是根据本实用新型的自吸水式净水器的电路控制板的结构框图;
图3是根据本实用新型的电路控制板的电流调节电路的电路原理图。
具体实施方式
为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。
如图1所示,本实用新型的自吸水式净水器(以下简称净水器)包括依次连接的引入原水的进水口14、对原水进行处理的多级滤芯和储存净水的压力罐4,该净水器还包括电路控制板15以及受电路控制板15控制的具有吸水作用的增压泵3和感应原水压力以控制增压泵3的开启或关闭的低压开关7,其中,该电路控制板15包括主控制器150,主控制器150内还设有当净水器接通电源时使低压开关7响应延时的低压开关延时电路151(以下简称延时电路)。
低压开关7用于感应进水口14处的原水压力,当原水压力不足时,其发信号给电路控制板15来使增压泵3停止工作。设置延时电路151后,净水器接通电源时,净水器、尤其增压泵3可正常启动工作,此时低压开关7在低压开关延时电路151的作用下则需延时一段时间后才接通电源,这样可保证在原水的低压或无压状态下增压泵均能启动并正常工作;另一方面,在增压泵3正常工作的情况下,后续接通电源的低压开关7反过来可以感应到原水压力,这样增压泵、也即净水器在原水的低压下可持续正常工作或无压状态下停机。
参考图2,本实用新型的延时电路151一端电连接电源、另一端电连接低压开关7,从而控制低压开关7对电源的响应。本实用新型的主控制器150通过一单片机构成,延时电路151通过该单片机得以实现。具体地,采用型号为HT46R064的单片机实现主控制器150。应该理解的是,本领域技术人员可根据实际需要,选择任意一种适合的单片机实现上述主控制器150和延时电路151。
如图2所示,本实用新型的电路控制板还包括调节电流以调节增压泵的输出功率的电流调节电路155。电流调节电路155与主控制器150连接,在主控制器150的控制下通过改变输出至增压泵3的电流来改变增压泵3的输出功率。有益的是,一方面在原水压力不足的情况下,可通过电流调节电路155增大增压泵3的输出功率,进而增强增压泵3的吸水能力,使净水器在原水压力不足的情况下可正常工作;另一方面在原水压力充足的情况下,可通过电流调节电路155降低增压泵3的输出功率,在不影响净水器正常工作的前提下降低增压泵3的吸水能力,总体上构造出一种更节能的净水器。
如图3所示,图3为根据本实用新型的电路控制板的电路原理图;这里的电流调节电路155由可控硅(VT1和VT2)构成。具体地,采用型号为MOC3021的可控硅(VT2)以及型号为12T12AI的双向可控硅(VT1)实现上述电流调节电路。本领域技术人员熟悉的是,可控硅为导通和截止状态可控的元器件,通过控制阳极、阴极和控制极的电压可控制可控硅的导通和截止。本实用新型的可控硅的触发端、也即控制端(或控制极)与主控制器150连接,输出端与电路控制板中实现电流状态切换的转换开关(N)连接,在主控制器150的控制下(即接收来自主控制器150的控制信号)使可控硅(VT1和VT2)导通或截止来将转换开关(N)切换至高电流状态或低电流状态,从而分别使增压泵3在高输出功率或低输出功率下工作。
再次参考图2,本实用新型的电路控制板还包括与主控制器150连接并受其控制的冲洗电路152、增压泵进水阀控制电路153和进水电磁阀电路154。其中,冲洗电路152控制净水器的冲洗程序,通过与主控制器150连接的冲洗开关触发冲洗电路152来完成净水器的冲洗程序,冲洗掉多级滤芯构成的过滤系统中的残余水和残留物。通常情况下,在净水器开启时启动冲洗程序,主控制器150也设定有定期冲洗程序,根据实际需要定期对净水器进行冲洗。
增压泵进水阀控制电路153控制增压泵进水阀的开启与关闭;而进水电磁阀电路154控制进水电磁阀6的开启/关闭。进一步地,如图2所示,可感应进水口的原水压力的低压开关7和可感应压力罐4中净水压力的高压开关8均与主控制器150电连接。其中,高压开关8感应到压力罐4中的高净水压力后则发信号给主控制器150,由主控制器150通过增压泵进水阀控制电路153和进水电磁阀电路154分别关闭增压泵3和进水电磁阀6;相反,感应到压力罐4中的低净水压力后则相应开启增压泵3和进水电磁阀6。如上所述,低压开关7感应到进水口14的高原水压力后则发信号给主控制器150,由主控制器150通过增压泵进水阀控制电路153和进水电磁阀电路154分别开启增压泵3和进水电磁阀6;相反,感应到进水口14的低原水压力后则相应关闭增压泵3和进水电磁阀6。
参考图1-2,当本实用新型的净水器工作时,接通水源,打开净水阀5,再接上电源开始提供直流电源,净水器中带废水比电磁阀10开始工作,打开与外界相通的浓缩水管道,使RO膜滤芯11不能制水,此时净水器进入冲洗程序。冲洗1-2分钟后关闭带废水比电磁阀,增压泵3与进水电磁阀6工作、低压开关7则受低压开关延时电路151影响延时启动。在增压泵3的吸水作用下水从进水口14进入本实用新型,经两级低级滤芯(颗粒活性炭滤芯13和PP棉滤芯12)过滤后,经由低压开关7先后进入进水电磁阀6与增压泵3,然后进入RO膜滤芯11(高级滤芯),经深层过滤后的净水流入压力罐4,饮用时净水还要流经后置活性炭9。高压开关8感应到压力罐4内净水压力高、为满水状态时,其发信号给电路控制板15(具体地,主控制器150),使增压泵3与进水电磁阀6停止工作,净水器转入待机状态。上述过程中,在增压泵3的吸水作用下,延时启动的低压开关6可感应到原水压力,这样低压开关6启动后整个净水器仍可正常工作。
上述初级滤芯、高级滤芯和后置活性炭滤芯构成本实用新型的多级滤芯,可从水中有效去除悬浮物、胶体和大分子有机物等。
尽管以上均参考与原水直接连接的方式描述本实用新型,但应该理解的是,在不背离本实用新型的主旨的前提下,本实用新型同样适用于在进水口处设置固定式水箱的情况。这种情况下,进一步地,可在水箱内设置浮球感应器来检测其中的上水位和下水位,并通过向电路控制板15发出相应的感应信号来启动和关闭净水器,实现对净水器的全自动水位控制。
以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

Claims (6)

1. 一种自吸水式净水器,包括依次连接的引入原水的进水口(14)、对原水进行处理的多级滤芯和储存净水的压力罐(4),所述净水器还包括电路控制板(15)以及受所述电路控制板(15)控制的具有吸水作用的增压泵(3)和感应原水压力以控制增压泵(3)的开启或关闭的低压开关(7),其特征在于,所述电路控制板(15)包括主控制器(150),所述主控制器(150)还设有当所述净水器接通电源时使所述低压开关(7)响应延时的低压开关延时电路(151)。
2. 根据权利要求1所述的自吸水式净水器,其特征在于,所述低压开关延时电路(151)连接所述电源与所述低压开关(7)。
3. 根据权利要求1或2所述的自吸水式净水器,其特征在于,所述主控制器(150)由一单片机构成,所述低压开关延时电路(151)由所述单片机实现。
4. 根据权利要求1所述的自吸水式净水器,其特征在于,所述电路控制板(15)还包括调节电流以调节增压泵的输出功率的电流调节电路(155);所述电流调节电路(155)由可控硅构成,所述可控硅的触发端与所述主控制器(150)连接并受所述主控制器(150)控制。
5. 根据权利要求1所述的自吸水式净水器,其特征在于,所述电路控制板(15)还包括受所述主控制器(150)控制的冲洗电磁阀电路(152)、增压泵进水阀控制电路(153)以及进水电磁阀电路(154)。
6. 根据权利要求1所述的自吸水式净水器,其特征在于,所述进水口(14)处还设有储存原水的水箱,所述水箱内设有与所述主控制器(150)连接的检测水箱的水位来启动或关闭所述净水器的浮球感应器。
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