CN206478691U - 单线圈热电偶电磁阀瞬吸型燃气灶具脉冲点火控制器 - Google Patents

单线圈热电偶电磁阀瞬吸型燃气灶具脉冲点火控制器 Download PDF

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Abstract

本实用新型公开一种单线圈热电偶电磁阀瞬吸型燃气灶具脉冲点火控制器,包括直流电源、点火开关、点火模块、热电偶电磁阀、恒流源模块、第一延时开关电路、第二延时开关电路、第三延时开关电路、第一短时延时开关电路和第二短时延时开关电路、以及第一充电电容、第二充电电容和第三充电电容;通过串联的延时开关电路保护,克服了由于一路或两路延时电路中某一个三极管损坏而使热电偶电磁阀长时间吸合不放的严重后果;采用恒流源线路对热电偶电磁阀供电的方式,攻克了单线圈热电偶电磁阀不能用于瞬吸型脉冲点火控制器的难题;且单线圈热电偶电磁阀的成本更低,结构也更简单可靠。

Description

单线圈热电偶电磁阀瞬吸型燃气灶具脉冲点火控制器
技术领域
本实用新型涉及燃气灶具点火控制安全保护技术领域,特别是采用普通单线圈电磁阀并且具有三重安全保护的热电偶电磁阀脉冲点火控制器。
背景技术
随着人们生活水平的普遍提高,燃气用具已进入千家万户,鉴于燃气中毒伤亡事故屡有发生,燃气用具的安全性已经引起我国各方面的高度重视,因此带熄火保护的安全型家用燃气灶具已被普遍采用。
目前我国市场上带有熄火保护的安全型家用燃气灶绝大多数采用的是热电偶电磁阀式的安全熄火保护装置,而为此配套的脉冲点火控制器可分为两类:一种是普通型脉冲点火控制器,另一种是安全瞬吸型(零秒开阀)脉冲点火控制器。
所谓普通型脉冲点火控制器,它是在燃气灶具中只负责点火,无其它附加功能,在燃气灶具使用时,用户先接通开关点燃火后不能马上松手,还需按压几秒钟待热电偶探头被火加热电磁阀被吸合后才能松手,否则燃气灶具不能正常被点燃。
而瞬吸型脉冲点火控制器在点火的同时先由脉冲点火控制器给热电偶电磁阀副线圈供电5~15秒,使热电偶电磁阀瞬间吸合(又称零秒开阀),故用户只要点燃灶具即可松手,无需再按几秒,此种脉冲点火控制器为瞬吸型。
目前市场上此种脉冲点火控制器采用的是双线圈电磁阀,而延时开阀采用的是电阻、电容、三极管构成的定时供电控制方式。结构虽然简单,但某个三极管一旦损坏,将带来严重后果,即电磁阀长时间吸合不放,起不到安全保护作用,危险性极大。
发明内容
为解决上述问题,本实用新型提出一种热电偶电磁阀瞬吸型燃气灶具脉冲点火控制器,通过串联的延时开关电路的保护,克服由于一路延时电路中某一个三极管损坏而使电磁阀长时间吸合不放的严重后果,进一步提高脉冲点火控制器的安全性。
为实现上述目的,本实用新型采用的技术方案为:
一种单线圈热电偶电磁阀瞬吸型燃气灶具脉冲点火控制器,包括直流电源、点火开关、点火模块、热电偶电磁阀、恒流源模块、第一延时开关电路、第二延时开关电路、第三延时开关电路、第一短时延时开关电路和第二短时延时开关电路、以及第一充电电容、第二充电电容和第三充电电容;其中,第一延时开关电路的第一输入端连接直流电源负极,第一延时开关电路的第一输出端连接恒流源模块的第一输入端;第一延时开关电路的第二输出端通过二极管连接点火模块的输入端,点火模块的输出端接地;第二延时开关电路的第一输入端连接恒流源模块的输出端,第二延时开关电路的输出端连接热电偶电磁阀的一端,热电偶电磁阀的另一端连接直流电源正极;第三延时开关电路的输入端通过第三充电电容连接至点火开关的一端,第三延时开关电路的输出端连接恒流源模块的第二输入端;第一短时延时开关电路的输入端和第二短时延时开关电路的输入端并联后连接至点火开关的一端,点火开关的另一端连接直流电源正极,第一短时延时开关电路的输出端通过第一充电电容连接第一延时开关电路的第二输入端,第二短时延时开关电路的输出端通过第二充电电容连接第二延时开关电路的第二输入端。
进一步的,恒流源模块由至少两个三极管和两个电阻组成,用于给热电偶电磁阀供电。
进一步的,其中一个电阻是可变电阻,用于控制恒流源模块输出电流的大小。
进一步的,恒流源模块的输出电流恒定在160~220mA之间。
进一步的,第一短时延时开关电路和第二短时延时开关电路的延时时间为0.4~1秒。
进一步的,第一延时开关电路的延时时间为8±2秒,第二延时开关电路的延时时间为10~15秒,第三延时开关电路的延时时间为10~15秒。
进一步的,在点火开关与第一延时开关电路和第二延时开关电路之间至少设有一个二极管。
进一步的,在第三充电电容和点火开关之间至少设有一个二极管。
本实用新型所带来的有益效果:
(1)采用恒流源线路对热电偶电磁阀供电的方式,攻克了单线圈热电偶电磁阀不能用于瞬吸型脉冲点火控制器的难题;且单线圈热电偶电磁阀的成本更低,结构也更简单可靠。
(2)由两个三极管和两个电阻组成的恒流源模块较普通的恒流二极管电源成本更低,且其中一个电阻可以是可变电阻调节,通过调节阻抗来控制恒流电源的输出大小。
(3)通过串联在两路延时开关电路,以及两路延时开关电路之间的恒流源模块和与其串联的第三延时电路,当一路或二路延时开关电路损坏失效,也能保证本脉冲点火控制器在安全时间内关闭电磁阀,实现燃气灶具脉冲点火控制器能瞬间吸合的同时还具有三重安全保护,克服了由于一路延时电路中某一个三极管损坏而使热电偶电磁阀长时间吸合不放的严重后果,安全性是极高。
(4)通过短时延时开关电路给充电电容充电后为延时开关电路供电的方式,使得不管在点火开关短时间接通即放、常闭状态情况下,延时点火及延时吸阀时间不变,提高了脉冲点火控制器工作的稳定性。
(5)第二、三延时开关电路的延时时间较第一延时开关电路的延时时间稍长几秒钟的设计保证在点火模块打火时热电偶电磁阀仍然吸合,保证了瞬吸效果。
说明书附图
图1为传统的双线圈热电偶电磁阀瞬吸型燃气灶具脉冲点火控制器的电路示意框图
图2为本实用新型的单线圈热电偶电磁阀瞬吸型燃气灶具脉冲点火控制器的电路示意框图
图3为实施例中单线圈热电偶电磁阀瞬吸型燃气灶具脉冲点火控制器的电路图
具体实施方式
如图1所示,是一种传统的双线圈热电偶电磁阀脉冲点火控制器的电路框图,延时开阀采用的是由电阻、电容、三极管构成的延时开关电路供电控制方式,结构虽然简单,但延时开关电路中只要有一个三极管损坏,就会致使电磁阀长时间吸合不放,无法起到安全保护作用。
针对这种问题,根据本实用新型进行改进,并公开如下实施例。
实施例如图2所示,单线圈热电偶电磁阀瞬吸型燃气灶具脉冲点火控制器包括直流电源、点火开关、点火模块、热电偶电磁阀、恒流源模块、第一延时开关电路、第二延时开关电路、第三延时开关电路、第一短时延时开关电路和第二短时延时开关电路、以及第一充电电容C3、第二充电电容C7和第三充电电容C1;其中,
第一延时开关电路的第一输入端连接直流电源负极,第一延时开关电路的第一输出端连接恒流源模块的第一输入端;第一延时开关电路的第二输出端通过二极管连接点火模块的输入端,点火模块的输出端接地;第二延时开关电路的第一输入端连接恒流源模块的输出端,第二延时开关电路的输出端连接热电偶电磁阀的一端,热电偶电磁阀的另一端连接直流电源正极;第三延时开关电路的输入端通过第三充电电容C1连接至点火开关的一端,第三延时开关电路的输出端连接恒流源模块的第二输入端;第一短时延时开关电路的输入端和第二短时延时开关电路的输入端并联后连接至点火开关的一端,点火开关的另一端连接直流电源正极,第一短时延时开关电路的输出端通过第一充电电容C3连接第一延时开关电路的第二输入端,第二短时延时开关电路的输出端通过第二充电电容C1连接第二延时开关电路的第二输入端。
由于单线圈热电偶电磁阀内阻非常小,为毫欧级,可采用恒流源线路对电磁阀供电。故,可通过引入恒流电源模块给热电偶电磁阀供电,该脉冲点火控制器能较好的适用于单线圈热电偶电磁阀,攻克了单线圈热电偶电磁阀不能用于瞬吸型脉冲点火控制器的难题,可降低热电偶电磁阀的使用成本。实施例中虽然以单线圈热电偶电磁阀为例,但该电路同样当然也能适用于双线圈热电偶电磁阀。
进一步的,恒流电源模块可由两个电阻和两个三极管构成,较普通的二极管恒流电源成本更低;并且,其中一个电阻可采用可调电阻,实现调节阻值控制恒流源模块输出电流的大小,如控制恒流源模块的输出电流恒定范围在160~220mA之间,当干电池在3V或降至2.1V时,它的输出电流基本恒定在160~220mA之间,能使单线圈热电偶电磁阀可靠吸合。
通过引入第三延时开关电路,当点火开关闭合时,直流电源给充电电容C1充电,当点火开关断开后,第三延时开关电路接通恒流源电路给单线圈热电偶电磁阀供电,第三延时开关电路的定时时间约为10~15秒。在该电路中,即时点火开关或者点火人长时间不松开点火开关,不影响恒流电源的定时性工作,即10~15秒后会自动断开电路,进一步保证了整个电路的安全性。由此,实现了燃气灶具脉冲点火控制器的三重保护功能,安全性大大提高。
为使本实用新型的内容更加明显易懂,图3公开了实施例的一种模拟电路图,以下结合图3作进一步说明:单线圈热电偶电磁阀瞬吸型燃气灶具脉冲点火控制器包括3V的直流电源、点火开关K1、K2、晶体管延时开关电路、点火模块、晶体管恒流源电路等组成。K1、K2为燃气灶上旋塞阀点火,W1、W2为单线圈热电偶电磁阀线圈。
接通开关K1,由D7、C5、R31、D5、R33、R35、Q19、R27、R29、Q17、R25组成一个约0.5秒延时开关电路给C3充电,C3电容得电后由R21、Q15、R17、R15、Q13、R13、Q11组成一个8±2秒的延时开关电路,该延时开关电路一路给电磁阀供电,另一路通过二极管D3给点火模块提供信号,使Q27导通由R53给Q29基极供电,Q29得电导通后,升压变压器T1的初级侧将获得电压,从而感应至次级绕组,使点火模块得电。
点火模块电路可利用现有技术中的电路结构来实现,如本实用新型采用的结构为:设置一个高压开关二极管SIDAC,同时设置一个由串联在升压变压器T1的次级绕组两端的D11、C13组成的电容充电回路,当电容两端的电压升高到SIDAC D13硅开关二极管导通点时,将迅速通过点火线圈T3初级线圈放电,从而使T3的次级线圈瞬间得到1.5万伏以上高压放电,从而点燃燃气灶具。
接通开关K1的同时通过二极管D1给电容C1充电,当松开K1开关后,由C1、R1、Q1、R3、R5、Q3组成第三路延时开关电路,并接通由Q7、Q9、R11、R9组成的恒流源电路给电磁阀供电,此定时时间约为10~15秒之间。
在接通K1开关同时通过D7由C9、D9、R49、R47、Q25、R43、R45、Q23、R41组成约0.5秒延时电路向C7充电,由C7、R39、Q21、R37、R7、Q5组成第二路延时开关电路,给单线圈热电偶电磁阀供电,其供电时间约10~15秒,
故在三路延时开关线路同时正常导通的情况下,单线圈热电偶电磁阀才能正常得电,使电磁阀吸合。
图中的点火器原理图为2套独立分别点火,故开关K2工作原理与K1相同,不再说明。
以上所述,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型披露的技术范围内,根据本实用新型的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

Claims (8)

1.一种单线圈热电偶电磁阀瞬吸型燃气灶具脉冲点火控制器,其特征在于:
包括直流电源、点火开关、点火模块、热电偶电磁阀、恒流源模块、第一延时开关电路、第二延时开关电路、第三延时开关电路、第一短时延时开关电路和第二短时延时开关电路、以及第一充电电容、第二充电电容和第三充电电容;其中,
第一延时开关电路的第一输入端连接直流电源负极,第一延时开关电路的第一输出端连接恒流源模块的第一输入端;第一延时开关电路的第二输出端通过二极管连接点火模块的输入端,点火模块的输出端接地;
第二延时开关电路的第一输入端连接恒流源模块的输出端,第二延时开关电路的输出端连接热电偶电磁阀的一端,热电偶电磁阀的另一端连接直流电源正极;
第三延时开关电路的输入端通过第三充电电容连接至点火开关的一端,第三延时开关电路的输出端连接恒流源模块的第二输入端;
第一短时延时开关电路的输入端和第二短时延时开关电路的输入端并联后连接至点火开关的一端,点火开关的另一端连接直流电源正极,第一短时延时开关电路的输出端通过第一充电电容连接第一延时开关电路的第二输入端,第二短时延时开关电路的输出端通过第二充电电容连接第二延时开关电路的第二输入端。
2.根据权利要求1所述的燃气灶具脉冲点火控制器,其特征在于:恒流源模块由至少两个三极管和两个电阻组成,用于给热电偶电磁阀供电。
3.根据权利要求2所述的燃气灶具脉冲点火控制器,其特征在于:其中一个电阻是可变电阻,用于控制恒流源模块输出电流的大小。
4.根据权利要求1所述的燃气灶具脉冲点火控制器,其特征在于:恒流源模块的输出电流恒定在160~220mA之间。
5.根据权利要求1所述的燃气灶具脉冲点火控制器,其特征在于:第一短时延时开关电路和第二短时延时开关电路的延时时间为0.4~1秒。
6.根据权利要求1所述的燃气灶具脉冲点火控制器,其特征在于:第一延时开关电路的延时时间为8±2秒,第二延时开关电路的延时时间为10~15秒,第三延时开关电路的延时时间为10~15秒。
7.根据权利要求1所述的燃气灶具脉冲点火控制器,其特征在于:在点火开关与第一延时开关电路和第二延时开关电路之间至少设有一个二极管。
8.根据权利要求1所述的燃气灶具脉冲点火控制器,其特征在于:在第三充电电容和点火开关之间至少设有一个二极管。
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