CN206950055U - 一种基于无线网络控制的自动烧水壶 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种基于无线网络控制的自动烧水壶,包括有水壶底座、水壶以及加水系统,还包括有微处理器、无线通讯模块、第一触发开关、第二触发开关、设置于水壶底部的加热电路和设置于加水系统的加水电路,所述无线通讯模块与微处理器连接,所述微处理器通过第一触发开关连接至加热电路,所述微处理器通过第二触发开关连接至加水电路。本实用新型通过无线通讯模块发送触发信号至微处理器,并由微处理器控制自动烧水过程,在用户烧水过程中因急事需要离开,或者想前提前烧水,可通过简单的触发开关保护整个装置;同时还可利用温度传感器实时监测烧水的温度。本实用新型作为一种基于无线网络控制的自动烧水壶可广泛应用于电子电路领域。
Description
技术领域
本实用新型涉及电子电路领域,尤其是一种基于无线网络控制的自动烧水壶。
背景技术
现阶段,人们用于烧水的电热炉或电磁炉大多都带有加水器,其目的是方便人们随时进行加水,然而,人们在加水时需要先打开壶盖,加水器的导引臂需转动至水壶开口的上方进行加水,这过程往往需要双手进行操作,不仅繁琐,而且人们用手打开壶盖或许会受到上升的蒸汽烫伤,具有安全隐患。并且当水壶水烧开时,必须要人去拔下电源插头,否则会白白浪费电能,若长时间不切断电源,随着水的不断蒸发,水位降到电热管以下,电热管将被损坏,严重的还会造成失火事故;有时水壶中没有加入水,就把电水壶的电源插上,这样也会很快烧毁电热管;在用户离开时也可能因为加热时间过长导致地热管烧毁。
针对上述缺陷,现有技术中提供了一种磁铁推动式自动加水壶(CN204292913U),实现加水时自动打开壶盖;同时提供了一种自动断电电水壶(CN2123952U),避免烧毁电热管。但是,当用户在烧水过程中因急事需要离开,或者想在回家前提前烧水,到家时即可用开水泡茶或已冷却可直接饮用,会发现现有解决方案的安全性和便捷性仍未达到最佳水平。
实用新型内容
为了解决上述技术问题,本实用新型的目的是:一种基于无线网络控制的高安全性自动烧水壶。
本实用新型所采用的技术方案是:一种基于无线网络控制的自动烧水壶,包括有水壶底座、水壶以及加水系统,还包括有微处理器、无线通讯模块、第一触发开关、第二触发开关、设置于水壶底部的加热电路和设置于加水系统的加水电路,所述无线通讯模块与微处理器连接,所述微处理器通过第一触发开关连接至加热电路,所述微处理器通过第二触发开关连接至加水电路;所述加水系统的出水口还设置有磁性部件,所述水壶的壶盖上设置有加水口,所述加水口上还设置有一与磁性部件相斥的磁性活动盖,所述磁性活动盖与壶盖通过一弹性部件连接。
进一步,所述第一触发开关包括有第一继电器和第一三极管,所述第一继电器的开关触点两端用于连接微处理器和加热电路,所述第一继电器的控制端与第一三极管的集电极连接,所述第一三极管的集电极接高电平,所述第一三极管的射极接地,所述第一三极管的基极连接有第一信号接收端,所述第一信号接收端设置于水壶内与壶底垂直距离2-3厘米处,所述第一三极管的集电极连接有信号释放端,所述信号释放端设置于水壶内的壶底处。
进一步,所述第二触发开关包括有第二继电器和第二三极管,所述第二继电器的开关触点两端用于连接微处理器和加水电路,所述第二继电器的控制端与第二三极管的集电极连接,所述第二三极管的集电极接高电平,所述第二三极管的射极接地,所述第二三极管的基极连接有第二信号接收端,所述第二信号接收端设置于水壶内与壶盖垂直距离5-6厘米处,所述第二三极管的集电极连接至信号释放端。
进一步,所述水壶内还设置有温度传感器,所述温度传感器的输出端连接至微处理器的输入端。
本实用新型的有益效果是:通过无线通讯模块发送触发信号至微处理器,并由微处理器控制自动烧水过程,在用户烧水过程中因急事需要离开,或者想前提前烧水,可通过简单的触发开关保护整个装置;同时还可利用温度传感器实时监测烧水的温度。
附图说明
图1为本实用新型的电路模块结构示意图;
图2为本实用新型进一步实施例的电路模块结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型的具体实施方式作进一步说明:
参照图1,一种基于无线网络控制的自动烧水壶,包括有水壶底座、水壶以及加水系统,还包括有微处理器、无线通讯模块、第一触发开关、第二触发开关、设置于水壶底部的加热电路和设置于加水系统的加水电路,所述无线通讯模块与微处理器连接,所述微处理器通过第一触发开关连接至加热电路,所述微处理器通过第二触发开关连接至加水电路;所述加水系统的出水口还设置有磁性部件,所述水壶的壶盖上设置有加水口,所述加水口上还设置有一与磁性部件相斥的磁性活动盖,所述磁性活动盖与壶盖通过一弹性部件连接。
参照图2,进一步作为优选的实施方式,所述第一触发开关包括有第一继电器和第一三极管,所述第一继电器的开关触点两端用于连接微处理器和加热电路,所述第一继电器的控制端与第一三极管的集电极连接,所述第一三极管的集电极接高电平,所述第一三极管的射极接地,所述第一三极管的基极连接有第一信号接收端,所述第一信号接收端设置于水壶内与壶底垂直距离2-3厘米处,所述第一三极管的集电极连接有信号释放端,所述信号释放端设置于水壶内的壶底处。
参照图2,进一步作为优选的实施方式,所述第二触发开关包括有第二继电器和第二三极管,所述第二继电器的开关触点两端用于连接微处理器和加水电路,所述第二继电器的控制端与第二三极管的集电极连接,所述第二三极管的集电极接高电平,所述第二三极管的射极接地,所述第二三极管的基极连接有第二信号接收端,所述第二信号接收端设置于水壶内与壶盖垂直距离5-6厘米处,所述第二三极管的集电极连接至信号释放端。
上述触发开关采用相同的电路结构,仅采用两个电路元件即可实现,适用于批量生产,成本低廉且保护效果显著。当用户通过网络发送触发信号至微处理器时,微处理器通过继电器J2的常开开关连接至加水电路,控制加水电路给水壶加水,加水系统的出水口旋转至水壶的壶盖加水口上方,通过磁性部件的互斥将磁性活动盖下压,此时出水口的水流通过加水口进入水壶内部;当加水接近满壶时,水的导电作用下,第二信号接收端P3与信号释放端P2导通,因此第二三极管Q2的基极为高电平,第二三极管Q2导通,因此继电器J2的控制信号为低电平,继电器J2的开关断开,加水电路停止工作,加水系统完成加水;此时加热电路正常工作。
若水壶原有的自动短路出现问题,导致水壶内水分不断蒸发直至水面低于第一信号接收端P1,第一信号接收端P1与信号释放端P2不再导通,此时继电器J1的控制信号将由低电平转变为高电平,继电器J1的常闭开关断开,加热电路停止工作,保护水壶安全。
进一步作为优选的实施方式,所述水壶内还设置有温度传感器,所述温度传感器的输出端连接至微处理器的输入端。
微处理器采集的温度传感数据可通过无线通讯模块实时发送到客户端,用户可根据实时温度控制是否立即对水壶内的水进行加热等操作。
以上是对本实用新型的较佳实施进行了具体说明,但本实用新型创造并不限于所述实施例,熟悉本领域的技术人员在不违背本实用新型精神的前提下还可以作出种种的等同变换或替换,这些等同的变形或替换均包含在本申请权利要求所限定的范围内。
Claims (4)
1.一种基于无线网络控制的自动烧水壶,包括有水壶底座、水壶以及加水系统,其特征在于:还包括有微处理器、无线通讯模块、第一触发开关、第二触发开关、设置于水壶底部的加热电路和设置于加水系统的加水电路,所述无线通讯模块与微处理器连接,所述微处理器通过第一触发开关连接至加热电路,所述微处理器通过第二触发开关连接至加水电路;所述加水系统的出水口还设置有磁性部件,所述水壶的壶盖上设置有加水口,所述加水口上还设置有一与磁性部件相斥的磁性活动盖,所述磁性活动盖与壶盖通过一弹性部件连接。
2.根据权利要求1所述的一种基于无线网络控制的自动烧水壶,其特征在于:所述第一触发开关包括有第一继电器和第一三极管,所述第一继电器的开关触点两端用于连接微处理器和加热电路,所述第一继电器的控制端与第一三极管的集电极连接,所述第一三极管的集电极接高电平,所述第一三极管的射极接地,所述第一三极管的基极连接有第一信号接收端,所述第一信号接收端设置于水壶内与壶底垂直距离2-3厘米处,所述第一三极管的集电极连接有信号释放端,所述信号释放端设置于水壶内的壶底处。
3.根据权利要求2所述的一种基于无线网络控制的自动烧水壶,其特征在于:所述第二触发开关包括有第二继电器和第二三极管,所述第二继电器的开关触点两端用于连接微处理器和加水电路,所述第二继电器的控制端与第二三极管的集电极连接,所述第二三极管的集电极接高电平,所述第二三极管的射极接地,所述第二三极管的基极连接有第二信号接收端,所述第二信号接收端设置于水壶内与壶盖垂直距离5-6厘米处,所述第二三极管的集电极连接至信号释放端。
4.根据权利要求1所述的一种基于无线网络控制的自动烧水壶,其特征在于:所述水壶内还设置有温度传感器,所述温度传感器的输出端连接至微处理器的输入端。
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