CN209512318U - 一种新型的节水型太阳能热水器 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及了一种新型的节水型太阳能热水器,包括支架,水箱,以及位于支架侧面的多根太阳能的真空管,在太阳能的一侧设置有出水口,另外一侧则是采用在水箱内层布置液位传感器;本实用新型在水箱内添加液位传感器,利用液位传感器检测水箱内水位的功能,通过STM32单片机发送指令信号控制电磁阀对水箱内水的深度进行控制以及调控;当水箱内的水低于某个高度时,电磁控制阀打开,对水箱里面的水进行补充;当水箱内的水达到某个高度时,电磁控制阀关闭,水箱里面的水不再进行补充;利用液位传感器、STM32单片机以及电磁阀对水位进行控制,可以有效的减少水资源使用,并且可以自动化控制,提高了太阳能热水器的智能化。
Description
技术领域
本实用新型涉及太阳能技术设备领域,具体是一种新型的节水型太阳能热水器。
背景技术
太阳能是一种清洁能源,比如在一些光照资源丰富的地区,太阳能能够发挥巨大的主要,能够实现节能减排。太阳能热水器的功能是将太阳光能转化为热能的加热装置,从而可以满足人们在实际生活和生产中的需要。现有的太阳能热水器的缺陷之一就是不能实现自动控制供水,必须人为的供水,然而在出水口会出现水资源平白无故的流失和浪费,实质上是一种浪费水资源的行为,目前没有很好的解决办法。
发明内容
本发明的目的是提供一种新型的节水型太阳能热水器;该装置在水箱内添加液位传感器,可以实时检测太阳能水箱中水位的高度,通过单片机发送指令控制电磁阀进而控制进水口的通断,进而可以控制水箱内的水量,避免原有太阳能热水器出水口的水的无故流出,因此可以有效避免水资源的浪费。
本发明实现发明目的采用如下技术方案:
一种新型的节水型太阳能热水器,具体包括支架、位于所述支架上的多根太阳能真空管以及位于所述支架顶部的水箱,所述水箱的一侧设置有液位传感器,在水箱的上端有单片机以及电池保护壳以及里面的电池组,另外一侧设置有进水口,进水口连接有水管,进水口上面安装有电磁阀,电池组同时对STM32单片机以及电磁阀供电,STM32单片机通过向电磁阀发送指令信号控制电磁阀实现对进水口的通断,其特征在于:利用所述的液位传感器的检测水箱水位的功能,然后将信号传送至STM32单片机,STM32单片机对传输的信号进行分析处理后发送指令至电磁阀对进水口的通断进行控制,所述的液位传感器检测到水箱内水位低于某一个值时,STM32单片机发送指令信号打开电磁阀,往水箱内放水;所述的液位传感器检测到水箱内水位达到某一个值时,STM32单片机发送指令信号关闭电磁阀,水箱内的水不再增加。
所述的液位传感器为贴片式液位传感器,数据线与单片机的PA1端口连接。
所述的电磁阀实现对水的通断控制,与单片机的PB1端口连接。
所述的STM32单片机内置的程序,可以通过ADC通道实时采集液位传感器的模拟值,对模拟值进行分析,并在输出端口输出相应的指令,控制电磁阀的工作状态。
有益效果:
本实用新型与现有技术相比,其有益效果体现在:在原来的太阳能基础上增加了液位传感器,利用液位传感器、STM32单片机以及电磁阀对水位进行控制,可以有效的解决出水口浪费水资源,并且使用液位传感器及STM32单片机可以有效地进行自动化控制,减少了人的操作,很大程度上提高了太阳能热水器的智能化。
附图说明
图1是本实用新型的主视结构示意图。
图2是本实用新型的部分侧面示意图。
图3是本发明的程序框图。
图中:1支架、2太阳能真空管、3水箱、4液位传感器、5 STM32单片机、6电池组、7电池保护壳、8通气口、9电磁阀、10进水口、11水管。
具体实施方式
下面将结合附图及具体实施方式对本发明的技术方案作进一步说明。
图1是本实用新型的主视结构示意图。
请参照图1及图2,本实用新型实施例一种新型的节水型太阳能热水器,包括支架1、位于所述支架1上的多根太阳能真空管2以及位于所述支架1顶部的水箱3,所述水箱3的一侧设置有液位传感器4,在水箱3的上端有STM32单片机5以及电池保护壳7以及里面的电池组6,另外一侧设置有进水口10,进水口连接有水管11,进水口10上面安装有电磁阀9,电池组6同时对STM32单片机5以及电磁阀9供电,STM32单片机5通过向电磁阀9发送指令信号控制电磁阀9实现对进水口10的通断,通气孔8的目的主要是保持气压平衡,使水可以泵上去,其特征在于:利用所述的液位传感器4的检测水箱3水位的功能,然后将信号传送至STM32单片机5,STM32单片机5对传输的信号进行分析处理后发送指令至电磁阀9对进水口10的通断进行控制,当电磁阀9检测到水箱3内水位低于某一个值时,STM32单片机5发送指令信号打开电磁阀9,增加水箱3内的水;当电磁阀9检测到水箱3内水位达到某一个值时,STM32单片机5发送指令信号关闭电磁阀9,水箱3内的水不再增加。
所述的液位传感器为贴片式液位传感器,数据线与单片机的PA1端口连接。所述的电磁阀实现对水的通断控制,与单片机的PB1端口连接。所述的STM32单片机内置的程序,可以通过ADC通道实时采集液位传感器的模拟值,对模拟值进行分析,并在输出端口输出相应的指令,控制电磁阀的工作状态。
本实用新型在水箱内添加液位传感器,利用液位传感器、STM32单片机以及电磁阀对水位进行检测控制,可以有效的解决出水口浪费水资源,最大程度节约水资源。并且使用液位传感器以及STM32单片机可以有效地进行自动化控制,减少了人的操作,很大程度上提高了太阳能热水器的智能化。
对于本领域技术人员而言,显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明/实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。
此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。
Claims (4)
1.一种新型的节水型太阳能热水器,包括支架、位于所述支架上的多根太阳能真空管以及位于所述支架顶部的水箱,所述太阳能的一侧设置有液位传感器,在水箱的上端有STM32单片机以及电池保护壳以及里面的电池组,另外一侧设置有进水口,进水口连接有水管,进水口上面安装有电磁阀,电池组同时对STM32单片机以及电磁阀供电,STM32单片机通过向电磁阀发送指令信号控制电磁阀实现对进水口的通断,其特征在于:利用所述的液位传感器的检测水箱水位的功能,然后将信号传送至STM32单片机,STM32单片机对传输的信号进行分析处理后发送指令至电磁阀对进水口的通断进行控制,当电磁阀检测到水箱内水位低于某一个值时,STM32单片机发送指令信号打开电磁阀,增加水箱内的水;当电磁阀检测到水箱内水位达到某一个值时,STM32单片机发送指令信号关闭电磁阀,水箱内的水不再增加。
2.根据权利要求1所述的一种新型的节水型太阳能热水器,其特征在于:所述的液位传感器为贴片式液位传感器,数据线与单片机的PA1端口连接。
3.根据权利要求1所述的一种新型的节水型太阳能热水器,其特征在于:所述的电磁阀实现对水的通断控制,与单片机的PB1端口连接。
4.根据权利要求1所述的一种新型的节水型太阳能热水器,其特征在于:所述的STM32单片机内置的程序,可以通过ADC通道实时采集液位传感器的模拟值,对模拟值进行分析,并在输出端口输出相应的指令,控制电磁阀的工作态。
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