CN210902632U - 一种自动加水装置 - Google Patents

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龙世瑜
梁启文
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Abstract

本实用新型涉及全自动电饭锅技术领域,更具体地,涉及一种自动加水装置。包括储水桶和水泵,水泵与储水桶连接,还包括流量传感器、进水电磁阀、洒水器、自来水切换开关和控制电路,所述的洒水器、进水电磁阀和流量传感器依次连接,所述的自来水切换开关分别连接水泵和外接自来水管道,所述的控制电路与流量传感器、自来水切换开关和进水电磁阀分别电连接。解决进水洗米、量水等一系列需要自动精准加水的操作控制问题。

Description

一种自动加水装置
技术领域
本实用新型涉及全自动电饭锅技术领域,更具体地,涉及一种自动加水装置。
背景技术
全自动智能电饭煲,应能远、近程实现自动量米、洗米、加水和自动煮饭,并有装置状态短信通知的功能。据市场调查,目前市面上销售的电饭煲主要有:机械式传统电饭煲、微电脑控制式电饭煲和电高压煲几种。虽然有些智能电饭煲具有预约煮饭功能,但智能程度不够,煮饭前要先人工洗好米、配好水放在电饭煲内胆中,再通过预约定时煮饭,而面向家庭0.15~1.2kg左右煮饭量且具有自动量米、洗米、加水、揭盖和自动煮饭功能的全自动智能家用电饭锅未见上市,查阅相关文献与专利,相关的全自动加水控制装置的报道也较少。
实用新型内容
本实用新型为克服上述现有技术所述的至少一种缺陷,提供一种自动加水装置,突破了精准加水、控制方式简单和操控灵活方便的关键技术和技术难点,解决进水洗米、量水等一系列需要自动精准加水的操作控制问题。
为解决上述技术问题,本实用新型采用的技术方案是:一种自动加水装置,包括储水桶和水泵,水泵与储水桶连接,还包括流量传感器、进水电磁阀、洒水器、自来水切换开关和控制电路,所述的洒水器、进水电磁阀和流量传感器依次连接,所述的自来水切换开关分别连接水泵和外接自来水管道,所述的控制电路与流量传感器、自来水切换开关和进水电磁阀分别电连接。
本自动加水装置设置有两种方式的进水模式,一种是抽水一种是自来水进水,当使用抽水模式时,控制电路启动水泵抽水。水泵启动后,接通进水电磁阀电源,处于开阀状态,水流经过流量传感器后进入洒水器,进入至下一步装置内,当流量传感器达到设定的值时,控制电路断开进水电磁阀和水泵电源,控制装置停止进水和抽水。当使用自来水进水模式时,控制电路接通自来水切换开关电磁阀电源,将进水切换成自来水供水状态。接通进水电磁阀电源,开启电磁阀门,水流经过流量传感器后进入洒水器,进入下一步,当流量传感器检测到进水量达到设定的值时,控制电路断开进水电磁阀电源,控制装置停止进水。
进一步的,所述的流量传感器包括水流转子和霍尔传感器,所述的水流转子与霍尔传感器连接,霍尔传感器与控制电路电连接。当进水电磁阀电源接通时,处于开阀状态,水通过水流转子组件时,叶轮带动磁块转动并且转速随着流量变化而变化,霍尔传感器输出相应脉冲信号,送到控制电路,由控制电路根据输出脉冲数的数量,从而判定通过水流量的多少。这种控制方式具有更高水量精度,特别是少米量煮饭如150g配250ml水时,可进行精准控制。
进一步的,所述的储水桶内壁上部设有高水位检测传感器,储水桶内壁下部设有低水位检测传感器,所述的高水位检测传感器和低水位检测传感器分别与控制电路电连接。在闲置状态时,当储水桶水位低于低水位检测传感器时,控制电路可以通过自来水切换开关的切换将自来水直接注入至储水桶内,当水位达到高水位检测传感器时,高水位检测传感器反馈信号至控制电路,控制电路控制自来水切换开关,停止对储水桶供水。
进一步的,所述的水泵为双向水泵。
与现有技术相比,有益效果是:
1、本实用新型突破了精准加水、控制方式简单和操控灵活方便的关键技术和技术难点,解决进水洗米、量水等一系列需要自动精准加水的操作控制问题;
2、本实用新型具备两种进水模式,即使在无自来水供应的地方也能够正常使用。
附图说明
图1是本实用新型整体结构示意图。
具体实施方式
附图仅用于示例性说明,不能理解为对本专利的限制;为了更好说明本实施例,附图某些部件会有省略、放大或缩小,并不代表实际产品的尺寸;对于本领域技术人员来说,附图中某些公知结构及其说明可能省略是可以理解的。附图中描述位置关系仅用于示例性说明,不能理解为对本专利的限制。
如图1所示,一种自动加水装置,包括储水桶5和水泵7,水泵7与储水桶5连接,还包括流量传感器2、进水电磁阀1、洒水器13、自来水切换开关3 和控制电路,所述的洒水器13、进水电磁阀1和流量传感器2依次连接,所述的自来水切换开关3分别连接水泵7和外接自来水管道,所述的控制电路与流量传感器2、自来水切换开关3和进水电磁阀1分别电连接。流量传感器2包括水流转子和霍尔传感器,所述的水流转子与霍尔传感器连接,霍尔传感器与控制电路电连接。将流量传感器2和进水电磁阀1串接安装在水路系统中,用于检测水通过的流量。当进水电磁阀1电源接通时,处于开阀状态,水通过水流转子组件时,叶轮带动磁块转动并且转速随着流量变化而变化,霍尔传感器输出相应脉冲信号,送到控制电路,由控制电路根据输出脉冲数的数量,从而判定通过水流量的多少。这种控制方式具有更高水量精度,特别是少米量煮饭如150g配250ml水时,可进行精准控制。本自动加水装置中的控制电路,能够通过预设指令或通过远程终端控制,在本实施例中,通过手机无线接入控制电路中,将整个控制过程的信息可以反馈到手机中,并通过手机发送控制指令,进行操作。也能够通过手机对水和米的配比进行设置,根据不同品种的米预先配置好合适的比例。
本自动加水装置具备两种加水模式,一种是抽水模式,一种是自来水进水模式;
当智能电饭煲8控制电路收到进水指令后,控制自动进水装置按以下步骤进行工作:
抽水模式:
1本装置初始状态默认为抽水模式,当自动进水装置接收到抽水指令后,控制电路启动水泵7抽水。
2水泵7启动后,接通进水电磁阀1电源,处于开阀状态,水流经过流量传感器2后进入洒水器13,喷到洗米桶16内部,当流量传感器2中霍尔传感器输出脉冲数的数量达到设定的值时,控制电路断开进水电磁阀1和水泵7电源,控制装置停止进水和抽水。
3经过2次进水洗米后,再根据电饭煲8水米比例配好,再将米和水下到电饭煲8的内胆中。
4自动加水装置完成洗米加水和米量配水的控制。
自来水进水模式:
1当用户选择为自来水模式时,自动进水装置接收到抽水指令后,控制电路接通自来水切换开关3电磁阀电源,将进水切换成自来水供水状态。
2接通进水电磁阀1电源,开启电磁阀门,水流经过流量传感器2后进入洒水器13,喷到洗米桶16内部,当流量传感器2检测到进水量达到设定的值时,控制电路断开进水电磁阀1电源,控制装置停止进水。
3和抽水模式类似,经过2次进水洗米后,配好煮饭的米水,再将米和水下到电饭煲8的内胆中。
4完成洗米加水和米量配水控制。
5电饭煲8进入煮饭阶段。
在储水桶5内壁上部设有高水位检测传感器4,储水桶5内壁下部设有低水位检测传感器6,所述的高水位检测传感器4和低水位检测传感器6分别与控制电路电连接。在闲置状态时,当储水桶5水位低于低水位检测传感器6时,控制电路可以通过自来水切换开关3的切换将自来水直接注入至储水桶5内,当水位达到高水位检测传感器4时,高水位检测传感器4反馈信号至控制电路,控制电路控制自来水切换开关3,停止对储水桶5供水。双向水泵的应用实现抽水与进水互不影响。
显然,本实用新型的上述实施例仅仅是为清楚地说明本实用新型所作的举例,而并非是对本实用新型的实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。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权利要求的保护范围之内。

Claims (4)

1.一种自动加水装置,包括储水桶(5)和水泵(7),水泵(7)与储水桶(5)连接,其特征在于,还包括流量传感器(2)、进水电磁阀(1)、洒水器(13)、自来水切换开关(3)和控制电路,所述的洒水器(13)、进水电磁阀(1)和流量传感器(2)依次连接,所述的自来水切换开关(3)分别连接水泵(7)和外接自来水管道,所述的控制电路与流量传感器(2)、自来水切换开关(3)和进水电磁阀(1)分别电连接。
2.根据权利要求1所述的一种自动加水装置,其特征在于,所述的流量传感器(2)包括水流转子和霍尔传感器,所述的水流转子与霍尔传感器连接,霍尔传感器与控制电路电连接。
3.根据权利要求1所述的一种自动加水装置,其特征在于,所述的储水桶(5)内壁上部设有高水位检测传感器(4),储水桶(5)内壁下部设有低水位检测传感器(6),所述的高水位检测传感器(4)和低水位检测传感器(6)分别与控制电路电连接。
4.根据权利要求1所述的一种自动加水装置,其特征在于,所述的水泵(7)为双向水泵。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108497937A (zh) * 2018-05-24 2018-09-07 岭南师范学院 一种自动加水装置以及具有自动加水装置的全自动智能电饭煲

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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108497937A (zh) * 2018-05-24 2018-09-07 岭南师范学院 一种自动加水装置以及具有自动加水装置的全自动智能电饭煲

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