CN212115701U - 一种用于饮用水的恒温控制电路 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及一种用于饮用水的恒温控制电路,本实用新型为了解决现有技术中饮用水非冷即热,不能一直保持在一个适合饮用的温度的问题而提出的一种用于饮用水的恒温控制电路,其包括:过压保护模块、整流模块、稳压模块、恒温模块;恒温模块连接稳压模块,恒温模块在水温高于预设温度的情况下断开电路,加热器不工作,在水温低于预设温度时加热器开始工作,使水温保持在一个适合饮用的温度;本实用新型还设置了过压保护模块,在过压情况下断开电路,避免给用户带来安全隐患。
Description
技术领域
本实用新型涉及恒温加热领域,尤其涉及一种用于饮用水恒温控制电路。
背景技术
饮水加热电器广泛应用于人们的日常生活中,目前市场上有电热水壶,等用于加热饮用水的电器,然而现有的饮水加热电器通常是通电工作进行水温加热,待水烧开后,断电停止加热,因此会出现饮用水不是冷水就是开水的问题,这使得用户在喝水时需要等开水降温成温水,或者将冷水和开水混合食用,使得用户体验相当不好,并且有时会出现热水伤人的事故。此外,在使用电水壶的过程中,用户需要在水烧开后主动断开电源,否则可能出现热水壶持续工作而对使用者产生极大的安全隐患。同时,在断电后,热水壶需要用户重新进行手动操作才能继续工作,这使得用户在使用很不方便,用户体验感差。
因此,需要一种用于饮用水的恒温控制电路来解决现有技术中的诸多缺陷。
实用新型内容
针对现有技术之不足,本实用新型提供了一种用于饮用水的恒温控制电路,其包括:过压保护模块、整流模块、稳压模块、恒温模块;
整流模块设置于过压保护模块和稳压模块之间;稳压模块设置于整流模块与恒温模块之间;
所述过压保护模块包括:保险丝、压敏电阻,交流电源;所述保险丝一端连接交流电源,另一端连接压敏电阻;
所述恒温模块包括:可变电阻,热敏电阻,第二电容,双向触发二极管,晶闸管,加热器;所述晶闸管的阳极的第一支路连接可变电阻,第二支路连接加热器,晶闸管的阴极接地,晶闸管的门极连接双向触发二极管;所述热敏电阻的一端连接可变电阻,另一端的第一支路经第二电容后接地,第二支路连接双向触发二极管。
进一步的,所述整流模块包括:变压器、第一整流二极管、第二整流二极管、第三整流二极管、第四整流二极管;所述第一整流二极管正端连接变压器次级线圈一端,负端经第三整流二极管连接变压器次级线圈另一端;所述第四整流二极管正端经由第二整流二极管连接变压器次级线圈的一端,负端连接变压器次级线圈另一端。
进一步的,所述稳压模块包括:稳压二极管、和第一电解电容;所述稳压二极管和第一电解电容并联。
进一步的,所述晶闸管选用小型塑封单向可控硅MCR100-8型。
进一步的,所述热敏电阻选用正温度系数的热敏电阻。
进一步的,所述压敏电阻选用压敏电压为470V-480V的压敏电阻。
进一步的,所述稳压二极管选用稳压值为12V,额定功率1w的稳压二极管。
本实用新型具有以下有益效果:通过恒温模块中的热敏电阻来感测当前水温,当水温低于预设温度阈值时,加热器工作加热水温,当水温高于预设温度阈值时,加热器停止工作,使得水温保持在适合饮用的温度,用户随时可以饮用到温水,提升了用户体验。此外,本实用新型设置过压保护电路,在电压过高时,断开电路,降低了由于过压给用户带来的安全隐患。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1示出了一种用于饮用水恒温控制电路的电路图;
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
图1是本实用新型一种用于饮用水恒温控制电路的电路图,如图1所示,电路包括:过压保护模块、整流模块、稳压模块、恒温模块;
整流模块设置于过压保护模块和稳压模块之间;稳压模块设置于整流模块与恒温模块之间;
过压保护模块包括:保险丝RD、压敏电阻RV,交流电源AC;所述保险丝RD一端连接交流电源AC,另一端连接压敏电阻RV;
过压保护模块用于在电压超过一定阈值时,自动断电,从而起到过电压自动保护作用。具体为,在出现过压时,压敏电阻从无穷大迅速减小,此时压敏电阻内部被短路,处于导通状态,由于电压过大,电流过大,保险丝被快速熔断,电路断开,起到过压保护作用。
根据用户具体需求,预设一个需要保持水温阈值。恒温模块用于对水温进行测量,在水温高于预设温度阈值时,停止加热,在水温低于预设温度阈值时,开始加热,使得水温一直保持恒温,恒温模块包括:可变电阻RP,热敏电阻Rt,第二电容C2,双向二触发极管DB,晶闸管DG,加热器RL;晶闸管DG的阳极的第一支路连接可变电阻,第二支路连接加热器RL,晶闸管DG的阴极接地,晶闸管DG的门极连接双向触发二极管DB;热敏电阻Rt的一端连接可变电阻RP,另一端的第一支路经第二电容C2后接地,第二支路连接双向触发二极管DB。
本实用新型的工作原理如下:整流模块中的变压器T将交流电压进行降压,整流二极管D1到D4将降压后的交流电进行整流,输出的直流电进行稳压滤波后为恒温模块提供电流,电流经可变电阻RP和热敏电阻Rt向第二电容C2充电,当第二电容C2两端上的电压达到一定值,双向触发二极管DB击穿导通而处于放电状态,此时,晶闸管DG被触发导通,使加热器RL通电工作;在水温上升到预设温度阈值时,其热敏电阻Rt内部阻值很大,而第二电容C2上的电压较小,双向触发二极管DB不能被击穿,此时晶闸管DG不导通,加热器RL断电不工作,此时水温处于降温状态。当水温降低到低于预设温度阈值时,又重复以上过程,这样周而复始,使水温保持在某一恒定值。若出现过电压时,压敏电阻RV内部被短路,处于导通状态,并快速熔断保险丝RD,从而起到过电压自动保护作用。
根据一个具体的实施方式,整流模块用于将交流电进行降压后整流处理,输出直流电,整流模块包括:变压器T、第一整流二极管D1、第二整流二极管D2、第三整流二极管D3、第四整流二极管D4;所述第一整流二极管D1正端连接变压器T次级线圈一端,负端经第三整流二极管D3连接变压器T次级线圈另一端;所述第四整流二极管D4正端经由第二整流二极管D2连接变压器T次级线圈的一端,负端连接变压器T次级线圈另一端。
根据一个具体的实施方式,稳压模块用于将整流模块输出的直流电进行稳压滤波处理,稳压模块包括:稳压二极管D5、和第一电解电容C1;所述稳压二极管D5和第一电解电容C1并联。
根据一个具体的实施方式,晶闸管DG选用小型塑封单向可控硅MCR100-8型。
根据一个具体的实施方式,热敏电阻Rt选用正温度系数的热敏电阻PTC。
根据一个具体的实施方式,压敏电阻选用压敏电压为470V-480V的压敏电阻。
根据一个具体的实施方式,稳压二极管D5选用稳压值为12V,额定功率1w的稳压二极管。
根据一个具体的实施方式,根据用户具体需求通过调节可变电阻RP的阻值大小来调节预设温度阈值。
本实用新型中应用了具体实施例对本实用新型的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本实用新型的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本实用新型的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本实用新型的限制。
Claims (7)
1.一种用于饮用水的恒温控制电路,其特征在于,电路包括:过压保护模块、整流模块、稳压模块、恒温模块;
整流模块设置于过压保护模块和稳压模块之间,稳压模块设置于整流模块与恒温模块之间;
所述过压保护模块包括:保险丝RD、压敏电阻RV,交流电源AC;所述保险丝RD的一端连接交流电源AC,另一端连接压敏电阻RV;
所述恒温模块包括:可变电阻RP,热敏电阻Rt,第二电容C2,双向触发二极管DB,晶闸管DG,加热器RL;所述晶闸管DG的阳极的第一支路连接可变电阻RP,第二支路连接加热器RL,晶闸管DG的阴极接地,晶闸管DG的门极连接双向触发二极管DB;所述热敏电阻Rt的一端连接可变电阻RP,另一端的第一支路经第二电容C2后接地,第二支路连接双向触发二极管DB。
2.根据权利要求1所述的饮用水的恒温控制电路,其特征在于,所述整流模块包括:变压器T、第一整流二极管D1、第二整流二极管D2、第三整流二极管D3、第四整流二极管D4;所述第一整流二极管D1正端连接变压器T次级线圈一端,负端经第三整流二极管D3连接变压器T次级线圈另一端;所述第四整流二极管D4正端经由第二整流二极管D2连接变压器T次级线圈的一端,负端连接变压器T次级线圈另一端。
3.根据权利要求2所述的饮用水的恒温控制电路,其特征在于,所述稳压模块包括:稳压二极管D5、和第一电解电容C1;所述稳压二极管D5和第一电解电容C1并联。
4.根据权利要求3所述的饮用水的恒温控制电路,其特征在于,所述晶闸管DG选用小型塑封单向可控硅MCR100-8型。
5.根据权利要求4所述的饮用水的恒温控制电路,其特征在于,所述热敏电阻Rt选用正温度系数的热敏电阻。
6.根据权利要求5所述的饮用水的恒温控制电路,其特征在于,所述压敏电阻RV选用压敏电压为470V-480V的压敏电阻。
7.根据权利要求6所述的饮用水的恒温控制电路,其特征在于,所述稳压二极管D5选用稳压值为12V,额定功率1w的稳压二极管。
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CN202021072884.9U CN212115701U (zh) | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 一种用于饮用水的恒温控制电路 |
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CN115262790A (zh) * | 2022-06-28 | 2022-11-01 | 清华大学 | 形状记忆合金阻尼器 |
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2020
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CN115262790A (zh) * | 2022-06-28 | 2022-11-01 | 清华大学 | 形状记忆合金阻尼器 |
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