CN213757950U - 出水量检测电路和料理机 - Google Patents
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Abstract
本申请提供一种出水量检测电路和料理机。所述出水量检测电路包括检测件、转速检测电路和控制器。检测件与水泵转子连接,随着水泵转子转动而转动;转速检测电路包括感应元件,感应元件与检测件对应设置,感应检测件,转速检测电路输出相应的电信号;控制器包括检测端,检测端与转速检测电路连接,根据电信号确定水泵转子的转速和水泵的出水量。料理机包括水泵和出水量检测电路。水泵包括水泵转子。料理机还包括主机、水箱和料理杯。主机包括第一安装位、第二安装位和出水口,水箱设置于第一安装位,水泵与水箱、出水口连通;料理杯可拆卸的设置于第二安装位,包括朝向出水口的进水口。可以降低料理机成本。
Description
技术领域
本申请涉及家电领域,尤其涉及一种出水量检测电路和料理机。
背景技术
一些料理机(例如即热式破壁机)设置有水箱和水泵。水箱内可以放入用于烹饪的水食材(例如用于制浆的水)。水泵可以将该水食材抽入到料理杯内,用于食材料理。如此,用户无需握持料理杯添加用于烹饪的水,使用较方便。通常,这些料理机会设置流量计对从水箱流入到料理杯的水量进行检测,料理机成本较高。
实用新型内容
本申请提供一种改进的出水量检测电路和料理机,可以降低料理机的成本。
本申请提供的出水量检测电路,应用于料理机,所述料理机包括水泵,所述水泵包括水泵转子,所述出水量检测电路包括:
检测件,与所述水泵转子连接,随着所述水泵转子转动而转动;
转速检测电路,包括感应元件,所述感应元件与所述检测件对应设置,感应所述检测件,所述转速检测电路输出相应的电信号;及
控制器,包括检测端,所述检测端与所述转速检测电路连接,根据所述电信号确定所述水泵转子的转速和所述水泵的出水量。
进一步的,所述水泵包括壳体,所述水泵转子设于所述壳体内,所述感应元件设置于所述壳体内;和/或
所述出水量检测电路包括电路板,所述电路板设置于所述水泵底部,所述转速检测电路设置于所述电路板。在一些实施例中,感应元件和水泵转子一起设置于壳体内,无需占用水泵之外的空间,可以减小料理机的体积。
进一步的,所述检测件包括设于所述水泵转子的磁体,所述感应元件包括霍尔感测器件,所述霍尔传感器件感应所述磁体随所述水泵转子转动的磁场变化,输出相应的电信号。在一些实施例中,霍尔感测器件响应时间快,检测精度较高。
进一步的,所述检测件包括与所述水泵转子连接的遮光片,所述感应元件包括光发射端和光接收端,所述检测端与所述光接收端连接,所述遮光片包括转入所述光发射端和所述光接收端之间的第一状态,和转出所述光发射端和所述光接收端之间的第二状态,所述遮光片随着所述水泵转子的转动,循环在所述第一状态和所述第二状态之间切换。在一些实施例中,通过遮光片的第一状态和第二状态可使转速检测电路输出不同的电信号,从而控制器根据不同的电信号可以确定遮光片的转动圈数,电路结构较为简单,且成本较低。
进一步的,所述遮光片转动的一圈中,所述遮光片在所述第一状态下的转动角度与在所述第二状态下的转动角度相等。在一些实施例中,遮光片在第一状态下的转动角度与在第二状态下的转动角度相等,使得转速检测电路可以输出高低电平时间相等的脉冲信号,更方便控制器采集信号。
进一步的,所述检测件包括绕所述水泵转子的转轴均匀分布的至少两个所述遮光片。在一些实施例中,由于遮光片均匀分布,可以使检测件在随水泵转子的转动时,更加稳定。同时,转速检测电路可以输出高低电平时间相等的脉冲信号,更方便控制器采集信号。
进一步的,所述转速检测电路包括电源端、接地端和第一电阻,所述光发射端连接于所述电源端和接地端之间,所述第一电阻连接于所述电源端和所述光发射端之间。在一些实施例中,第一电阻可以对光发射端的电流进行限流,防止光发射端因电流过大被损坏。
进一步的,所述光接收端连接于所述电源端和接地端之间,所述转速检测电路包括第二电阻,所述第二电阻连接于所述电源端和所述光接收端之间,所述检测端连接于所述第二电阻和所述光接收端之间。在一些实施例中,光接收端导通时,第二电阻可以对光接收端的电流进行限流,防止光接收端因电流过大被损坏。
本申请提供一种料理机,包括:
水泵,包括水泵转子;及
如上任一项所述的出水量检测电路。
进一步的,所述料理机还包括:
主机,包括第一安装位、第二安装位和出水口;
水箱,设置于所述第一安装位,所述水泵与所述水箱、所述出水口连通;
料理杯,可拆卸的设置于所述第二安装位,包括朝向所述出水口的进水口。在一些实施例中,水泵可以将水箱的水抽入到料理杯内,用户可以无需握持料理杯去盛水,方便了用户使用料理机。
本申请的一些实施例中,出水量检测电路包括检测件和转速检测电路,检测件与水泵转子连接,随着水泵转子转动而转动,转速检测电路的感应元件与检测件对应设置,感应检测件,且转速检测电路输出相应的电信号,使得控制器根据电信号可以确定水泵转子的转速,进而确定水泵的出水量。本申请的出水量检测电路可以无需在料理机中设置流量计来对从水箱进入到料理杯的水量进行检测,因此可以降低料理机的成本。
附图说明
图1是本申请的一个实施例提供的料理机的示意图;
图2是本申请的一个实施例提供的料理机的水泵和出水量检测电路的示意图;
图3是图2中的出水量检测电路的检测件的俯视图;
图4是图2中的出水量检测电路的转速检测电路的电路图;
图5是本申请的一个实施例提供的出水量检测方法的流程图。
具体实施方式
这里将详细地对示例性实施例进行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例中所描述的实施方式并不代表与本申请相一致的所有实施方式。相反,它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本申请的一些方面相一致的装置的例子。
在本申请使用的术语是仅仅出于描述特定实施例的目的,而非旨在限制本申请。除非另作定义,本申请使用的技术术语或者科学术语应当为本申请所属领域内具有一般技能的人士所理解的通常意义。本申请说明书以及权利要求书中使用的“一个”或者“一”等类似词语也不表示数量限制,而是表示存在至少一个。“多个”包括两个,相当于至少两个。“包括”或者“包含”等类似词语意指出现在“包括”或者“包含”前面的元件或者物件涵盖出现在“包括”或者“包含”后面列举的元件或者物件及其等同,并不排除其他元件或者物件。“连接”或者“相连”等类似的词语并非限定于物理的或者机械的连接,而且可以包括电性的连接,不管是直接的还是间接的。在本申请说明书和所附权利要求书中所使用的单数形式的“一种”、“所述”和“该”也旨在包括多数形式,除非上下文清楚地表示其他含义。还应当理解,本文中使用的术语“和/或”是指并包含一个或多个相关联的列出项目的任何或所有可能组合。
图1是本申请的一个实施例提供的料理机100的示意图。参见图1,料理机100包括主机11、水箱12、料理杯13和水泵14。主机11包括第一安装位1111、第二安装位1112和出水口1121。水箱12设置于第一安装位1111。水泵14与水箱12、出水口1121连通。具体的,水泵14可以包括水泵进水口141和水泵出水口142,水泵进水口141与水箱12连通,水泵出水口142与出水口1121连通。本实施例中,水箱12可用于盛放水。水泵14可以将水箱12内的水抽出。抽出的水经出水口1121流出。其他一些实施例中,水箱12还可以用于盛放水之外的其他液体。
在一些实施例中,料理机100包括水管15。水管15连接于水泵出水口142和进水口1121之间,以及水泵进水口141和水箱12之间。水管15可以为软管,如此,可以方便在主机11内弯曲连接。
在一些实施例中,料理机100包括发热管151。发热管15可以连接于水管15之间,例如连接于水泵出水口142和出水口1121之间的水管15之间。发热管131可以对水泵14抽出的水进行加热,加热后的水可以经出水口1121流出。在其他一些实施例中,发热管15也可以连接于水箱12和水泵进水口141之间。水泵14、水管15和发热管151可以设置于主机11内。
在一些实施例中,料理杯13可拆卸的设置于第二安装位1112,包括朝向出水口1121的进水口131。在料理杯13组装于第二安装位1112时,出水口1121和进水口131相对。在一些实施例中,主机11包括主体部111和可活动的连接于主体部111的出水盖112。本实施例中,出水盖112可翻转的连接于主体部111。第一安装位1111和第二安装位1112设置于主体部111,出水口1121设置于出水盖112。在料理杯13组装于二安装位1112,出水盖112盖于料理杯13上时,进水口131和出水口1121相对。如此,水泵14将水箱12内的水抽出后,抽出的水经过出水口1121和进水口131,流入到料理杯13内。用户可以无需握持料理杯13去盛水,或通过其他器具往料理杯13内加水,方便了用户使用料理机100。在图示实施例中,出水盖112和主体部111固定连接,料理杯13可以从主机11的侧面开口插入主机11。
图2是本申请的一个实施例提供的料理机100的水泵14和出水量检测电路200的电路框图。出水量检测电路200可应用于图1中的料理机100,可以检测从水箱12进入到料理杯13的水量。料理机100的水泵14包括水泵转子143。
参见图1至图2,出水量检测电路200包括检测件21、转速检测电路22和控制器23。检测件21与水泵转子143连接,随着水泵转子143转动而转动。转速检测电路22包括感应元件221,感应元件221与检测件21对应设置,感应检测件21,转速检测电路22输出相应的电信号。
在一些实施例中,检测件21随水泵转子143转动而转动时,检测件21与感应元件221的相对位置关系周期性变化。检测件21转动一圈中,在检测件21转动至一些位置时,感应元件221无法感应到检测件21;在检测件21转动至其余位置时,感应元件221可以感应到检测元件21。转速检测电路22可以在感应元件221感应到检测件21时输出第一电信号(例如高电平),并在未感应到检测件21时,输出第二电信号(例如低电平)。如此,检测件21随水泵转子143周期性转动的过程中,转速检测电路22周期性的输出第一电信号和第二电信号。
在一些实施例中,控制器23包括检测端Port,检测端Port与转速检测电路22连接,根据电信号确定水泵转子143的转速。例如,在一些实施例中,检测件21转动一圈,转速检测电路22可以输出一个具有一定时长的第一电信号和一个具有一定时长的第二电信号,控制器23检测到一个第一电信号和一个第二电信号后,可以确定水泵转子143转动一圈。又例如,在一些实施例中,检测件21转动一圈,转速检测电路22依次输出第一电信号、第二电信号、第一电信号、第二电信号。控制器23检测到上述信号后,可以确定水泵转子143转动一圈。
在一些实施例中,控制器23设置有计数器(未示出),水泵14启动工作后,水泵转子143每转一圈,计数器的计数加1。根据计数器的计数,可以确定水泵转子143转动的总圈数。在水泵14停止工作后,计数器的计数清零,以便水泵14下次启动工作时,可以重新开始计数。
在一些实施例中,由于水泵转子143转动一圈,水泵14的出水量可以为固定值,因此通过检测水泵转子143转动的圈数,可以计算得到水泵14的出水量,进而可以确定水箱12进入到料理杯13的水量。
本申请的一些实施例中,检测件21与水泵转子143连接,随着水泵转子143转动而转动,转速检测电路22的感应元件221与检测件21对应设置,感应检测件21,且转速检测电路22输出相应的电信号,使得控制器23根据电信号可以确定水泵转子143的转速,进而确定水泵14的出水量。本申请的出水量检测电路200无需在料理机100中设置流量计来对水箱12进入到料理杯13的水量进行检测,因此可以降低料理机100的成本。同时,通过流量计检测水箱12进入到料理杯13的水量时,水管15需要经过流量计,装配较为复杂。而本申请无需经过流量计,可以简化装配。另外,本申请通过检测水泵转子143的转速来检测水泵14的出水量,比较直观且精确。
在一些实施例中,水泵14包括壳体144,水泵转子143设于壳体144内,感应元件221设置于壳体144内。与流量计相比,本申请的感应元件221和水泵转子143一起设置于壳体144内,无需占用水泵14之外的空间,可以减小料理机100的体积。
在一些实施例中,壳体144可以为塑料壳体。可以起到绝缘效果。
在一些实施例中,出水量检测电路200包括电路板145,电路板145设置于水泵14底部,转速检测电路22设置于电路板145。水泵转子143包括转轴1431。转轴1431从水泵转子143延伸出,并朝向水泵14底部的方向延伸。与水泵转子143连接的检测件21可以设置于转轴1431靠近水泵14底部的一端。如此,转速检测电路22包括的感应元件221可以在水泵转子143转动时,有效的感应检测件21。
在一些实施例中,电路板145固定于水泵14底部的壳体,与水泵14形成一个整体,可以方便进行整机安装。
在一些实施例中,水量检测电路200包括隔离电源电路24。隔离电源电路24连接于电源25和控制器23之间,用于将电源25提供的电压进行电隔离和转换后,为控制器23供电。电路的安全性较高。控制器23除用于检测水泵14转速外,还可以用于控制水泵14工作。在一些实施例中,料理机100还包括电机(未示出)和加热组件(未示出)等负载,控制器23还可以与该些负载连接,控制这些负载工作。
图3是图2中的出水量检测电路200的检测件21的俯视图。参见图1至图3,本实施例中,检测件21包括与水泵转子143连接的遮光片211,感应元件221包括光发射端2211和光接收端2212,检测端Port与光接收端2212连接,遮光片211包括转入光发射端2211和光接收端2212之间的第一状态,和转出光发射端2211和光接收端2212外的第二状态,遮光片211随着水泵转子143的转动,循环在第一状态和第二状态之间切换。
图3所示实施例中,遮光片211处于第一状态时,遮挡光发射端2211发射到光接收端2212的光信号,可以使转速检测电路22输出高电平;遮光片211处于第二状态时,光接收端2212接收到光发射端2211发射的光信号,转速检测电路22输出低电平。如此,例如检测件21包括一个遮光片211时,遮光片211转动一圈,转速检测电路22输出一个高电平和一个低电平。此处假设光接收端2212接收到高电平时(即遮光片211处于第一状态时),为遮光片211转动一圈的起点,则控制器23在检测到一个高电平和一个低电平后,若再次检测到高电平,可以确定遮光片211已转动完一圈,且开始转动第二圈。如此重复,可以检测到遮光片211的转动圈数。在一些实施例中,通过遮光片211的第一状态和第二状态可使转速检测电路22输出不同的电信号,从而控制器23根据不同的电信号可以确定遮光片211的转动圈数,电路结构较为简单,且成本较低。
在一些实施例中,遮光片211转动的一圈中,遮光片211在第一状态下的转动角度与在第二状态下的转动角度相等。例如,在检测件21包括一个遮光片211时,遮光片211转动一圈为360度,遮光片211在第一状态下转动180度,在第二状态下转动180度,由于正常情况下,遮光片211大多处于稳定转速转动的状态,遮光片211遮挡光信号和光接收端2212接收到光信号的比例基本为1:1,因此,转速检测电路22可以输出高低电平时间相等的脉冲信号,更方便控制器23采集信号。
在一些实施例中,检测件21包括绕水泵转子143的转轴1431均匀分布的至少两个遮光片211。水泵转子143转动一圈,转速检测电路22输出与遮光片211的数量相等的多个高电平和与遮光片211的数量相等的多个低电平。控制器23检测到与遮光片211的数量相等的高低电平的脉冲信号后,可以确定水泵转子143转动一圈。本实施例中,由于遮光片211均匀分布,可以使检测件21在随水泵转子143的转动时,更加稳定。同时,转速检测电路22可以输出高低电平时间相等的脉冲信号,更方便控制器23采集信号。
图4是图2中的出水量检测电路200的转速检测电路22的电路图。参见图4,本实施例中,感应元件221为光电耦合器,光发射端2211为光电耦合器的发光源,光接收端2212为光电耦合器的受光源。转速检测电路22包括电源端VCC、接地端GND和第一电阻R1,光发射端2211连接于电源端VCC和接地端GND之间,电源端VCC可以驱动光发射端2211发光。第一电阻R1连接于电源端VCC和光发射端2211之间。第一电阻R1可以对光发射端2211的电流进行限流,防止光发射端2211因电流过大被损坏。
本实施例中,光接收端2212连接于电源端VCC和接地端GND之间,转速检测电路22包括第二电阻R2,第二电阻R2连接于电源端VCC和光接收端2212之间,检测端Port连接于第二电阻R2和光接收端2212之间。在光接收端2212接收到光发射端2211发射的光信号时,光接收端2212导通。本实施例中,光接收端2212导通时可以类似于导线。如此,在光接收端2212导通时,检测端Port接地,转速检测电路22输出低电平。在这种情形下,第二电阻R2可以对光接收端2212的电流进行限流,防止光接收端2212因电流过大被损坏。在遮光片211遮挡光发射端2211发射到光接收端2212的光信号时,光接收端2212断开。第二电阻R2将检测端Port与转速检测电路22连接处的电位上拉为高电平,使得转速检测电路22输出高电平。
在其他一些实施例中,检测件21包括设于水泵转子143的磁体,感应元件221包括霍尔感测器件。霍尔感测器件可以设置于电路板45,磁体可以设置于水泵转子143的转轴1431,磁体随水泵转子143转动而转动时,周期性的靠近霍尔传感器件。霍尔传感器件感应磁体随水泵转子143转动的磁场变化,输出相应的电信号。具体的,例如磁体靠近霍尔传感器件时,霍尔传感器感测到磁场增强,可以输出高电平;磁体远离霍尔传感器时,霍尔传感器感测到的磁场变弱,可以输出低电平。控制器23可以和霍尔感测器件连接,根据霍尔感测器件输出的电信号,来确定水泵转子143转动的圈数。霍尔感测器件响应时间快,检测精度较高。
图5是本申请的一个实施例提供的出水量检测方法的流程图。参见图5,出水量检测方法可应用于图2中的出水量检测电路200,包括步骤S30至步骤S38。
步骤S30,设置控制器23的检测端Port为输入端。通过将检测端Port设置为输入端,可以使检测端Port采集转速检测电路22输出的电信号。
步骤S31,判断水泵14是否工作。若水泵14未处于工作状态,执行步骤S32;若水泵14处于工作状态,执行步骤S33。
步骤S32,将计数器清零。在一些实施例中,若水泵14停止工作后,将控制器23中的计数器清零,以便水泵14下次启动工作时,可以重新开始统计水泵转子143的转动圈数。
步骤S33,检测到的高低电平每变化一次,将计数器加1。为方便描述,此处将计数器的计数定义为ctn。在一些实施例中,高低电平每变化一次,包括检测端Port检测到的电平信号从高电平变化为低电平和从低电平变化为高电平。
步骤S34,计算水泵转子143转动圈数。为方便描述,此处将水泵转子143的转动圈数定义为C。具体的,例如图2所示实施例中,与水泵转子143连接的检测件21包括1个遮光片时,水泵转子143转动一圈,会出现两次高低电平的变化,因此,若检测件21包括1个遮光片,转动圈数C=ctn/2;同理可知,检测件21包括N个遮光片时,水泵转子143转动一圈,转动圈数C=ctn/2N。
步骤S35,计算水泵14出水量。为方便描述,此处将水泵14转动C圈后的出水量定义为L,且将水泵14转动一圈的出水量定义为n。其中,水泵14转动一圈的出水量n可根据水泵14的特性,通过检测得到,或根据水泵14的参数查询得到。水泵14转动C圈后的出水量L=C*n。
步骤S36,判断水泵14的出水量是否超过阈值。在一些实施例中,该阈值可以根据料理功能、料理机100的型号等进行设置,不同的料理功能以及不同型号的料理机100,该阈值可以不相同。若水泵14的出水量超过阈值,执行步骤S37;若水泵14的出水量未超过阈值,执行步骤S38。
步骤S37,控制水泵14停止工作。在一些实施例中,控制水泵14停止工作后,流程转至步骤S31,以便控制器23在确定水泵14停止工作后,可以继续执行步骤S32。
步骤S38,控制水泵14继续工作。在一些实施例中,控制水泵14继续工作后,流程转至步骤S31,以便控制器23在确定水泵14在工作时,可以继续执行步骤S33至步骤S37,或继续执行步骤S33至步骤S38。
以上所述仅为本申请的较佳实施例而已,并不用以限制本申请,凡在本申请的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本申请保护的范围之内。
Claims (10)
1.一种出水量检测电路,应用于料理机,所述料理机包括水泵(14),所述水泵(14)包括水泵转子(143),其特征在于,所述出水量检测电路包括:
检测件(21),与所述水泵转子(143)连接,随着所述水泵转子(143)转动而转动;
转速检测电路(22),包括感应元件(221),所述感应元件(221)与所述检测件(21)对应设置,感应所述检测件(21),所述转速检测电路(22)输出相应的电信号;及
控制器(23),包括检测端,所述检测端与所述转速检测电路(22)连接,根据所述电信号确定所述水泵转子(143)的转速和所述水泵(14)的出水量。
2.如权利要求1所述的出水量检测电路,其特征在于,所述水泵(14)包括壳体(144),所述水泵转子(143)设于所述壳体(144)内,所述感应元件(221)设置于所述壳体(144)内;和/或
所述出水量检测电路包括电路板(145),所述电路板(145)设置于所述水泵(14)底部,所述转速检测电路(22)设置于所述电路板(145)。
3.如权利要求1所述的出水量检测电路,其特征在于,所述检测件(21)包括设于所述水泵转子(143)的磁体,所述感应元件(221)包括霍尔感测器件,所述霍尔传感器件感应所述磁体随所述水泵转子(143)转动的磁场变化,输出相应的电信号。
4.如权利要求1所述的出水量检测电路,其特征在于,所述检测件(21)包括与所述水泵转子(143)连接的遮光片(211),所述感应元件(221)包括光发射端(2211)和光接收端(2212),所述检测端与所述光接收端(2212)连接,所述遮光片(211)包括转入所述光发射端(2211)和所述光接收端(2212)之间的第一状态,和从所述光发射端(2211)和所述光接收端(2212)之间转出的第二状态,所述遮光片(211)随着所述水泵转子(143)的转动,循环在所述第一状态和所述第二状态之间切换。
5.如权利要求4所述的出水量检测电路,其特征在于,所述遮光片(211)转动的一圈中,所述遮光片(211)在所述第一状态下的转动角度与在所述第二状态下的转动角度相等。
6.如权利要求4所述的出水量检测电路,其特征在于,所述检测件(21)包括绕所述水泵转子(143)的转轴均匀分布的至少两个所述遮光片(211)。
7.如权利要求4所述的出水量检测电路,其特征在于,所述转速检测电路包括电源端、接地端和第一电阻,所述光发射端(2211)连接于所述电源端和接地端之间,所述第一电阻连接于所述电源端和所述光发射端(2211)之间。
8.如权利要求7所述的出水量检测电路,其特征在于,所述光接收端(2212)连接于所述电源端和接地端之间,所述转速检测电路(22)包括第二电阻,所述第二电阻连接于所述电源端和所述光接收端(2212)之间,所述检测端连接于所述第二电阻和所述光接收端(2212)之间。
9.一种料理机,其特征在于,包括:
水泵(14),包括水泵转子(143);及
如权利要求1至8任一项所述的出水量检测电路。
10.如权利要求9所述的料理机,其特征在于,所述料理机还包括:
主机(11),包括第一安装位(1111)、第二安装位(1112)和出水口(1121);
水箱(12),设置于所述第一安装位(1111),所述水泵(14)与所述水箱(12)、所述出水口(1121)连通;
料理杯(13),可拆卸的设置于所述第二安装位(1112),包括朝向所述出水口(1121)的进水口(131)。
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