CN215077624U - 一种基于h桥式的冰咖啡机电路 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种基于H桥式的冰咖啡机电路,涉及冰咖啡机领域,该基于H桥式的冰咖啡机电路,包括:DC转DC降压模块,用于将12V电压降至5V电压,其最大电流可达2A,同时仍能维持4.94V的输出,输出给水位和气管检测模块、H桥式电路模块、主控模块;水位和气管检测模块,用于利用探针实时检测咖啡机液面、气管信息,利用AD采样把需要的信息传递到主控模块,满足咖啡机对实时工作环境的判别于工作;H桥式电路模块,用于利用三极管的开关控制性能,组成H桥式电路,与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:本方案基于H桥式电路的直流电机驱动电路的冰咖啡机应用,电路简单,配合信息主控模块和外围电路相互工作,达到智能多功能的应用。
Description
技术领域
本实用新型涉及冰咖啡机领域,具体是一种基于H桥式的冰咖啡机电路。
背景技术
现如今人们生活越来越智能化,多样化,更利于人们生活的产品更有市场需求。现在市场上咖啡机种类繁多,不乏高端智能产品,但是冰咖啡机却凤毛麟角的存在。
冰咖啡制作需要通过电机的转动使得冰块、咖啡、水混合在一起,通过充分的搅拌得到冰咖啡,目前市场上的冰咖啡机往往只有固定的搅拌速度,对于咖啡、冰块、水的比例不同时,需要不同的搅拌速度,需要对现有的技术改进。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种基于H桥式的冰咖啡机电路,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:
一种基于H桥式的冰咖啡机电路,包括:
DC转DC降压模块,用于将12V电压降至5V电压,其最大电流可达2A,同时仍能维持4.94V的输出,输出给水位和气管检测模块、H桥式电路模块、主控模块;
水位和气管检测模块,用于利用探针实时检测咖啡机液面、气管信息,利用AD采样把需要的信息传递到主控模块,满足咖啡机对实时工作环境的判别于工作;
H桥式电路模块,用于利用三极管的开关控制性能,配合2组三极管,组成H桥式电路,相互配合达到电机正反转、加减速及惰行的工作模式;
主控模块,用于接收处理咖啡机液面、气管信息;控制H桥式电路模块的三极管导通;
DC转DC降压模块连接水位和气管检测模块、H桥式电路模块、主控模块,水位和气管检测模块连接主控模块,主控模块连接H桥式电路模块。
作为本实用新型再进一步的方案:DC转DC降压模块包括集成电路U3,集成电路U3的3号引脚连接12V电压、电容C4、有极性电容EC4的正极、二极管D3的负极,集成电路U3的4号引脚连接电容C4的另一端、有极性电容EC4的负极,有极性电容EC4的负极接地,集成电路U3的5号引脚连接电容C3、电感L1,电容C3的另一端连接集成电路U3的6号引脚,电感L1的另一端连接有极性电容EC24的正极、集成电路U3的1号引脚,有极性电容EC24的负极接地。
作为本实用新型再进一步的方案:主控模块包括集成电路U1,集成电路U1的1号引脚连接有极性电容EC24的正极,集成电路U1的1号引脚通过电容C5与集成电路U1的2号引脚连接。
作为本实用新型再进一步的方案:H桥式电路模块包括三极管Q1,三极管Q1的集电极连接电阻R8、电阻R16,电阻R8的另一端连接三极管Q5的基极,三极管Q5的发射极连接电阻R16的另一端、三极管Q6的发射极、12V电压、电阻R17,三极管Q6的基极通过电阻R13连接电阻R17的另一端、三极管Q3的集电极,三极管Q3的基极通过电阻R14连接电阻R12、电阻R11、集成电路U1的7号引脚,电阻R11的另一端连接三极管Q2的基极,三极管Q2的集电极连接三极管Q5的集电极,三极管Q1的基极通过电阻R9连接电阻R10、电阻R15、三极管Q4的基极、集成电路U1的8号引脚,三极管Q4的集电极连接三极管Q6的集电极。
作为本实用新型再进一步的方案:三极管Q1、三极管Q2、三极管Q3、三极管Q4为NPN三极管,三极管Q5、三极管Q6为PNP三极管,集成电路U1型号为SC92F7251,集成电路U3的型号为SCT2325。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:本方案基于H桥式电路的直流电机驱动电路的冰咖啡机应用,电路简单,配合信息主控模块和外围电路相互工作,达到智能多功能的应用。
附图说明
图1为一种基于H桥式的冰咖啡机电路的电路图。
图2为主控模块的电路图。
图3为DC转DC降压模块的电路图。
图4为H桥式电路模块的电路图。
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。
请参阅图1,一种基于H桥式的冰咖啡机电路,包括:
DC转DC降压模块,用于将12V电压降至5V电压,其最大电流可达2A,同时仍能维持4.94V的输出,输出给水位和气管检测模块、H桥式电路模块、主控模块;
水位和气管检测模块,用于利用探针实时检测咖啡机液面、气管信息,利用AD采样把需要的信息传递到主控模块,满足咖啡机对实时工作环境的判别于工作;
H桥式电路模块,用于利用三极管的开关控制性能,配合2组三极管,组成H桥式电路,相互配合达到电机正反转、加减速及惰行的工作模式;
主控模块,用于接收处理咖啡机液面、气管信息;根据该信息控制H桥式电路模块的三极管导通程度;
DC转DC降压模块连接水位和气管检测模块、H桥式电路模块、主控模块,水位和气管检测模块连接主控模块,主控模块连接H桥式电路模块。
在本实施例中:请参阅图2,DC转DC降压模块包括集成电路U3,集成电路U3的3号引脚连接12V电压、电容C4、有极性电容EC4的正极、二极管D3的负极,集成电路U3的4号引脚连接电容C4的另一端、有极性电容EC4的负极,有极性电容EC4的负极接地,集成电路U3的5号引脚连接电容C3、电感L1,电容C3的另一端连接集成电路U3的6号引脚,电感L1的另一端连接有极性电容EC24的正极、集成电路U3的1号引脚,有极性电容EC24的负极接地。
输入直流电压3.8-32V都可,本方案选择了12V电压,经过集成电路U3(SCT2325),转换为固定输出5V电压。
在本实施例中:请参阅图3,主控模块包括集成电路U1,集成电路U1的1号引脚连接有极性电容EC24的正极,集成电路U1的1号引脚通过电容C5与集成电路U1的2号引脚连接。
集成电路U1(SC92F7251)为电路总控芯片,控制H桥式电路模块三极管的导通,接收水位和气管检测模块检测的咖啡液位、气管信息,进行综合处理。
在本实施例中:请参阅图4,H桥式电路模块包括三极管Q1,三极管Q1的集电极连接电阻R8、电阻R16,电阻R8的另一端连接三极管Q5的基极,三极管Q5的发射极连接电阻R16的另一端、三极管Q6的发射极、12V电压、电阻R17,三极管Q6的基极通过电阻R13连接电阻R17的另一端、三极管Q3的集电极,三极管Q3的基极通过电阻R14连接电阻R12、电阻R11、集成电路U1的7号引脚,电阻R11的另一端连接三极管Q2的基极,三极管Q2的集电极连接三极管Q5的集电极,三极管Q1的基极通过电阻R9连接电阻R10、电阻R15、三极管Q4的基极、集成电路U1的8号引脚,三极管Q4的集电极连接三极管Q6的集电极。
通过插座CN6为电机供电,直流电机共有5种工作状态:
1:集成电路U1的7号引脚、8号引脚不输出高电平;三极管Q6、三极管Q5不导通,插座CN6的1处电压和2处电压相同,电机无电流通过,电机不工作;
2:集成电路U1的7号引脚输出高电平、8号引脚不输出高电平;三极管Q6、三极管Q2、三极管Q3导通,插座CN6的1处电压大于2处电压,电机转动(以此为正方向);
3:集成电路U1的7号引脚不输出高电平,8号引脚输出高电平;三极管Q1、三极管Q4、三极管Q5导通,插座CN6的2处电压大于1处电压,电机反向转动;
4:集成电路U1的7号引脚、8号引脚输出高电平;7号引脚输出电平低于8号引脚,6个三极管全部导通,则插座CN6的2处电压大于1处电压,电机反转;
5:集成电路U1的7号引脚、8号引脚输出高电平;7号引脚输出电平高于8号引脚,6个三极管全部导通,则插座CN6的2处电压小于1处电压,电机正转。
在本实施例中:请参阅图2-4,三极管Q1、三极管Q2、三极管Q3、三极管Q4为NPN三极管,三极管Q5、三极管Q6为PNP三极管,集成电路U1型号为SC92F7251,集成电路U3的型号为SCT2325。
NPN三极管基极为高电平时导通,PNP三极管基极为低电平时导通,SC92F7251为综合处理的单片机,SCT2325为输出电压固定5V、电流2A的同步降压DCDC降压器。
本实用新型的工作原理是:DC-DC降压模块输出5V电压和为其余三个模块工作供电,水位和气管检测模块检测咖啡液位信息和气管信息,将其传输给主控模块进行处理,主控模块根据该信息来对应控制H桥式电路模块三极管的导通程度,以此根据不同的咖啡液位信息和气管信息来改变电机的正反转、转动速度,令其具有5种工作状态,相互配合具有冷却咖啡的功能,并且该电路具有低成本,控制简单,维修方便,便于生产的优势。
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实用新型。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 (5)
1.一种基于H桥式的冰咖啡机电路,其特征在于:
该基于H桥式的冰咖啡机电路,包括:
DC转DC降压模块,用于将12V电压降至5V电压,其最大电流可达2A,同时仍能维持4.94V的输出,输出给水位和气管检测模块、H桥式电路模块、主控模块;
水位和气管检测模块,用于利用探针实时检测咖啡机液面、气管信息,利用AD采样把需要的信息传递到主控模块,满足咖啡机对实时工作环境的判别于工作;
H桥式电路模块,用于利用三极管的开关控制性能,配合2组三极管,组成H桥式电路,相互配合达到电机正反转、加减速及惰行的工作模式;
主控模块,用于接收处理咖啡机液面、气管信息;控制H桥式电路模块的三极管导通;
DC转DC降压模块连接水位和气管检测模块、H桥式电路模块、主控模块,水位和气管检测模块连接主控模块,主控模块连接H桥式电路模块。
2.根据权利要求1所述的基于H桥式的冰咖啡机电路,其特征在于,DC转DC降压模块包括集成电路U3,集成电路U3的3号引脚连接12V电压、电容C4、有极性电容EC4的正极、二极管D3的负极,集成电路U3的4号引脚连接电容C4的另一端、有极性电容EC4的负极,有极性电容EC4的负极接地,集成电路U3的5号引脚连接电容C3、电感L1,电容C3的另一端连接集成电路U3的6号引脚,电感L1的另一端连接有极性电容EC24的正极、集成电路U3的1号引脚,有极性电容EC24的负极接地。
3.根据权利要求1所述的基于H桥式的冰咖啡机电路,其特征在于,主控模块包括集成电路U1,集成电路U1的1号引脚连接有极性电容EC24的正极,集成电路U1的1号引脚通过电容C5与集成电路U1的2号引脚连接。
4.根据权利要求3所述的基于H桥式的冰咖啡机电路,其特征在于,H桥式电路模块包括三极管Q1,三极管Q1的集电极连接电阻R8、电阻R16,电阻R8的另一端连接三极管Q5的基极,三极管Q5的发射极连接电阻R16的另一端、三极管Q6的发射极、12V电压、电阻R17,三极管Q6的基极通过电阻R13连接电阻R17的另一端、三极管Q3的集电极,三极管Q3的基极通过电阻R14连接电阻R12、电阻R11、集成电路U1的7号引脚,电阻R11的另一端连接三极管Q2的基极,三极管Q2的集电极连接三极管Q5的集电极,三极管Q1的基极通过电阻R9连接电阻R10、电阻R15、三极管Q4的基极、集成电路U1的8号引脚,三极管Q4的集电极连接三极管Q6的集电极。
5.根据权利要求1所述的基于H桥式的冰咖啡机电路,其特征在于,三极管Q1、三极管Q2、三极管Q3、三极管Q4为NPN三极管,三极管Q5、三极管Q6为PNP三极管,集成电路U1型号为SC92F7251,集成电路U3的型号为SCT2325。
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