CN217636098U - 一种智能加湿器控制电路 - Google Patents

一种智能加湿器控制电路 Download PDF

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Abstract

本实用新型公开了一种智能加湿器控制电路,涉及集成电路板领域,该智能加湿器控制电路包括:电源模块,用于将12V电压转化为5V电压和3.3V电压;显示模块,用于接收主控模块的信息,显示温度、湿度、以及缺水报警、WIFI联网状态以及定时;温湿度模块,用于随着环境温度、湿度变化而阻值改变,进而反馈电压变化,输出反馈电压给主控模块;与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:本实用新型基于温湿度模块的反馈电压,使得主控模块根据反馈电压的变化,驱动控制加湿模块,使得环境保持在设定的湿度,无需环境湿度下降后认为操作,此外,可通过WIFI模块远程控制主控模块,以此改变环境湿度,方便实用。

Description

一种智能加湿器控制电路
技术领域
本实用新型涉及集成电路板领域,具体是一种智能加湿器控制电路。
背景技术
加湿器是一种增加房间湿度的家用电器。现如今人们生活越来越智能化,更利于人们生活的产品更有市场需求。
现有的加湿器类产品,很多只能被动加湿,不能通过环境的变化,自动恒温恒湿变化,而且只能手动开机,达不到远程操控,提前工作,需要改进。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种智能加湿器控制电路,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:
一种智能加湿器控制电路,包括:
电源模块,用于将12V电压转化为5V电压和3.3V电压;
显示模块,用于接收主控模块的信息,显示温度、湿度、以及缺水报警、WIFI联网状态以及定时;
温湿度模块,用于随着环境温度、湿度变化而阻值改变,进而反馈电压变化,输出反馈电压给主控模块;
控制加湿模块,用于接收主控模块的控制,通过PWM控制调节加湿的雾量变化,达到调节环境的温湿度的变化;
水位监测模块,用于通过干簧管监测清水箱的水位,水位低时开关信号断开,控制芯片将其数字化,输出水位信息给主控模块;
声音模块,用于通过蜂鸣器来响应操作声音提示,以及故障状态报警警示;
驱动电路模块,用于接收主控模块的控制,通过驱动负离子,使空气达到净化的作用;通过驱动风扇,使吹出来的雾量增大或者减少;
WIFI模块,用于连接云端,通过手机APP远程操控,通过主控模块控制加湿器工作;
按键模块,用于通过4个按键输出信息给主控模块,进而分别控制电源、定时、雾化量、恒温湿度调节;
主控模块,用于综合控制信息;
电源模块连接主控模块、WIFI模块,主控模块连接显示模块、控制加湿模块、声音模块、驱动电路模块、WIFI模块,温湿度模块连接主控模块,水位监测模块连接主控模块。
作为本实用新型再进一步的方案:主控模块包括集成电路U2,集成电路U2的1号引脚连接电源模块,集成电路U2的型号为SC92F8463B。
作为本实用新型再进一步的方案:电源模块包括集成电路U1、集成电路U3,集成电路U1的6号引脚引入12V电压,集成电路U1的3号引脚通过电阻R25输出5V电压,集成电路U3的3号引脚引入5V电压,集成电路U3的1号引脚接地,集成电路U3的2号引脚输出3.3V电压。
作为本实用新型再进一步的方案:驱动电路模块包括三极管Q1、三极管Q2,三极管Q1的基极通过电阻R11连接集成电路U2的FAN引脚,三极管Q1的发射极接地,三极管Q1的集电极连接二极管D2的正极,二极管D2的负极连接12V电压,三极管Q2的基极通过电阻R15连接集成电路U2的FLZ引脚,三极管Q2的发射极接地,三极管Q2的集电极连接接口CN3的第二端,接口CN3的第一端引入12V电压。
作为本实用新型再进一步的方案:温湿度模块包括温湿度检测电路,温湿度检测电路包括接口CN6,接口CN6的第五端连接集成电路U2的RT1引脚,接口CN6的第四端连接集成电路U2的P1引脚,接口CN6的第三端连接集成电路U2的EN引脚,接口CN6的第二端连接集成电路U2的RT2引脚。
作为本实用新型再进一步的方案:水位监测模块包括接口CN4,声音模块包括蜂鸣器BUZ1,接口CN4的第一端接地,接口CN4的第二端连接电阻R20,电阻R20的另一端连接电容C5、集成电路U2的BUZ/WT引脚,电容C5的另一端连接蜂鸣器BUZ1,蜂鸣器BUZ1的另一端接地。
作为本实用新型再进一步的方案:控制加湿模块包括光耦U5、接口CN5,光耦U5的1号引脚通过电阻R22连接集成电路U2的PWM引脚,光耦U5的2号引脚接地,光耦U5的4号引脚连接接口CN5的第一端,光耦U5的3号引脚连接接口CN5的第二端。
作为本实用新型再进一步的方案:显示模块包括显示器LCD3,显示器LCD3的1号引脚到4号引脚分别连接集成电路U2的COM1引脚、COM2引脚、COM3引脚、COM4引脚,显示器LCD3的5号引脚通过电阻R4连接集成电路U2的SEG1引脚,显示器LCD3的6号引脚通过电阻R5连接集成电路U2的SEG2引脚,显示器LCD3的7号引脚通过电阻R6连接集成电路U2的SEG3引脚,显示器LCD3的8号引脚通过电阻R7连接集成电路U2的SEG4引脚,显示器LCD3的9号引脚通过电阻R8连接集成电路U2的SEG5引脚,显示器LCD3的10号引脚通过电阻R9连接集成电路U2的SEG6引脚,显示器LCD3的11号引脚通过电阻R10连接集成电路U2的SEG7引脚。
作为本实用新型再进一步的方案:按键模块包括按键S1、按键S2、按键S3、按键S4,按键S1通过电阻R12连接集成电路U2的K1引脚,按键S2通过电阻R13连接集成电路U2的K2引脚,按键S3通过电阻R14连接集成电路U2的K3引脚,按键S4通过电阻R15连接集成电路U2的K4引脚。
作为本实用新型再进一步的方案:WIFI模块包括集成电路U4,集成电路U4型号为WF-R710-RTA1,集成电路U4的12号引脚连接MOS管Q4的S极、电阻R24,电阻R24的另一端连接3.3V电压,MOS管Q4的G极连接3.3V电压,MOS管Q4的D极连接集成电路U2的RXD引脚、电阻R23,电阻R23的另一端连接5V电压,集成电路U4的11号引脚连接MOS管Q5的S极、电阻R19,电阻R19的另一端连接3.3V电压,MOS管Q5的G极连接3.3V电压,MOS管Q5的D极连接集成电路U2的TXD引脚、电阻R21,电阻R21的另一端连接5V电压。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:本实用新型基于温湿度模块的反馈电压,使得主控模块根据反馈电压的变化,驱动控制加湿模块,使得环境保持在设定的湿度,无需环境湿度下降后认为操作,此外,可通过WIFI模块远程控制主控模块,以此改变环境湿度,方便实用。
附图说明
图1为主控模块的电路图
图2为电源模块的电路图
图3为驱动电路模块的电路图
图4为温湿度模块的电路图
图5为水位监测模块的电路图
图6为控制加湿模块的电路图
图7为显示模块的电路图
图8为按键模块的电路图
图9为WIFI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到图9,一种智能加湿器控制电路,包括:
电源模块,用于将12V电压转化为5V电压和3.3V电压;
显示模块,用于接收主控模块的信息,显示温度、湿度、以及缺水报警、WIFI联网状态以及定时;
温湿度模块,用于随着环境温度、湿度变化而阻值改变,进而反馈电压变化,输出反馈电压给主控模块;
控制加湿模块,用于接收主控模块的控制,通过PWM控制调节加湿的雾量变化,达到调节环境的温湿度的变化;
水位监测模块,用于通过干簧管监测清水箱的水位,水位低时开关信号断开,控制芯片将其数字化,输出水位信息给主控模块;
声音模块,用于通过蜂鸣器来响应操作声音提示,以及故障状态报警警示;
驱动电路模块,用于接收主控模块的控制,通过驱动负离子,使空气达到净化的作用;通过驱动风扇,使吹出来的雾量增大或者减少;
WIFI模块,用于连接云端,通过手机APP远程操控,通过主控模块控制加湿器工作;
按键模块,用于通过4个按键输出信息给主控模块,进而分别控制电源、定时、雾化量、恒温湿度调节;
主控模块,用于综合控制信息;
电源模块连接主控模块、WIFI模块,主控模块连接显示模块、控制加湿模块、声音模块、驱动电路模块、WIFI模块,温湿度模块连接主控模块,水位监测模块连接主控模块。
在具体实施例中:本系统中SC92F8463B单片机(主控模块)对其内部寄存器读写操作(读写为现有技术),进行雾化量以及恒温恒湿的控制,单片机基于干簧管和湿度传感器模块的模拟量采集进行数字化处理,通过对比环境的温湿度变化,智能化的调节加湿器的雾化量的大小,同时能通过云端的APP远程控制,提前使生活的空间达到所需要的的温湿度环境。
在本实施例中:请参阅图1,主控模块包括集成电路U2,集成电路U2的1号引脚连接电源模块,集成电路U2的型号为SC92F8463B。
集成电路U2作为主控核心,接收其他模块的信息和控制其他模块工作。
在本实施例中:请参阅图2,电源模块包括集成电路U1、集成电路U3,集成电路U1的6号引脚引入12V电压,集成电路U1的3号引脚通过电阻R25输出5V电压,集成电路U3的3号引脚引入5V电压,集成电路U3的1号引脚接地,集成电路U3的2号引脚输出3.3V电压。
输入的12V电压经过DC-DC芯片集成电路U1、电阻R25转化为5V电压,5V电压再经过集成电路U3转换为3.3V电压。
在本实施例中:请参阅图3,驱动电路模块包括三极管Q1、三极管Q2,三极管Q1的基极通过电阻R11连接集成电路U2的FAN引脚,三极管Q1的发射极接地,三极管Q1的集电极连接二极管D2的正极,二极管D2的负极连接12V电压,三极管Q2的基极通过电阻R15连接集成电路U2的FLZ引脚,三极管Q2的发射极接地,三极管Q2的集电极连接接口CN3的第二端,接口CN3的第一端引入12V电压。
集成电路U2驱动三极管Q1导通时,12V电压通过二极管D2、三极管Q1接地,进而产生12V负离子;集成电路U2驱动三极管Q2导通时,在接口CN3内形成12V电压差,因此外接风扇,则该风扇在12V电压下工作。
在本实施例中:请参阅图4,温湿度模块包括温湿度检测电路,温湿度检测电路包括接口CN6,接口CN6的第五端连接集成电路U2的RT1引脚,接口CN6的第四端连接集成电路U2的P1引脚,接口CN6的第三端连接集成电路U2的EN引脚,接口CN6的第二端连接集成电路U2的RT2引脚。
温湿度检测一般采用NTC等温湿度敏感器件,当温湿度发生变化时,其阻值也随之发生变化,其检测信号通过接口CN6输出给主控模块,温度信号经过电阻R1、电容C2组成滤波电路,接入到主控模块,经过AD转换器处理后,得到采样电压值,主控模块根据采样电压值获得温度信号,即完成温度采样;同样湿度的采样通过湿敏器件获得电压信号,经过主控模块的RT1、P1、EN引脚读取信息来判断当前环境的变化。
在本实施例中:请参阅图5,水位监测模块包括接口CN4,声音模块包括蜂鸣器BUZ1,接口CN4的第一端接地,接口CN4的第二端连接电阻R20,电阻R20的另一端连接电容C5、集成电路U2的BUZ/WT引脚,电容C5的另一端连接蜂鸣器BUZ1,蜂鸣器BUZ1的另一端接地。
接口CN4外接水位探针,在水位缺水的时候,探针上的磁环不能使探针两端导通,此时低电平信号无法经过电阻R20输入到主控模块,此时主控模块不能得到低电平信号即可判断加湿器已经缺水,随即发生报警;按键模块工作时以及其他报警作用时,输出频率信号,通过电容C5输出至蜂鸣器BUZ1,蜂鸣器BUZ1鸣叫。
在本实施例中:请参阅图6,控制加湿模块包括光耦U5、接口CN5,光耦U5的1号引脚通过电阻R22连接集成电路U2的PWM引脚,光耦U5的2号引脚接地,光耦U5的4号引脚连接接口CN5的第一端,光耦U5的3号引脚连接接口CN5的第二端。
接收到主控模块的PWM引脚输出的方波信号时,光耦U5导通,接口CN5外接的加湿器得电工作,进而完成加湿,通过改变方波信号的占空比,改变加湿器的工作电压。
在本实施例中:请参阅图7,显示模块包括显示器LCD3,显示器LCD3的1号引脚到4号引脚分别连接集成电路U2的COM1引脚、COM2引脚、COM3引脚、COM4引脚,显示器LCD3的5号引脚通过电阻R4连接集成电路U2的SEG1引脚,显示器LCD3的6号引脚通过电阻R5连接集成电路U2的SEG2引脚,显示器LCD3的7号引脚通过电阻R6连接集成电路U2的SEG3引脚,显示器LCD3的8号引脚通过电阻R7连接集成电路U2的SEG4引脚,显示器LCD3的9号引脚通过电阻R8连接集成电路U2的SEG5引脚,显示器LCD3的10号引脚通过电阻R9连接集成电路U2的SEG6引脚,显示器LCD3的11号引脚通过电阻R10连接集成电路U2的SEG7引脚。
显示模块接收主控模块的信息,显示温度、湿度、以及缺水报警、WIFI联网状态以及定时。
在本实施例中:请参阅图8,按键模块包括按键S1、按键S2、按键S3、按键S4,按键S1通过电阻R12连接集成电路U2的K1引脚,按键S2通过电阻R13连接集成电路U2的K2引脚,按键S3通过电阻R14连接集成电路U2的K3引脚,按键S4通过电阻R15连接集成电路U2的K4引脚。
四个按键分别对应电源、定时、雾化量、恒温湿度调节,按下后发送信号给主控模块,主控模块进而触发相关工作,防止云端APP不能控制加湿器工作的时候,可以通过按键使其能正常工作。
在本实施例中:请参阅图9,WIFI模块包括集成电路U4,集成电路U4型号为WF-R710-RTA1,集成电路U4的12号引脚连接MOS管Q4的S极、电阻R24,电阻R24的另一端连接3.3V电压,MOS管Q4的G极连接3.3V电压,MOS管Q4的D极连接集成电路U2的RXD引脚、电阻R23,电阻R23的另一端连接5V电压,集成电路U4的11号引脚连接MOS管Q5的S极、电阻R19,电阻R19的另一端连接3.3V电压,MOS管Q5的G极连接3.3V电压,MOS管Q5的D极连接集成电路U2的TXD引脚、电阻R21,电阻R21的另一端连接5V电压。
WIFI模块接收云端APP的控制,WIFI模块输出的信号通过电阻R19、MOS管Q5、电阻R21以及电阻R24、MOS管Q4、电阻R23组成的电平转换电路,和主控模块进行窜口通信,通过APP上面的指令控制主控模块执行工作。
本实用新型的工作原理是:电源模块将12V电压转化为5V电压和3.3V电压,显示模块接收主控模块的信息,显示温度、湿度、以及缺水报警、WIFI联网状态以及定时,温湿度模块随着环境温度、湿度变化而阻值改变,进而反馈电压变化,输出反馈电压给主控模块,控制加湿模块接收主控模块的控制,通过PWM控制调节加湿的雾量变化,达到调节环境的温湿度的变化,水位监测模块通过干簧管监测清水箱的水位,水位低时开关信号断开,控制芯片将其数字化,输出水位信息给主控模块,声音模块通过蜂鸣器来响应操作声音提示,以及故障状态报警警示,驱动电路模块接收主控模块的控制,通过驱动负离子,使空气达到净化的作用;通过驱动风扇,使吹出来的雾量增大或者减少,WIFI模块连接云端,通过手机APP远程操控,通过主控模块控制加湿器工作,按键模块通过4个按键输出信息给主控模块,进而分别控制电源、定时、雾化量、恒温湿度调节,主控模块综合控制信息。
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 (10)

1.一种智能加湿器控制电路,其特征在于:
该智能加湿器控制电路包括:
电源模块,用于将12V电压转化为5V电压和3.3V电压;
显示模块,用于接收主控模块的信息,显示温度、湿度、以及缺水报警、WIFI联网状态以及定时;
温湿度模块,用于随着环境温度、湿度变化而阻值改变,进而反馈电压变化,输出反馈电压给主控模块;
控制加湿模块,用于接收主控模块的控制,通过PWM控制调节加湿的雾量变化,达到调节环境的温湿度的变化;
水位监测模块,用于通过干簧管监测清水箱的水位,水位低时开关信号断开,控制芯片将其数字化,输出水位信息给主控模块;
声音模块,用于通过蜂鸣器来响应操作声音提示,以及故障状态报警警示;
驱动电路模块,用于接收主控模块的控制,通过驱动负离子,使空气达到净化的作用;通过驱动风扇,使吹出来的雾量增大或者减少;
WIFI模块,用于连接云端,通过手机APP远程操控,通过主控模块控制加湿器工作;
按键模块,用于通过4个按键输出信息给主控模块,进而分别控制电源、定时、雾化量、恒温湿度调节;
主控模块,用于综合控制信息;
电源模块连接主控模块、WIFI模块,主控模块连接显示模块、控制加湿模块、声音模块、驱动电路模块、WIFI模块,温湿度模块连接主控模块,水位监测模块连接主控模块。
2.根据权利要求1所述的智能加湿器控制电路,其特征在于,主控模块包括集成电路U2,集成电路U2的1号引脚连接电源模块,集成电路U2的型号为SC92F8463B。
3.根据权利要求2所述的智能加湿器控制电路,其特征在于,电源模块包括集成电路U1、集成电路U3,集成电路U1的6号引脚引入12V电压,集成电路U1的3号引脚通过电阻R25输出5V电压,集成电路U3的3号引脚引入5V电压,集成电路U3的1号引脚接地,集成电路U3的2号引脚输出3.3V电压。
4.根据权利要求2所述的智能加湿器控制电路,其特征在于,驱动电路模块包括三极管Q1、三极管Q2,三极管Q1的基极通过电阻R11连接集成电路U2的FAN引脚,三极管Q1的发射极接地,三极管Q1的集电极连接二极管D2的正极,二极管D2的负极连接12V电压,三极管Q2的基极通过电阻R15连接集成电路U2的FLZ引脚,三极管Q2的发射极接地,三极管Q2的集电极连接接口CN3的第二端,接口CN3的第一端引入12V电压。
5.根据权利要求2所述的智能加湿器控制电路,其特征在于,温湿度模块包括温湿度检测电路,温湿度检测电路包括接口CN6,接口CN6的第五端连接集成电路U2的RT1引脚,接口CN6的第四端连接集成电路U2的P1引脚,接口CN6的第三端连接集成电路U2的EN引脚,接口CN6的第二端连接集成电路U2的RT2引脚。
6.根据权利要求2所述的智能加湿器控制电路,其特征在于,水位监测模块包括接口CN4,声音模块包括蜂鸣器BUZ1,接口CN4的第一端接地,接口CN4的第二端连接电阻R20,电阻R20的另一端连接电容C5、集成电路U2的BUZ/WT引脚,电容C5的另一端连接蜂鸣器BUZ1,蜂鸣器BUZ1的另一端接地。
7.根据权利要求2所述的智能加湿器控制电路,其特征在于,控制加湿模块包括光耦U5、接口CN5,光耦U5的1号引脚通过电阻R22连接集成电路U2的PWM引脚,光耦U5的2号引脚接地,光耦U5的4号引脚连接接口CN5的第一端,光耦U5的3号引脚连接接口CN5的第二端。
8.根据权利要求2所述的智能加湿器控制电路,其特征在于,显示模块包括显示器LCD3,显示器LCD3的1号引脚到4号引脚分别连接集成电路U2的COM1引脚、COM2引脚、COM3引脚、COM4引脚,显示器LCD3的5号引脚通过电阻R4连接集成电路U2的SEG1引脚,显示器LCD3的6号引脚通过电阻R5连接集成电路U2的SEG2引脚,显示器LCD3的7号引脚通过电阻R6连接集成电路U2的SEG3引脚,显示器LCD3的8号引脚通过电阻R7连接集成电路U2的SEG4引脚,显示器LCD3的9号引脚通过电阻R8连接集成电路U2的SEG5引脚,显示器LCD3的10号引脚通过电阻R9连接集成电路U2的SEG6引脚,显示器LCD3的11号引脚通过电阻R10连接集成电路U2的SEG7引脚。
9.根据权利要求2所述的智能加湿器控制电路,其特征在于,按键模块包括按键S1、按键S2、按键S3、按键S4,按键S1通过电阻R12连接集成电路U2的K1引脚,按键S2通过电阻R13连接集成电路U2的K2引脚,按键S3通过电阻R14连接集成电路U2的K3引脚,按键S4通过电阻R15连接集成电路U2的K4引脚。
10.根据权利要求2所述的智能加湿器控制电路,其特征在于,WIFI模块包括集成电路U4,集成电路U4型号为WF-R710-RTA1,集成电路U4的12号引脚连接MOS管Q4的S极、电阻R24,电阻R24的另一端连接3.3V电压,MOS管Q4的G极连接3.3V电压,MOS管Q4的D极连接集成电路U2的RXD引脚、电阻R23,电阻R23的另一端连接5V电压,集成电路U4的11号引脚连接MOS管Q5的S极、电阻R19,电阻R19的另一端连接3.3V电压,MOS管Q5的G极连接3.3V电压,MOS管Q5的D极连接集成电路U2的TXD引脚、电阻R21,电阻R21的另一端连接5V电压。
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