一种即热式冷热两用智能饮水机及控制电路的制作方法

文档序号:21216263发布日期:2020-06-23 21:40阅读:867来源:国知局
一种即热式冷热两用智能饮水机及控制电路的制作方法

本实用新型涉及智能电器技术领域,尤其涉及一种即热式冷热两用智能饮水机及控制电路。



背景技术:

传统的饮水机需要购买桶装水用于日常喝水,必须定期清洁以防细菌等物质超标。使用饮水机可以喝到相对比较安全的纯净水,但它的问题也很直观,除了长时间使用的清洁问题外,最常见的比如说饮水机的水温无法掌控,尤其对于很多喝咖啡和喝茶的人,冲泡的水温有比较严格的要求,饮水机就无法达到指定的水温。其次就是它是反复沸腾的加热方式,水温降到一定温度后就会再次加热,循环反复,这种多次加热的水会造成水中形成一些不溶于水的杂质,如亚硝酸盐等,长期喝会影响身体健康。反复烧烧停停,也不节能环保。如何避免重复烧水现象,避免水垢、浊流水以及其他二次污染,拒绝千滚水阴阳水,同时快速的现制现饮,即开即热,成为智能化饮水机的重要标准。



技术实现要素:

本实用新型要解决的技术问题是提供一种即热式冷热两用智能饮水机及控制电路,通过对出水流量、出水温度等多方面的控制,大幅提升了饮水机智能性能,提升了人们的日常饮水健康和便捷性。

为解决上述技术问题,本实用新型是通过以下技术方案实现的:

本实用新型提供一种即热式冷热两用智能饮水机,包括饮水机装置,饮水机装置上设有饮水箱;饮水箱内侧壁上装设有液位传感器;饮水箱内侧壁上装设有第一温度传感器;饮水箱内侧/底侧装设有水质传感器;饮水箱底部连接有饮水管道;饮水管道上依次装设有第一电磁阀、流量/流速传感器、一段加热机构、一段温度传感器、二段加热机构、二段温度传感器;饮水机装置上设有前置开口;前置开口的上侧位置设有与饮水管道相连的前端出水口;前置开口的上侧位置装设有超声波传感器;前置开口的上侧位置装设有红外传感器;前置开口的底侧位置装设有底部压力传感器;前置开口的内侧装设有光敏传感器。

饮水机装置上设有带有复位按键及相应设定按键的控制面板;饮水机装置上设有与控制面板上按键与逻辑相连的儿童锁按键;饮水机装置上设有液晶显示屏;饮水机装置内设有主控制器;主控制器与液位传感器、第一温度传感器、水质传感器、流量/流速传感器、一段温度传感器、二段温度传感器、底部压力传感器、光敏传感器、超声波传感器、红外传感器相连;主控制器与第一电磁阀、一段加热机构、二段加热机构、控制面板、儿童锁、液晶显示屏相连。

作为本实用新型的一种优选技术方案,饮水机装置上开设有后置防水开口;饮水箱底部连接有残留排出管;残留排出管上装设有第二电磁阀;后置防水开口内侧设有与残留排出管相连通的排出口。

作为本实用新型的一种优选技术方案,超声波传感器的监测范围与光敏传感器的监测高度范围相配合。

一种即热式冷热两用智能饮水机的控制电路:

智能饮水机的控制电路包括主控电路、时钟电路、时间设定电路、开关电路、显示电路、复位电路、传感器电路、水质检测电路;主控电路分别与时钟电路、时间设定电路、开关电路、显示电路、复位电路、传感器电路、水质检测电路以导线方式进行连接;主控电路内包括通讯模块。

作为本实用新型的一种优选技术方案,主控电路采用单片机stm32为主控芯片;时间设定电路包括若干个时间设定按键;开关电路上设有电磁继电器开关;显示电路与液晶显示屏相连;复位电路由阻容电路和复位按键构成;传感器电路由相应的传感器模块构成。

与现有的技术相比,本实用新型的有益效果是:

本实用新型;

1、本实用新型采用液位传感器、温度传感器、红外传感器、光敏传感器和水质检测器等机构,来实现饮水机防干烧,童锁,节能等功能,通过单片机与传感器的结合,实现了饮水机的智能化;

2、本实用新型饮水机即用即热,无需等待,营养不流失,并且待机低功耗、节能省电;本实用新型饮水机出水水温恒定,使用方便、快捷、符合现代人快节奏的生活标准;同时实现出水流量、出水温度等多方面的控制,同时其大幅提升了饮水机智能性能。

附图说明

图1为本实用新型的整体装置结构示意图;

图2为图1中a处局部放大的结构示意图;

图3为图1中b处局部放大的结构示意图;

图4为本实用新型饮水机控制器的逻辑示意图;

图5为本实用新型饮水机控制电路的逻辑示意图;

其中:1-饮水机装置;2-饮水箱;3-主控制器;4-液位传感器;5-第一温度传感器;6-水质传感器;7-饮水管道;8-第一电磁阀;9-流量/流速传感器;10-一段加热机构;11-一段温度传感器;12-二段加热机构;13-二段温度传感器;14-前置开口;15-前端出水口;16-底部压力传感器;17-接水杯;18-光敏传感器;19-超声波传感器;20-红外传感器;21-后置防水开口;22-残留排出管;23-排出口;24-第二电磁阀;25-控制面板;26-儿童锁;27-液晶显示屏。

具体实施方式

为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。

本实用新型为一种即热式冷热两用智能饮水机,包括饮水机装置1,饮水机装置1上设有饮水箱2;饮水箱2内侧壁上装设有液位传感器4;饮水箱2内侧壁上装设有第一温度传感器5;饮水箱2内侧/底侧装设有水质传感器6;饮水箱2底部连接有饮水管道7;饮水管道7上依次装设有第一电磁阀8、流量/流速传感器9、一段加热机构10、一段温度传感器11、二段加热机构12、二段温度传感器13;饮水机装置1上设有前置开口14;前置开口14的上侧位置设有与饮水管道7相连的前端出水口15;前置开口14的上侧位置装设有超声波传感器19;前置开口14的上侧位置装设有红外传感器20;前置开口14的底侧位置装设有底部压力传感器16;前置开口14的内侧装设有光敏传感器18。

饮水机装置1上设有带有复位按键及相应设定按键的控制面板25;饮水机装置1上设有与控制面板25上按键与逻辑相连的儿童锁26按键;饮水机装置1上设有液晶显示屏27;饮水机装置1内设有主控制器3;主控制器3与液位传感器4、第一温度传感器5、水质传感器6、流量/流速传感器9、一段温度传感器11、二段温度传感器13、底部压力传感器16、光敏传感器18、超声波传感器19、红外传感器20相连;主控制器3与第一电磁阀8、一段加热机构10、二段加热机构12、控制面板25、儿童锁26、液晶显示屏27相连。

进一步的,饮水机装置1上开设有后置防水开口21;饮水箱2底部连接有残留排出管22;残留排出管22上装设有第二电磁阀24;后置防水开口21内侧设有与残留排出管22相连通的排出口23。

进一步的,超声波传感器19的监测范围与光敏传感器18的监测高度范围相配合。

一种即热式冷热两用智能饮水机的控制电路:

智能饮水机的控制电路包括主控电路、时钟电路、时间设定电路、开关电路、显示电路、复位电路、传感器电路、水质检测电路;主控电路分别与时钟电路、时间设定电路、开关电路、显示电路、复位电路、传感器电路、水质检测电路以导线方式进行连接;主控电路内包括通讯模块。

进一步的,主控电路采用单片机stm32为主控芯片;时间设定电路包括若干个时间设定按键;开关电路上设有电磁继电器开关;显示电路与液晶显示屏相连;复位电路由阻容电路和复位按键构成;传感器电路由相应的传感器模块构成。

在本实用新型中:

主控电路采用单片机stm32为主控芯片;时间设定电路由若干个时间设定按键构成;开关电路采用电磁继电器作为饮水机电源通路上的开关;显示电路采用液晶屏作为显示设备;复位电路由阻容电路和复位按键构成;传感器电路由相应的传感器模块构成,液位传感器检测水位、光敏传感器检测水杯及水杯的高度、温度传感器检测水温、流量/流速传感器检测流出的水量。

水质检测电路用来监测水质状况,水质传感器6可以根据需要进行相应的选择,比如电导率传感器可以说是水质检测仪中使用最多的传感设备,它主要用于检测水体中总离子的浓度,而且根据测量原理的不同可以分为电极型、电感型以及超声波型;又或者是ph传感器,ph传感器主要通过检测氢离子来获取水体的酸碱值,而ph值是水体的一个重要指标;又或者是浊度传感器,浊度传感器是通过测量透过水的光量来测量水中的悬浮固体。

主控电路分别与时钟电路、时间设定电路、开关电路、显示电路、复位电路、传感器电路、水质检测电路以导线方式进行连接;本实用新型可装配在家用和办公用饮水机中,从而实现饮水机的自动开关功能。

本实用新型中,一段加热机构10进行加热,一段温度传感器11对一断加热后的水温进行监测,若是达到水温要求,则二段加热机构12不进行加热动作;若没达到水温要求,则二段加热机构12进行加热,二段温度传感器13也进行水温监测,为了提升水温控制的精准度,可以设置更多段的加热机构和温度传感器;

底部压力传感器16,对水杯的放置情况进行监测;

光敏传感器18,对水杯的高度进行监测;

超声波传感器19,对水杯内的液位进行监测,配合光敏传感器18对水杯的高度进行监测,防止溢出;

红外传感器20,对人体/人手进行监测,当有手去拿杯子时,热水停止流淌,防止意外烫伤;

残留排出管22,将不合格的残渣水排出。

以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,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的保护范围之内。

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