
1.本实用新型涉及净水器技术领域,特别是涉及一种净水器控制电路及净水器。
背景技术:2.目前市场上的台式净水机水箱在进行补水时,一般都以单片机为主作为控制系统,通过软件程序来实现对水泵、电磁阀、高低浮子等的控制,这就要求技术人员了解控制逻辑之后编写相应的软件程序,对技术人员的专业技能要求较大。
技术实现要素:3.本实用新型的目的是提供一种净水器控制电路及净水器,无需单片机或者其它控制器即可控制净水器,不需要复杂的软件程序进行控制,实用性强,提高了用户体验。
4.为解决上述技术问题,本实用新型提供一种净水器控制电路,包括:与水位监测装置连接,用于依据所述水位监测装置的输出信号输出对应的开关信号的第一开关电路、以及与所述第一开关电路连接,用于依据所述开关信号控制所述净水器的电磁阀和水泵打开或者关闭的第二开关电路。
5.优选地,所述水位监测装置具体为高水位浮子和低水位浮子,则所述第一开关电路包括:第一霍尔开关和第二霍尔开关;
6.所述第一霍尔开关包括设置在所述高水位浮子上的第一磁铁和设置在导杆上的第一霍尔元件;
7.所述第二霍尔开关包括设置在所述低水位浮子上的第二磁铁和设置在所述导杆上的第二霍尔元件;
8.所述第一霍尔元件的第一端与供电电源连接,所述第一霍尔元件的第二端与所述第二霍尔元件的第一端连接。
9.优选地,所述第二开关电路包括:第一开关管、第二开关管和第三开关管;
10.所述第一开关管的控制端与所述第二霍尔元件的第二端连接,所述第一开关管的第一端与所述第二开关管的控制端连接,所述第一开关管的第二端接地;
11.所述第二开关管的第一端与所述第一开关管的控制端连接,所述第二开关管的第二端与所述第一霍尔元件和所述第二霍尔元件的公共端连接;
12.所述第三开关管的控制端与所述第二霍尔元件的第二端连接,所述第三开关管的第一端与所述电磁阀和所述水泵连接,所述第三开关管的第二端接地。
13.优选地,所述第二开关电路还包括:开关器件和吸收电路;
14.所述开关器件的第一端与所述第三开关管的第一端连接,所述开关器件的第二端与所述电磁阀和所述水泵连接,所述吸收电路与所述开关器件并联连接。
15.优选地,所述开关器件为继电器,所述吸收电路为二极管。
16.优选地,还包括第一电阻、第二电阻、第三电阻和第四电阻;
17.所述第一电阻的第一端与所述第一开关管的控制端连接,所述第一电阻的第二端
与所述第二开关管的第一端连接;所述第二电阻的第一端与所述第一开关管的第一端连接,所述第二电阻的第二端分别与所述第三电阻的第一端和所述第二开关管的控制端连接,所述第三电阻的第二端与所述第二开关管的第二端连接,所述第四电阻的第一端与所述第三开关管的控制端连接,所述第四电阻的第二端与所述第二霍尔元件的第二端连接。
18.优选地,还包括隔离电路,所述隔离电路与所述第三开关管连接。
19.优选地,所述隔离电路具体为电容,所述电容的第一端与所述第三开关管的第二端连接,所述电容的第二端与所述第三开关管的控制端连接。
20.优选地,还包括分压电路,所述分压电路分别与所述供电电源和所述第一霍尔元件连接。
21.为解决上述技术问题,本实用新型还提供一种净水器,包括净水器本体,还包括如所述的净水器控制电路。
22.本实用新型所提供的净水器控制电路包括:与水位监测装置连接,用于依据水位监测装置的输出信号输出对应的开关信号的第一开关电路和与第一开关电路连接,用于依据开关信号控制净水器的电磁阀和水泵打开或者关闭的第二开关电路。应用以上技术方案,净水器水箱的水位变化时,第一开关电路输出的开关信号也发生变化,进一步控制第二开关电路打开或者关闭电磁阀和水泵,实现对净水器水箱的补水以及断水。由于本控制电路无需单片机或者其它控制器,通过第一开关电路和第二开关电路即可控制净水器进行补水及断水,不需要复杂的软件程序进行控制,实用性强,提高了用户体验,此外,省去单片机来简易控制净水器,大大降低了净水器的成本。
附图说明
23.为了更清楚地说明本实用新型实施例,下面将对实施例中所需要使用的附图做简单的介绍,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。
24.图1为本实用新型提供的一种净水器控制电路的结构示意图;
25.图2为本实用新型提供的一种净水器控制电路的水路原理图;
26.图3为本实用新型提供的一种净水器控制电路的电路原理图。
具体实施方式
27.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范围。
28.本实用新型的核心是提供一种净水器控制电路及净水器,无需单片机或者其它控制器即可控制净水器,不需要复杂的软件程序进行控制,实用性强,提高了用户体验。
29.为了使本技术领域的人员更好地理解本实用新型方案,下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步的详细说明。
30.图1为本实用新型提供的一种净水器控制电路的结构示意图。下面对图1所示的净水器控制电路的结构进行说明。
31.本实用新型实施例所提供的净水器控制电路包括:与水位监测装置10连接,用于依据水位监测装置10的输出信号输出对应的开关信号的第一开关电路11、以及与第一开关电路11连接,用于依据开关信号控制净水器的电磁阀m1和水泵m2打开或者关闭的第二开关电路12。
32.图2为本实用新型提供的一种净水器控制电路的水路原理图,如图2所示,该净水器控制电路在实际应用时,当净水器水箱20的水位比较高时,开关信号为低电平信号,第二开关电路12失电关闭,与第二开关电路12连接的电磁阀m1和水泵m2关闭,净水器水箱20停止补水,用户可以通过出水口24正常取水。
33.当净水器水箱20的水位比较低时,开关信号为高电平信号,第二开关电路12得电导通,与第二开关电路12连接的电磁阀m1和水泵m2打开,净水器水箱20开始补水。
34.本实用新型所提供的净水器控制电路包括:与水位监测装置连接,用于依据水位监测装置的输出信号输出对应的开关信号的第一开关电路和与第一开关电路连接,用于依据开关信号控制净水器的电磁阀和水泵打开或者关闭的第二开关电路。应用以上技术方案,净水器水箱的水位变化时,第一开关电路输出的开关信号也发生变化,进一步控制第二开关电路打开或者关闭电磁阀和水泵,实现对净水器水箱的补水以及断水。由于本控制电路无需单片机或者其它控制器,通过第一开关电路和第二开关电路即可控制净水器进行补水及断水,不需要复杂的软件程序进行控制,实用性强,提高了用户体验,此外,省去单片机来简易控制净水器,大大降低了净水器的成本。
35.在上述实施例的基础上,图3为本实用新型提供的一种净水器控制电路的电路原理图,作为一种优选地实施例,如图2及图3所示,水位监测装置10具体为高水位浮子21和低水位浮子22,则第一开关电路11包括:第一霍尔开关和第二霍尔开关;
36.第一霍尔开关包括设置在高水位浮子21上的第一磁铁和设置在导杆23上的第一霍尔元件s1;
37.第二霍尔开关包括设置在低水位浮子上的第二磁铁和设置在导杆上的第二霍尔元件s2;
38.第一霍尔元件s1的第一端s1a与供电电源vcc连接,第一霍尔元件s1的第二端s1b与第二霍尔元件s2的第一端s2a连接。
39.进一步地,第二开关电路12包括:第一开关管q1、第二开关管q2和第三开关管q3;
40.第一开关管q1的控制端b1与第二霍尔元件s2的第二端s2b连接,第一开关管q1的第一端c1与第二开关管q2的控制端b2连接,第一开关管q1的第二端e1接地;
41.第二开关管q2的第一端c2与第一开关管q1的控制端b1连接,第二开关管q2的第二端e2与第一霍尔元件s1和第二霍尔元件s2的公共端连接;
42.第三开关管q3的控制端b3与第二霍尔元件s2的第二端s2b连接,第三开关管q3的第一端c3与电磁阀m1和水泵m2连接,第三开关管q3的第二端e3接地。
43.需要说明的是,本实施例所提供的净水器水箱20中包括设置在同一根导杆23上的高水位浮子21和低水位浮子22,高水位浮子21和低水位浮子22中均设置有磁铁,当水位超过高水位时,高水位浮子21随着水位上升,高水位浮子21中的第一磁铁与第一霍尔元件s1断开,即第一霍尔开关断开;当水位低于高水位时,高水位浮子21掉落至与第一霍尔元件s1连接的限位开关处,第一磁铁与第一霍尔元件s1接触,即第一霍尔开关导通;同理,当水位
超过低水位时,低水位浮子22随着水位上升,低水位浮子22中的第二磁铁与第二霍尔元件s2断开,即第二霍尔开关断开;当水位低于低水位时,低水位浮子22掉落至与第二霍尔元件s2连接的限位开关处,第二磁铁与第二霍尔元件s2接触,即第二霍尔开关导通。
44.在具体实施中,根据不同的工作状态控制电磁阀m1和水泵m2动作,具体的工作状态如下:
45.一、机器补水状态:第二磁铁与第二霍尔元件s2接触,第二霍尔开关导通,第一磁铁与第一霍尔元件s1接触,第一霍尔开关导通,第一开关管q1得电导通,第二开关管q2和第三开关管q3随即导通,此时电磁阀m1和水泵m2得电打开,机器进入正常制水补水状态。可以理解,当持续补水至第二霍尔开关断开时,此时第一霍尔开关导通,第一开关管q1、第二开关管q2和第三开关管q3保持导通形成自锁,机器继续正常补水,直到满足满水条件时,机器停止工作。
46.二、机器满水状态:第二磁铁与第二霍尔元件s2断开,第二霍尔开关断开,第一磁铁与第一霍尔元件s1断开,第一霍尔开关断开时,第一开关管q1、第二开关管q2和第三开关管q3分别失电关闭,此时电磁阀m1和水泵m2失电关闭,机器停止工作。
47.三、用户取水状态:第二磁铁与第二霍尔元件s2断开,第二霍尔开关断开,第一磁铁与第一霍尔元件s1接触,第一霍尔开关导通,第一开关管q1、第二开关管q2和第三开关管q3分别失电关闭,此时电磁阀m1和水泵m2失电关闭,机器停止工作,直到满足补水状态时进行补水。
48.需要说明的是,本实用新型所提到的第一霍尔开关和第二霍尔开关具体为霍尔传感器。此外,本实用新型并没有对第一开关管q1、第二开关管q2和第三开关管q3的类型有限制,只要实现相关功能即可,根据实际情况,可以是由三极管、场效应管、绝缘栅双极型晶体管等构成,本实用新型中以三极管作为第一开关管q1、第二开关管q2和第三开关管q3进行说明。
49.本实用新型所提供的净水器控制电路通过两个霍尔开关获取净水器水箱的水位变化,进一步通过三个开关管控制电磁阀和水泵的打开和关闭,实现对净水器水箱的补水以及断水。由于本控制电路无需单片机或者其它控制器即可控制净水器,结构简单,成本低廉,实用性强,提高了用户体验。
50.进一步地,第二开关电路12还包括:开关器件和吸收电路;
51.开关器件的第一端与第三开关管q3的第一端连接,开关器件的第二端与电磁阀m1和水泵m2连接,吸收电路与开关器件并联连接。
52.具体地,开关器件为继电器k1,吸收电路为二极管d1。
53.如图3所示,在具体实施中,第一开关管q1、第二开关管q2和第三开关管q3得电导通时,继电器k1得电吸合,电磁阀m1和水泵m2得电打开,机器进入正常制水补水状态。
54.第一开关管q1、第二开关管q2和第三开关管q3失电关闭时,继电器k1失电断开,电磁阀m1和水泵m2失电关闭,机器停止工作。
55.本实用新型所提供的净水器控制电路包括继电器和二极管,进一步实现了对电磁阀和水泵的控制,实现了对净水器水箱的补水以及断水。此外,本实用新型所提供的吸收电路,吸收继电器开关瞬间的尖峰电压,增强了净水器控制电路的稳定性,提高了用户体验。
56.进一步地,如图3所示,本实用新型所提供的净水器控制电路还包括第一电阻r1、
第二电阻r2、第三电阻r3和第四电阻r4;
57.第一电阻r1的第一端与第一开关管q1的控制端连接,第一电阻r1的第二端与第二开关管q2的第一端连接;第二电阻r2的第一端与第一开关管q1的第一端连接,第二电阻r2的第二端分别与第三电阻r3的第一端和第二开关管q2的控制端连接,第三电阻r3的第二端与第二开关管q2的第二端连接,第四电阻r4的第一端与第三开关管q3的控制端连接,第四电阻r4的第二端与第二霍尔元件s2的第二端连接。
58.第一电阻r1、第二电阻r2、第三电阻r3和第四电阻r4为偏置电阻,为第一开关管q1、第二开关管q2和第三开关管q3提供一个初始电压。
59.进一步地,如图3所示,本实用新型所提供的净水器控制电路还包括隔离电路,隔离电路与第三开关管q3连接。
60.具体地,隔离电路具体为电容c0,电容c0的第一端与第三开关管q3的第二端e3连接,电容c0的第二端与第三开关管q3的控制端b3连接。
61.本实用新型所提供的隔离电路,在第三开关管工作过程中防止外界电磁干扰,增强了净水器控制电路的稳定性,提高了用户体验。
62.在上述实施例的基础上,还包括分压电路,分压电路分别与供电电源vcc和第一霍尔元件s1连接。
63.具体地,分压电路由于第五电阻r5和第六电阻r6构成,为第一霍尔元件s1提供电压。
64.此外,本实用新型还提供一种净水器,包括净水器本体,还包括以上实施例提到的净水器控制电路。
65.由于在上文中对于净水器控制电路详细说明,故本实施例不再赘述。
66.本实用新型所提供的净水器,包括净水器控制电路,净水器控制电路包括与水位监测装置连接,用于依据水位监测装置的输出信号输出对应的开关信号的第一开关电路和与第一开关电路连接,用于依据开关信号控制净水器的电磁阀和水泵打开或者关闭的第二开关电路。应用以上技术方案,净水器水箱的水位变化时,第一开关电路输出的开关信号也发生变化,进一步控制第二开关电路打开或者关闭电磁阀和水泵,实现对净水器水箱的补水以及断水。由于本控制电路无需单片机或者其它控制器,通过第一开关电路和第二开关电路即可控制净水器进行补水及断水,不需要复杂的软件程序进行控制,实用性强,提高了用户体验,此外,省去单片机来简易控制净水器,大大降低了净水器的成本。
67.以上对本实用新型所提供的净水器控制电路及净水器进行了详细介绍。说明书中各个实施例采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似部分互相参见即可。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理的前提下,还可以对本实用新型进行若干改进和修饰,这些改进和修饰也落入本实用新型权利要求的保护范围内。
68.还需要说明的是,在本说明书中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者
设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个
……”
限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。