一种一体式空调冷凝水排水泵控制电路

文档序号:34385822发布日期:2023-06-08 06:04阅读:62来源:国知局
一种一体式空调冷凝水排水泵控制电路

[]本发明涉及一种一体式空调冷凝水排水泵控制电路。


背景技术:

0、[背景技术]

1、现有应用于空调内的冷凝水排水泵控制电路,只能控制排水泵通电排水或断电停止排水功能,因此容易造成冷凝水的生成速度比排水泵的排水速度快,使冷凝水溢出收集水箱,因此将天花以及装修泡坏,甚至出现冷凝水发霉变质。


技术实现思路

0、[
技术实现要素:
]

1、本发明克服了现有技术的不足,提供了一种可根据水箱不同水位信号调节调节水泵排水功率的一体式空调冷凝水排水泵控制电路。

2、为实现上述目的,本发明采用了下列技术方案:

3、一种一体式空调冷凝水排水泵控制电路,其特征在于:包括有接收水位信号并根据水位信号调节水泵功率和控制空调停机的主控电路,主控电路(1)连接有用于检测水箱不同水位信号的水位检测电路、用于根据检测的水位信号调节水泵排水功率的水泵驱动电路、用于在检测到最高水位信号时控制空调停机的空调停机控制电路,该控制电路还包括有分别向主控电路、水位检测电路、水泵驱动电路、空调停机控制电路供电的电源电路。

4、如上所述的一种一体式空调冷凝水排水泵控制电路,其特征在于:主控电路连接有用于提示水泵处于工作状态的工作指示灯电路、用于向主控电路烧录程序和调试的下载及调试接口电路,电源电路向工作指示灯电路、下载及调试接口电路供电。

5、如上所述的一种一体式空调冷凝水排水泵控制电路,其特征在于:水位检测电路包括有水位检测连接端子p1,水位检测连接端子p1引脚1、引脚3-4外接端分别连接设置于水箱内不同高度的水位检测探针,水位检测连接端子p1引脚1通过电阻r2分别与电容c10一端、电阻r5一端、mos管q3栅极端连接,mos管q3漏极端与主控电路连接,mos管q3源极端、电阻r5另一端、电容c10另一端分别接地,水位检测连接端子p1引脚2通过电容c1分别与三极管q1发射极、三极管q2发射极连接,三极管q1集电极与vcc12v电源连接,三极管q1基极分别与电阻r9一端、三极管q6集电极、三极管q2基极连接,三极管q2集电极接地,电阻r9另一端与vcc12v电源连接,三极管q6发射极接地,三极管q6基极通过电阻r1与主控电路连接,水位检测连接端子p1引脚3通过电阻r3分别与电容c11一端、电阻r6一端、mos管q4栅极端连接,mos管q4漏极端与主控电路连接,mos管q4源极端、电阻r6另一端、电容c11另一端分别接地,水位检测连接端子p1引脚4通过电阻r4分别与电容c12一端、电阻r7一端、mos管q5栅极端连接,mos管q5漏极端与主控电路连接,mos管q5源极端、电阻r7另一端、电容c12另一端分别接地。

6、如上所述的一种一体式空调冷凝水排水泵控制电路,其特征在于:水泵驱动电路包括有与水泵连接的第一水泵连接端子p3,第一水泵连接端子p3引脚1接地,第一水泵连接端子p3引脚2与vcc12v电源连接,第一水泵连接端子p3引脚3分别与主控电路、电阻r8一端连接,电阻r8另一端与vcc5v电源连接,第一水泵连接端子p3引脚4通过电阻r16与主控电路连接。

7、如上所述的一种一体式空调冷凝水排水泵控制电路,其特征在于:水泵驱动电路包括有与水泵连接的第二水泵连接端子p4,第二水泵连接端子p4引脚1与vcc12v电源连接,第二水泵连接端子p4引脚2分别与二极管d2正极端、三极管q7集电极连接,二极管d2负极端与vcc12v电源连接,三极管q7基极分别与电阻r14一端、电阻r13一端连接,电阻r13另一端与主控电路连接,电阻r14另一端、三极管q7发射极分别接地。

8、如上所述的一种一体式空调冷凝水排水泵控制电路,其特征在于:空调停机控制电路包括有继电器relay1,继电器relay1受控开关两端分别与空调电源连接,继电器relay1一电源连接端与vcc12v电源连接,继电器relay1另一电源连接端分别与二极管d1正极端、三极管q8集电极连接,二极管d1负极端vcc12v电源连接,三极管q8基极分别与电阻r19一端、电阻r18一端连接,电阻r18另一端与主控电路连接,三极管q8发射极、电阻r19另一点分别接地。

9、如上所述的一种一体式空调冷凝水排水泵控制电路,其特征在于:主控电路包括有控制芯片u4,控制芯片u4引脚2与空调停机控制电路连接,控制芯片u4引脚3与工作指示灯电路连接,控制芯片u4引脚4分别与电阻r12一端、电容c9一端连接,电阻r12另一端与vcc5v电源连接,电容c9另一端接地,控制芯片u4引脚5与下载及调试接口电路连接,控制芯片u4引脚7接地,控制芯片u4引脚8分别与电容c7一端、电容c6一端连接,电容c7另一端、电容c6另一端分别接地,控制芯片u4引脚9分别与vcc5v电源、电容c8一端连接,电容c8另一端接地,控制芯片u4引脚13-16分别与水位检测电路连接,控制芯片u4引脚17-18分别与下载及调试接口电路连接,控制芯片u4引脚19-20分别与水泵驱动电路连接。

10、如上所述的一种一体式空调冷凝水排水泵控制电路,其特征在于:电源电路包括有第一整流芯片u2和第二整流芯片u5,第一整流芯片u2引脚1通过保险丝f1分别与压敏电阻r11一端、火线连接,第一整流芯片u2引脚2分别与压敏电阻另一端、零线连接,第一整流芯片u2议案叫3分别与电容c3一端、电解电容c2正极端、稳压二极管u3负极端、电解电容c4正极端、降压芯片u1引脚2连接,第一整流芯片u2引脚4、电容c3另一端、电解电容c2负极端、稳压二极管u3正极端、电解电容c4负极端、降压芯片u1引脚分别接地,降压芯片u1引脚3与电解电容c5正极端连接,电解电容c5负极端接地,第一整流芯片u5引脚1-4分别与第一整流芯片u2引脚1-4连接,第一整流芯片u2引脚3输出vcc12v电源,降压芯片u1引脚3输出vcc5v电源。

11、如上所述的一种一体式空调冷凝水排水泵控制电路,其特征在于:工作指示灯电路(6)包括有指示灯led1,指示灯led1正极端通过电阻r10与vcc5v电源连接,指示灯led1负极端与主控电路连接。

12、本发明的有益效果是:本发明水位检测电路可检测水箱内不同高度水位信号,并根据不同高度水位信号调节水泵排水功率,以及在检测到最高水位信号时控制空调停机停止产生冷凝水,保证排水泵的排水速度比冷凝水生成速度快,避免冷凝水从水箱中溢出,同时检测的不同高度水位信号调节水泵排水功率,无需水泵处于持续满功率工作状态,延长水泵使用寿命。



技术特征:

1.一种一体式空调冷凝水排水泵控制电路,其特征在于:包括有接收水位信号并根据水位信号调节水泵功率和控制空调停机的主控电路(1),主控电路(1)连接有用于检测水箱不同水位信号的水位检测电路(2)、用于根据检测的水位信号调节水泵排水功率的水泵驱动电路(3)、用于在检测到最高水位信号时控制空调停机的空调停机控制电路(4),该控制电路还包括有分别向主控电路(1)、水位检测电路(2)、水泵驱动电路(3)、空调停机控制电路(4)供电的电源电路(5)。

2.根据权利要求1所述的一种一体式空调冷凝水排水泵控制电路,其特征在于:主控电路(1)连接有用于提示水泵处于工作状态的工作指示灯电路(6)、用于向主控电路(1)烧录程序和调试的下载及调试接口电路(7),电源电路(5)向工作指示灯电路(6)、下载及调试接口电路(7)供电。

3.根据权利要求1所述的一种一体式空调冷凝水排水泵控制电路,其特征在于:水位检测电路(2)包括有水位检测连接端子p1,水位检测连接端子p1引脚1、引脚3-4外接端分别连接设置于水箱内不同高度的水位检测探针,水位检测连接端子p1引脚1通过电阻r2分别与电容c10一端、电阻r5一端、mos管q3栅极端连接,mos管q3漏极端与主控电路(1)连接,mos管q3源极端、电阻r5另一端、电容c10另一端分别接地,水位检测连接端子p1引脚2通过电容c1分别与三极管q1发射极、三极管q2发射极连接,三极管q1集电极与vcc12v电源连接,三极管q1基极分别与电阻r9一端、三极管q6集电极、三极管q2基极连接,三极管q2集电极接地,电阻r9另一端与vcc12v电源连接,三极管q6发射极接地,三极管q6基极通过电阻r1与主控电路(1)连接,水位检测连接端子p1引脚3通过电阻r3分别与电容c11一端、电阻r6一端、mos管q4栅极端连接,mos管q4漏极端与主控电路(1)连接,mos管q4源极端、电阻r6另一端、电容c11另一端分别接地,水位检测连接端子p1引脚4通过电阻r4分别与电容c12一端、电阻r7一端、mos管q5栅极端连接,mos管q5漏极端与主控电路(1)连接,mos管q5源极端、电阻r7另一端、电容c12另一端分别接地。

4.根据权利要求1所述的一种一体式空调冷凝水排水泵控制电路,其特征在于:水泵驱动电路(3)包括有与水泵连接的第一水泵连接端子p3,第一水泵连接端子p3引脚1接地,第一水泵连接端子p3引脚2与vcc12v电源连接,第一水泵连接端子p3引脚3分别与主控电路(1)、电阻r8一端连接,电阻r8另一端与vcc5v电源连接,第一水泵连接端子p3引脚4通过电阻r16与主控电路(1)连接。

5.根据权利要求1所述的一种一体式空调冷凝水排水泵控制电路,其特征在于:水泵驱动电路(3)包括有与水泵连接的第二水泵连接端子p4,第二水泵连接端子p4引脚1与vcc12v电源连接,第二水泵连接端子p4引脚2分别与二极管d2正极端、三极管q7集电极连接,二极管d2负极端与vcc12v电源连接,三极管q7基极分别与电阻r14一端、电阻r13一端连接,电阻r13另一端与主控电路(1)连接,电阻r14另一端、三极管q7发射极分别接地。

6.根据权利要求1所述的一种一体式空调冷凝水排水泵控制电路,其特征在于:空调停机控制电路(4)包括有继电器relay1,继电器relay1受控开关两端分别与空调电源连接,继电器relay1一电源连接端与vcc12v电源连接,继电器relay1另一电源连接端分别与二极管d1正极端、三极管q8集电极连接,二极管d1负极端vcc12v电源连接,三极管q8基极分别与电阻r19一端、电阻r18一端连接,电阻r18另一端与主控电路(1)连接,三极管q8发射极、电阻r19另一点分别接地。

7.根据权利要求2所述的一种一体式空调冷凝水排水泵控制电路,其特征在于:主控电路(1)包括有控制芯片u4,控制芯片u4引脚2与空调停机控制电路(4)连接,控制芯片u4引脚3与工作指示灯电路(6)连接,控制芯片u4引脚4分别与电阻r12一端、电容c9一端连接,电阻r12另一端与vcc5v电源连接,电容c9另一端接地,控制芯片u4引脚5与下载及调试接口电路(7)连接,控制芯片u4引脚7接地,控制芯片u4引脚8分别与电容c7一端、电容c6一端连接,电容c7另一端、电容c6另一端分别接地,控制芯片u4引脚9分别与vcc5v电源、电容c8一端连接,电容c8另一端接地,控制芯片u4引脚13-16分别与水位检测电路(2)连接,控制芯片u4引脚17-18分别与下载及调试接口电路(7)连接,控制芯片u4引脚19-20分别与水泵驱动电路(3)连接。

8.根据权利要求2所述的一种一体式空调冷凝水排水泵控制电路,其特征在于:电源电路(5)包括有第一整流芯片u2和第二整流芯片u5,第一整流芯片u2引脚1通过保险丝f1分别与压敏电阻r11一端、火线连接,第一整流芯片u2引脚2分别与压敏电阻另一端、零线连接,第一整流芯片u2议案叫3分别与电容c3一端、电解电容c2正极端、稳压二极管u3负极端、电解电容c4正极端、降压芯片u1引脚2连接,第一整流芯片u2引脚4、电容c3另一端、电解电容c2负极端、稳压二极管u3正极端、电解电容c4负极端、降压芯片u1引脚分别接地,降压芯片u1引脚3与电解电容c5正极端连接,电解电容c5负极端接地,第一整流芯片u5引脚1-4分别与第一整流芯片u2引脚1-4连接,第一整流芯片u2引脚3输出vcc12v电源,降压芯片u1引脚3输出vcc5v电源。

9.根据权利要求2所述的一种一体式空调冷凝水排水泵控制电路,其特征在于:工作指示灯电路(6)包括有指示灯led1,指示灯led1正极端通过电阻r10与vcc5v电源连接,指示灯led1负极端与主控电路(1)连接。


技术总结
本发明公开了一种一体式空调冷凝水排水泵控制电路,包括有接收水位信号并根据水位信号调节水泵功率和控制空调停机的主控电路,主控电路连接有用于检测水箱不同水位信号的水位检测电路、用于根据检测的水位信号调节水泵排水功率的水泵驱动电路、用于在检测到最高水位信号时控制空调停机的空调停机控制电路,该控制电路还包括有分别向主控电路、水位检测电路、水泵驱动电路、空调停机控制电路供电的电源电路,根据不同高度水位信号调节水泵排水功率,以及在检测到最高水位信号时控制空调停机停止产生冷凝水,保证排水泵的排水速度比冷凝水生成速度快,避免冷凝水从水箱中溢出。

技术研发人员:钟远平,林嘉发,叶立威,何惠龙
受保护的技术使用者:电子科技大学中山学院
技术研发日:
技术公布日:2024/1/13
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