一种自动保温饭盒控制电路的制作方法

文档序号:22245004发布日期:2020-09-15 20:01阅读:412来源:国知局
一种自动保温饭盒控制电路的制作方法

本实用新型涉及一种自动保温饭盒控制电路。



背景技术:

保温饭盒是在普通的饭盒外加设了保温外壳,有内外两层中充填泡沫塑料,再在内层镀以金属薄膜构成。从传导、辐射、对流三个方面减少热量的损失。又在饭盒和外壳之间加装一电加热装置,补充热量的损失,使饭菜保持在一定的较高温度,但饭盒的保温时间成了一种困扰。



技术实现要素:

为解决上述技术问题,本实用新型提供了一种自动保温饭盒控制电路。

本实用新型通过以下技术方案得以实现。

本实用新型提供的一种自动保温饭盒控制电路,包括电源vcc、温度检测模块、中央处理模块、继电器控制模块、加热电源j2,电源vcc与温度检测模块、中央处理模块、继电器控制模块分别连接,温度检测模块输出端与中央处理模块输入端连接,中央处理模块输出端与继电器控制模块连接,继电器控制模块与加热电源j2连接。

所述温度检测模块包括电偶j1、温度检测芯片u1,电偶j1的2脚与温度检测芯片u1的1脚、2脚分别连接且接地,电偶j1的1脚与温度检测芯片u1的3脚连接,温度检测芯片u1的4脚接地。

所述中央处理模块是单片机u2,单片机u2的1脚~3脚分别与温度检测芯片u1的7脚~5脚连接,单片机u2的31脚、40脚与电源vcc连接,单片机u2的20脚接地。

所述继电器控制模块包括三极管q1、继电器k1、电阻r1,三极管q1基极与电阻r1一端连接,电阻r1另一端与单片机u2的21脚连接,三极管q1的集电极接地,三极管q1的发射极与继电器k1线圈一端连接,继电器k1线圈另一端与电源vcc连接,继电器k1常开触点与加热电源j2的2脚连接,继电器k1的公共触点与加热电源j2的1脚连接。

所述单片机u2型号是stc89c52,温度检测芯片u1型号是max6675。

本实用新型的有益效果在于:系统工作时候,通过热电偶测温模块检测饭盒内部温度值,中央处理模块进一步控制继电器控制模块的加热电源,实现饭盒内部温度低于或高于预设值时自动启动加热电路,保持饭盒内部温度稳定。

附图说明

图1是本实用新型的电路原理。

具体实施方式

下面进一步描述本实用新型的技术方案,但要求保护的范围并不局限于所述。

为了使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚,下面结合附图和具体实施例对本实用新型进行详细描述。

如图1所示的一种自动保温饭盒控制电路,包括电源vcc、温度检测模块、中央处理模块、继电器控制模块、加热电源j2,电源vcc与温度检测模块、中央处理模块、继电器控制模块分别连接,温度检测模块输出端与中央处理模块输入端连接,中央处理模块输出端与继电器控制模块连接,继电器控制模块与加热电源j2连接。

温度检测模块包括电偶j1、温度检测芯片u1,电偶j1的2脚与温度检测芯片u1的1脚、2脚分别连接且接地,电偶j1的1脚与温度检测芯片u1的3脚连接,温度检测芯片u1的4脚接地。

中央处理模块是单片机u2,单片机u2的1脚~3脚分别与温度检测芯片u1的7脚~5脚连接,单片机u2的31脚、40脚与电源vcc连接,单片机u2的20脚接地。

继电器控制模块包括三极管q1、继电器k1、电阻r1,三极管q1基极与电阻r1一端连接,电阻r1另一端与单片机u2的21脚连接,三极管q1的集电极接地,三极管q1的发射极与继电器k1线圈一端连接,继电器k1线圈另一端与电源vcc连接,继电器k1常开触点与加热电源j2的2脚连接,继电器k1的公共触点与加热电源j2的1脚连接。

上述的单片机u2型号是stc89c52,温度检测芯片u1型号是max6675。

本实用新型工作原理:系统工作时候,通过热电偶测温模块检测饭盒内部温度值,芯片u1将测量到的温度值转换为数字信号,通过5脚发送至单片机u2的3脚,单片机u2根据内部程序判断此时温度值是否超出设定值,进一步控制继电器控制模块;若温度值低于设定值,单片机u2的21脚输出ttl逻辑低电平,三极管q1导通,继电器k1线圈得电,继电器k1的常开触点闭合,加热电源接通,加热电路被导通,饭盒进入加热状态;反之,饭盒内部温度高于设定值时,单片机u2控制加热电源断开,饭盒处于不加热状态,实现饭盒内部温度的稳定。



技术特征:

1.一种自动保温饭盒控制电路,其特征在于:包括电源vcc、温度检测模块、中央处理模块、继电器控制模块、加热电源j2,电源vcc与温度检测模块、中央处理模块、继电器控制模块分别连接,温度检测模块输出端与中央处理模块输入端连接,中央处理模块输出端与继电器控制模块连接,继电器控制模块与加热电源j2连接。

2.如权利要求1所述的一种自动保温饭盒控制电路,其特征在于:所述温度检测模块包括电偶j1、温度检测芯片u1,电偶j1的2脚与温度检测芯片u1的1脚、2脚分别连接且接地,电偶j1的1脚与温度检测芯片u1的3脚连接,温度检测芯片u1的4脚接地。

3.如权利要求1所述的一种自动保温饭盒控制电路,其特征在于:所述中央处理模块是单片机u2,单片机u2的1脚~3脚分别与温度检测芯片u1的7脚~5脚连接,单片机u2的31脚、40脚与电源vcc连接,单片机u2的20脚接地。

4.如权利要求1所述的一种自动保温饭盒控制电路,其特征在于:所述继电器控制模块包括三极管q1、继电器k1、电阻r1,三极管q1基极与电阻r1一端连接,电阻r1另一端与单片机u2的21脚连接,三极管q1的集电极接地,三极管q1的发射极与继电器k1线圈一端连接,继电器k1线圈另一端与电源vcc连接,继电器k1常开触点与加热电源j2的2脚连接,继电器k1的公共触点与加热电源j2的1脚连接。


技术总结
本实用新型公开的一种自动保温饭盒控制电路,包括电源VCC、温度检测模块、中央处理模块、继电器控制模块、加热电源J2,电源VCC与温度检测模块、中央处理模块、继电器控制模块分别连接,温度检测模块输出端与中央处理模块输入端连接,中央处理模块输出端与继电器控制模块连接,继电器控制模块与加热电源J2连接,系统工作时候,通过热电偶测温模块检测饭盒内部温度值,中央处理模块进一步控制继电器控制模块的加热电源,实现饭盒内部温度低于或高于预设值时自动启动加热电路,保持饭盒内部温度稳定。

技术研发人员:顾传权;何广成;梁承权;吕德深;朱浩亮
受保护的技术使用者:南宁学院
技术研发日:2019.10.31
技术公布日:2020.09.15
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