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一種帶有高低水位檢測(cè)的智能電熱水壺的制作方法

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一種帶有高低水位檢測(cè)的智能電熱水壺的制造方法與工藝

本實(shí)用新型涉及一種電熱水壺,具體涉及一種帶有高低水位檢測(cè)的智能電熱水壺。



背景技術(shù):

現(xiàn)有的電熱水壺一般由底座和壺體組成,其中底座設(shè)有控制電路,壺體下部設(shè)有加熱元件,并通過(guò)耦合器使壺體和控制電路連接,壺體還設(shè)有溫度傳感器。使用時(shí),只需將壺體放在底座上,就可以將底座和壺體的控制電路連接,可使發(fā)熱元件工作對(duì)壺體內(nèi)的液體進(jìn)行加熱,而壺體上的溫度傳感器可以實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)壺內(nèi)水的溫度,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)水溫及加熱的控制。

然而,目前的自動(dòng)加水電熱水壺,僅僅監(jiān)測(cè)壺體的低水位,并通過(guò)延時(shí)來(lái)控制加水量達(dá)到自動(dòng)加水的功能,但是加水量誤差較大,可能出現(xiàn)溢水發(fā)生安全事故,故現(xiàn)有市場(chǎng)上的煮水壺在使用過(guò)程中有一定的安全隱患。



技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:

本實(shí)用新型為克服上述不足,提供了一種帶有高低水位檢測(cè)的智能電熱水壺,其能同時(shí)對(duì)水壺的水溫和水量進(jìn)行智能管理,低于警戒低水位時(shí)自動(dòng)加水至水位達(dá)到高水位后再自動(dòng)進(jìn)行控溫加熱,具有防干燒、防溢出、自動(dòng)加水、精準(zhǔn)控溫的特性。

本實(shí)用新型的帶有高低水位檢測(cè)的智能電熱水壺,包括壺體和其底座內(nèi)的控制電路,為實(shí)現(xiàn)上述目的所采用的技術(shù)方案在于:在壺體內(nèi)分別設(shè)有高水位檢測(cè)點(diǎn)和低水位檢測(cè)點(diǎn),壺體內(nèi)設(shè)有熱敏電阻NTC,高水位檢測(cè)點(diǎn)通過(guò)高水位信號(hào)端U1與電熱水壺的控制器相連,低水位檢測(cè)點(diǎn)通過(guò)低水位信號(hào)端U3與控制器相連,熱敏電阻NTC通過(guò)溫度信號(hào)端U2與控制器相連,控制器通過(guò)驅(qū)動(dòng)電路連接電熱水壺的微型水泵。

作為本實(shí)用新型的進(jìn)一步改進(jìn),所示控制電路包括電源、電阻R1、電阻R2、電阻R3、電阻R4、電容C1、電容C2、二極管D1、二極管D2,電阻R1、電阻R2、電阻R3的一端相連后與電源正極相連,電阻R1的另一端連接二極管D1的陽(yáng)極,二極管D1的陰極連接高水位檢測(cè)點(diǎn)1,電阻R3的另一端連接二極管D2的陽(yáng)極,二極管D2的陰極接地,二極管D1與電阻R1之間的連線連接高水位信號(hào)端U1,電阻R2的另一端分別連接熱敏電阻NTC的一端和電阻R4的一端,電阻R4的另端連接電容C1的一端,電容C1的另一端連接熱敏電阻NTC的另一端,熱敏電阻NTC的另一端與低水位檢測(cè)點(diǎn)2共同接電源負(fù)極。

作為本實(shí)用新型的進(jìn)一步改進(jìn),所示控制器還連接有蜂鳴器,可在出現(xiàn)干燒或溢水現(xiàn)象時(shí)進(jìn)行報(bào)警。

作為本實(shí)用新型的進(jìn)一步改進(jìn),所述低水位檢測(cè)點(diǎn)為熱敏電阻NTC的表面金屬溫度探頭,其外側(cè)設(shè)有絕緣套。

本實(shí)用新型的有益效果是:本實(shí)用新型可實(shí)時(shí)檢測(cè)壺體內(nèi)的水位和水溫,當(dāng)控制電路檢測(cè)到水位低于低水位時(shí),自動(dòng)加水至壺體內(nèi);當(dāng)檢測(cè)到水位達(dá)到高水位時(shí),自動(dòng)停止加水;當(dāng)水溫低于設(shè)定溫度時(shí),控制電路控制發(fā)熱元件開始加熱;當(dāng)水溫達(dá)到設(shè)定溫度時(shí),自動(dòng)降低功率或停止加熱保持設(shè)定水溫,實(shí)現(xiàn)智能加水煮水,具有防干燒、防溢出、自動(dòng)加水、精準(zhǔn)控溫等安全可靠的特性。

附圖說(shuō)明:

圖1為實(shí)施例一的結(jié)構(gòu)示意圖;

圖2為實(shí)施例二的結(jié)構(gòu)示意圖;

圖3為控制電路圖;

圖4為電氣控制示意圖。

具體實(shí)施方式:

實(shí)施例一

參照?qǐng)D1、圖3和圖4,本實(shí)施例中的高低水位檢測(cè)的智能電熱水壺,包括壺體7和其底座內(nèi)的控制電路,在壺體內(nèi)分別設(shè)有高水位檢測(cè)點(diǎn)1和低水位檢測(cè)點(diǎn)2,壺體7內(nèi)設(shè)有熱敏電阻NTC,高水位檢測(cè)點(diǎn)通過(guò)高水位信號(hào)端U1與電熱水壺的控制器3相連,低水位檢測(cè)點(diǎn)2通過(guò)低水位信號(hào)端U3與控制器3相連,熱敏電阻NTC通過(guò)溫度信號(hào)端U2與控制器3相連,控制器3通過(guò)驅(qū)動(dòng)電路4連接電熱水壺的微型水泵5。所示控制電路包括電源、電阻R1、電阻R2、電阻R3、電阻R4、電容C1、電容C2、二極管D1、二極管D2,電阻R1、電阻R2、電阻R3的一端相連后與電源正極相連,電阻R1的另一端連接二極管D1的陽(yáng)極,二極管D1的陰極連接高水位檢測(cè)點(diǎn)1,電阻R3的另一端連接二極管D2的陽(yáng)極,二極管D2的陰極接地,二極管D1與電阻R1之間的連線連接高水位信號(hào)端U1,電阻R2的另一端分別連接熱敏電阻NTC的一端和電阻R4的一端,電阻R4的另端連接電容C1的一端,電容C1的另一端連接熱敏電阻NTC的另一端,熱敏電阻NTC的另一端與低水位檢測(cè)點(diǎn)2共同接電源負(fù)極。所示控制器3還連接有蜂鳴器6。

熱敏電阻NTC隨著溫度變化電阻也發(fā)生變化,與R2形成分壓電路后,溫度信號(hào)端U2可實(shí)時(shí)讀取熱敏電阻NTC的分壓從而換算為對(duì)應(yīng)的溫度值;低水位檢測(cè)點(diǎn)2與熱敏電阻NTC一端共同接到直流電源負(fù)極,金屬壺體接地,當(dāng)水位低于低水位檢測(cè)點(diǎn)2時(shí),低水位信號(hào)端U3為高電平,當(dāng)水位高于低水位檢測(cè)點(diǎn)2時(shí),低水位信號(hào)端U3為低電平;高水位檢測(cè)點(diǎn)1接電阻R1,當(dāng)水位低于高水位檢測(cè)點(diǎn)1時(shí),高水位信號(hào)端U1為高電平,當(dāng)水位達(dá)到高水位檢測(cè)點(diǎn)1時(shí),高水位檢測(cè)點(diǎn)U1為低電平。

實(shí)施例二

本實(shí)施例與實(shí)施例一不同的是,所述低水位檢測(cè)點(diǎn)2為熱敏電阻NTC的表面金屬溫度探頭,其外側(cè)設(shè)有絕緣套。

綜上所述僅為本實(shí)用新型較佳實(shí)施例,凡依本申請(qǐng)所做的等效修飾和現(xiàn)有技術(shù)添加均視為本實(shí)用新型技術(shù)范疇。

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