本發(fā)明涉及家用電器領(lǐng)域,更具體地,涉及一種電熱煮水壺的控制電路。
背景技術(shù):
現(xiàn)有技術(shù)的電熱煮水壺與泡茶機的連接一般是通過耦合器的供電線路從主線傳輸?shù)剿畨?。一般情況下需要三環(huán)耦合器(包括二條電源線和一條安全接地線),但由于現(xiàn)在的智能家電需要將水壺的水溫、水位等信息傳輸?shù)脚莶铏C,實現(xiàn)對自動煮水全過程的智能化控制。而為了獲取水溫、水位等信息則需要通過有線連接將水壺上設(shè)置的傳感器連接到泡茶機微處理器,這樣耦合器就需要從三環(huán)增加到六環(huán)(或以上),于是耦合器結(jié)構(gòu)更復(fù)雜,而且體積龐大,經(jīng)常出現(xiàn)接觸不良等故障。
技術(shù)實現(xiàn)要素:
本發(fā)明為解決以上現(xiàn)有技術(shù)的缺陷,提供了一種應(yīng)用供電線路進行信號傳輸?shù)碾姛嶂笏畨氐目刂齐娐贰?/p>
為實現(xiàn)以上發(fā)明目的,采用的技術(shù)方案是:
一種電熱煮水壺的控制電路,包括設(shè)置在水壺內(nèi)的數(shù)據(jù)采集部件、泡茶機微處理器和供電線路,數(shù)據(jù)采集部件通過供電線路與泡茶機微處理器連接。
上述方案中,數(shù)據(jù)采集部件采集的數(shù)據(jù)通過供電線路以載波數(shù)據(jù)的方式傳輸?shù)脚莶铏C微處理器。本發(fā)明提供的控制電路利用現(xiàn)有的供電線路,在不增加其它通信媒介(例如:紅外、超聲、無線等)的情況下,只利用供電線路作為信道,實現(xiàn)數(shù)據(jù)傳遞和信息交換。
優(yōu)選地,所述供電線路包括水壺電源線、泡茶機內(nèi)電源線和耦合器,所述數(shù)據(jù)采集部件依次通過水壺電源線、耦合器、泡茶機內(nèi)電源線與泡茶機微處理器連接。
優(yōu)選地,所述數(shù)據(jù)采集部件包括溫度傳感器、水位傳感器和水壺微處理器,溫度傳感器、水位傳感器的輸出端與水壺微處理器連接,水壺微處理器依次通過水壺電源線、耦合器、泡茶機內(nèi)電源線與泡茶機微處理器連接。其中溫度傳感器、水位傳感器采集的數(shù)據(jù)通過水壺微處理器傳輸至泡茶機微處理器。
優(yōu)選地,所述數(shù)據(jù)采集部件還包括有信號功率放大電路、載波耦合器電路、載波接收與調(diào)制電路,其中水壺微處理器依次通過信號功率放大電路、載波耦合器電路與水壺電源線連接,載波接收與調(diào)制電路的兩端分別與水壺微處理器、載波耦合器電路連接。其中載波耦合器電路、載波接收與調(diào)制電路用于接收及處理泡茶機微處理器下發(fā)的采集數(shù)據(jù)的命令然后將其傳輸至水壺微處理器,水壺微處理器根據(jù)命令進行數(shù)據(jù)的采集,然后將采集的數(shù)據(jù)經(jīng)過信號功率放大電路的處理后,再通過載波耦合器電路、水壺電源線、耦合器、泡茶機內(nèi)電源線傳輸至泡茶機微處理器。
優(yōu)選地,所述控制電路還包括有功能控制電路,其中功能控制電路與泡茶機微處理器連接。泡茶機微處理器接收到數(shù)據(jù)采集部件采集的數(shù)據(jù)后,依據(jù)采集的數(shù)據(jù)通過功能控制電路進行相應(yīng)的功能控制,比如加水或者開始加熱或停止加熱。
優(yōu)選地,所述功能控制電路包括功率控制電路和加水控制開關(guān),其中功率控制電路和加水控制開關(guān)與泡茶機微處理器連接。泡茶機微處理器接收到數(shù)據(jù)采集部件采集的數(shù)據(jù)后,通過功率控制電路和加水控制開關(guān)進行加熱功率的控制以及加水的控制。
優(yōu)選地,所述功能控制電路還包括有載波接收單元、載波耦合器電路和載波調(diào)制電路,其中泡茶機微處理器依次通過載波接收單元、載波耦合器電路與泡茶機內(nèi)電源線連接,載波調(diào)制電路的兩端分別與泡茶機微處理器、載波耦合器電路連接。所述數(shù)據(jù)采集部件采集的數(shù)據(jù)經(jīng)過載波耦合器電路、載波接收單元的處理后傳輸至泡茶機微處理器,而泡茶機微處理器下發(fā)的命令通過載波調(diào)制電路、載波耦合器電路的調(diào)制后通過泡茶機內(nèi)電源線、耦合器、水壺電源線傳輸至數(shù)據(jù)采集部件。
優(yōu)選地,所述耦合器包括相互連接的高頻變壓器T1和高頻變壓器T2,水壺電源線、泡茶機內(nèi)電源線分別與高頻變壓器T1、高頻變壓器T2連接。
優(yōu)選地,所述泡茶機微處理器、水壺微處理器均為單片機。
優(yōu)選地,所述控制電路還包括顯示電路,所述顯示電路與泡茶機微處理器連接。所述顯示電路用于顯示泡茶機微處理器接收的數(shù)據(jù)。
與現(xiàn)有技術(shù)相比,本發(fā)明的有益效果是:
本發(fā)明提供的控制電路利用現(xiàn)有的供電線路,在不增加其它通信媒介的情況下,只利用供電線路作為信道,實現(xiàn)數(shù)據(jù)傳遞和信息交換。
附圖說明
圖1為電路的結(jié)構(gòu)示意圖。
圖2為電路的示意圖。
具體實施方式
附圖僅用于示例性說明,不能理解為對本專利的限制;
以下結(jié)合附圖和實施例對本發(fā)明做進一步的闡述。
實施例1
如圖1、2所示,控制電路包括設(shè)置在水壺內(nèi)的數(shù)據(jù)采集部件、泡茶機微處理器和供電線路。
其中,如圖1、2所示,供電線路包括水壺電源線、泡茶機內(nèi)電源線和耦合器,所述數(shù)據(jù)采集部件依次通過水壺電源線、耦合器、泡茶機內(nèi)電源線與泡茶機微處理器連接。本實施例中,耦合器包括相互連接的高頻變壓器T1和高頻變壓器T2,水壺電源線、泡茶機內(nèi)電源線分別與高頻變壓器T1、高頻變壓器T2連接。
上述方案中,數(shù)據(jù)采集部件采集的數(shù)據(jù)通過供電線路以載波數(shù)據(jù)的方式傳輸?shù)脚莶铏C微處理器。本發(fā)明提供的控制電路利用現(xiàn)有的供電線路,在不增加其它通信媒介(例如:紅外、超聲、無線等)的情況下,只利用供電線路作為信道,實現(xiàn)數(shù)據(jù)傳遞和信息交換。
本實施例中,如圖1、2所示,數(shù)據(jù)采集部件包括溫度傳感器、水位傳感器、水壺微處理器、信號功率放大電路、載波耦合器電路和載波接收與調(diào)制電路,溫度傳感器、水位傳感器的輸出端與水壺微處理器連接,水壺微處理器依次通過信號功率放大電路、載波耦合器電路與水壺電源線連接,載波接收與調(diào)制電路的兩端分別與水壺微處理器、載波耦合器電路連接;其中載波耦合器電路、載波接收與調(diào)制電路用于接收及處理泡茶機微處理器下發(fā)的采集數(shù)據(jù)的命令然后將其傳輸至水壺微處理器,水壺微處理器根據(jù)命令進行數(shù)據(jù)的采集,然后將采集的數(shù)據(jù)經(jīng)過信號功率放大電路的處理后,再通過載波耦合器電路、水壺電源線、耦合器、泡茶機內(nèi)電源線傳輸至泡茶機微處理器。本實施例中,所述泡茶機微處理器、水壺微處理器均為單片機。
在具體的實施過程中,其中,如圖1、2所示,所述控制電路還包括有功能控制電路,其中功能控制電路與泡茶機微處理器連接。泡茶機微處理器接收到數(shù)據(jù)采集部件采集的數(shù)據(jù)后,依據(jù)采集的數(shù)據(jù)通過功能控制電路進行相應(yīng)的功能控制,比如加水或者開始加熱或停止加熱。
本實施例中,所述功能控制電路包括功率控制電路和加水控制開關(guān),其中功率控制電路和加水控制開關(guān)與泡茶機微處理器連接。泡茶機微處理器接收到數(shù)據(jù)采集部件采集的數(shù)據(jù)后,通過功率控制電路和加水控制開關(guān)進行加熱功率的控制以及加水的控制。
本實施例中,如圖1所示,所述功能控制電路還包括有載波接收單元、載波耦合器電路和載波調(diào)制電路,其中泡茶機微處理器依次通過載波接收單元、載波耦合器電路與泡茶機內(nèi)電源線連接,載波調(diào)制電路的兩端分別與泡茶機微處理器、載波耦合器電路連接。所述數(shù)據(jù)采集部件采集的數(shù)據(jù)經(jīng)過載波耦合器電路、載波接收單元的處理后傳輸至泡茶機微處理器,而泡茶機微處理器下發(fā)的命令通過載波調(diào)制電路、載波耦合器電路的調(diào)制后通過泡茶機內(nèi)電源線、耦合器、水壺電源線傳輸至數(shù)據(jù)采集部件。
本實施例中,如圖2所示,所述控制電路還包括顯示電路,所述顯示電路與泡茶機微處理器連接。所述顯示電路用于顯示泡茶機微處理器接收的數(shù)據(jù)。
顯然,本發(fā)明的上述實施例僅僅是為清楚地說明本發(fā)明所作的舉例,而并非是對本發(fā)明的實施方式的限定。對于所屬領(lǐng)域的普通技術(shù)人員來說,在上述說明的基礎(chǔ)上還可以做出其它不同形式的變化或變動。這里無需也無法對所有的實施方式予以窮舉。凡在本發(fā)明的精神和原則之內(nèi)所作的任何修改、等同替換和改進等,均應(yīng)包含在本發(fā)明權(quán)利要求的保護范圍之內(nèi)。