[实用新型]二次加热豆浆机无效

专利信息
申请号: 200920260122.9 申请日: 2009-11-05
公开(公告)号: CN201624536U 公开(公告)日: 2010-11-10
发明(设计)人: 顾永洪 申请(专利权)人: 顾永洪
主分类号: A47J31/56 分类号: A47J31/56;A23C11/10
代理公司: 中山市科创专利代理有限公司 44211 代理人: 唐治芳
地址: 528425 广东省中山市*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 二次 加热 豆浆机
【说明书】:

[技术领域]

本实用新型涉及一种豆浆机,特别涉及能够进行二次加热的豆浆机。

[背景技术]

豆浆机现在成为了人们日常生活中经常使用的一种家庭厨房用具,目前,带有加热功能的豆浆机,大都是只能进行一次加热,即加热管将豆浆加热到一定的温度时就停止工作,以后不再重新进行加热,这样该类产品最大的缺点就是:如果人们没有及时将煮好的豆浆吃掉的话,由于热量的散发,那么豆浆很快就会变冷了,为了解决这个问题,本发明人特研究出本实用新型。

[实用新型内容]

本实用新型克服了上述技术的不足,提供了一种在豆浆筒内的温度低时加热管可重新加热的二次加热豆浆机。

为实现上述目的,本实用新型采用了下列技术方案:

二次加热豆浆机,其包括有豆浆筒和上盖,在上盖上设有电路板、电机以及向下伸入到豆浆筒内的加热管和温度检测探头,在电机的输出轴上固定有向下伸入到豆浆筒内的搅拌刀,在所述电路板上设置有当温度检测探头检测的温度低于设定值时就控制加热管进行加热的控制器,在上盖外表面设置有启动控制器工作的控制按钮。

所述温度检测探头为热敏电阻。

在上盖外表面还设置有在控制按钮按下时能发光指示的指示灯。

所述控制器包括有主控芯片、与主控芯片连接的加热管驱动电路、电机驱动电路,以及为主控芯片、加热管驱动电路、电机驱动电路供电的电源电路;所述控制按钮的一端与主控芯片的二次加热控制输入端连接,控制按钮的另一端接地;所述热敏电阻的两端分别与主控芯片的两个温度检测输入端连接。

所述加热管驱动电路包括有两个三极管,该两个三极管的基极分别与主控芯片的两个加热控制输出端连接,两个三极管的集电极各连接有一个继电器,两个继电器的输出端连接在一起形成一个与加热管连接的电源端,加热管的另一端与火线连接。

所述电机驱动电路包括有光电耦合器,光电耦合器的一个输入端接5V电源,另一个输入端与主控芯片的电机控制输出端连接,光电耦合器的一个输出端与电机正极连接,光电耦合器的另一个输出端与双向可控硅的控制端连接,双向可控硅一端与电机正极连接,双向可控硅另一端与零线连接,电机负极接火线。

本实用新型的有益效果是:本实用新型能够在豆浆筒内的温度低于设定温度值时,就控制加热管进行加热,从而使得豆浆筒内的豆浆保持一个较为稳定的温度,豆浆不会变冷。

[附图说明]

图1为本实用新型的主视图;

图2为图1的A-A剖视图;

图3为本实用新型的控制器部分的电路原理图。

[具体实施方式]

下面结合附图与本实用新型的实施方式作进一步详细的描述:

本实用新型为二次加热豆浆机,其包括有豆浆筒1和上盖2,在上盖2上设有电路板3、电机4以及向下伸入到豆浆筒1内的加热管5和温度检测探头6,在电机4的输出轴上固定有向下伸入到豆浆筒1内的搅拌刀7,在所述电路板3上设置有当温度检测探头6检测的温度低于设定值时就控制加热管5进行加热的控制器8,在上盖2外表面设置有启动控制器工作的控制按钮9。

所述温度检测探头6为热敏电阻TR。在上盖2外表面还设置有在控制按钮9按下时能发光指示的指示灯10。

所述控制器包括有主控芯片IC1、与主控芯片IC1连接的加热管驱动电路A、电机驱动电路B,以及为主控芯片IC1、加热管驱动电路A、电机驱动电路B供电的电源电路C;所述控制按钮9的一端与主控芯片IC1的二次加热控制输入端连接,控制按钮9的另一端接地;所述热敏电阻的两端分别与主控芯片IC1的两个温度检测输入端连接。

所述加热管驱动电路A包括有两个三极管Q1、Q2,该两个三极管Q1、Q2的基极分别与主控芯片IC1的两个加热控制输出端连接,两个三极管Q1、Q2的集电极各连接有一个继电器,两个继电器的输出端连接在一起形成一个与加热管5连接的电源端H,加热管5的另一端与火线L连接。

所述电机驱动电路B包括有光电耦合器U2,光电耦合器U2的一个输入端接5V电源,另一个输入端与主控芯片IC1的电机控制输出端连接,光电耦合器U2的一个输出端与电机4正极连接,光电耦合器U2的另一个输出端与双向可控硅Q4的控制端连接,双向可控硅Q4一端与电机4正极连接,双向可控硅Q4另一端与零线N连接,电机4负极接火线L。

本实用新型在豆浆筒1内温度为45°以下时,按下控制按钮控制器控制加热管可重新进入快速持续加热工作状态。重新加热控制分为三个控制模式,分别为模式A、模式B、模式C。

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