[实用新型]一种水位控制电路有效
申请号: | 201220675059.7 | 申请日: | 2012-12-10 |
公开(公告)号: | CN202904389U | 公开(公告)日: | 2013-04-24 |
发明(设计)人: | 陈俊平 | 申请(专利权)人: | 陈俊平 |
主分类号: | G05D9/12 | 分类号: | G05D9/12 |
代理公司: | 广州粤高专利商标代理有限公司 44102 | 代理人: | 林伟斌 |
地址: | 515700 广东省潮州市饶*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 水位 控制电路 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种带水位检测控制的自动加水装置,应用于日常煮水壶的自动加水。
背景技术
在自动泡茶机中,有自动和手动加水功能,传统的自动加水一般是采用设定时间控制,根据时间与加水水泵的流量和乘积,确定每次加水的容量,达到每次均按事先设定的容量加水。这样受时间与水泵流量的误差影响,导致每次加水的容量存在较大的误差。另一方面,当水壶内已有水时,加水装置仍然会按原先设定的容量加水,将导致加水量不准确,甚至加水过量而溢出壶口。手动加水则需要根据加入水量多少由人工自行控制,边看水位边加水。上述加水方法,使用不方便,加水水量不准确,甚至导致溢水,耗水费电,不利于节能环保。
发明内容
针对现有技术的缺点,本实用新型的目的是提供一种结构简单,可靠性高,水位控制准确的水位控制电路。
为实现上述目的,本实用新型的技术方案为:一种水位控制电路,其包括微控制器U1、电极A及电极B,电极A、电极B分别与微控制器U1的IO端口和A/D端口连接,其中电极A、电极B用于检测容器中一定高度之间的电阻,微控制器U1根据电阻的变化情况控制加水机构向容器中加水与否。
还包括控制按键K,控制按键K连接至微控制器U1的I端口,用于控制按键K控制微控制器U1的加水工作程式。
所述微控制器U1还包括反相器U2及晶体三极管Q1,微控制器U1的O端口通过反相器U2、晶体三极管Q1与加水机构相连接。
所述微控制器U1还包括PWM单元,其根据电极A与电极B的电阻变化,控制加水机构的加水速率,当电极A与电极B之间的电阻逐渐变小,PWM单元通过PWM端口控制加水机构减小加水速率,并逐渐减小至停止。
微控制器U1还包括运算放大器U2及晶体三极管Q1,微控制器U1的PWM端口通过运算放大器U2、晶体三极管Q1与加水机构相连接。
与现有技术相比较,本实用新型的有益效果在于,
本实用新型通过在水壶上设置电极A和电极B,检测水壶内的水位变化,来控制水泵电机的工作状态,对水壶进行加水,能精确、方便地对水壶水位进行控制;同时,水位线的控制由电极A、电极B精确控制,避免了现有技术的时间限定加水的容易造成加水水量不准确,甚至导致溢水,耗水费电,不利于节能环保的缺陷。
附图说明
图1 为本实用新型实施例1的结构示意图;
图2 为本实用新型实施例2的结构示意图
具体实施方式
以下结合实施例及附图对本实用新型进行详细的描述。
实施例1
如图1所示,本实用新型公开了一种水位控制电路,其包括微控制器U1、电极A及电极B,电极A、电极B分别与微控制器U1的IO端口和A/D端口连接,其中电极A、电极B用于检测容器中一定高度之间的电阻,微控制器U1根据电阻的变化情况控制加水机构向容器中加水与否。
还包括控制按键K,控制按键K连接至微控制器U1的I端口,用于控制按键K控制微控制器U1的加水工作程式。
所述微控制器U1还包括反相器U2及晶体三极管Q1,微控制器U1的O端口通过反相器U2、晶体三极管Q1与加水机构相连接。
本实用新型应用于日常煮水壶中的水位控制,当加水水位未达到水位线时,电极A和电极B之间呈高阻状态,当加水水位达到水位线时,水位线处的检测电极B与水面相接触,这时通过水的导电作用,电极A与电极B之间呈低阻状态,水位控制电路根据电极A和电极B之间的电阻状态高低,对加水机构实行开启与关闭控制。
在加水过程中,当电极A和电极B之间呈高阻状态时,说明壶内水位尚未达到水位线,这时水位控制电路便根据这一状态便继续开启加水机构电机,使水位继续上升。当水位上升至水面接触到设置于水位线上的检测电极B时,电极A和电极B之间通过水的导电作用而呈低阻状态,水位控制电路根据这一状态便立即关闭加水机构,这样水壶内的水便保持在水位线上。
实施例2
如图2所示,本实施例与实施例1方案相近似,其区别在于,所述微控制器U1还包括PWM单元,其根据电极A与电极B的电阻变化,控制加水机构的加水速率,当电极A与电极B之间的电阻逐渐变小,PWM单元通过PWM端口控制加水机构减小加水速率,并逐渐减小至停止。
微控制器U1还包括运算放大器U2及晶体三极管Q1,微控制器U1的PWM端口通过运算放大器U2、晶体三极管Q1与加水机构相连接。
本实施例中,当水位未达到电极B时,电极A与电极B之间相绝缘而呈高阻状态,微控制器U1检测到电极A与电极B之间的高阻状态时,便开启加水机构对水壶加水;当水位接近电极B时,电极A与电极B之间通过水的导体而逐步从高阻状态变为低阻状态,微控制器U1检测到电极A与电极B之间逐步从高阻状态变为低阻状态的过程,便根据电阻的变化通过微控制器U1的PWM端口电平相应变化控制加水机构对水壶加水量的大小,并逐渐减小至停止。
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