[发明专利]自动加热手柄及其加热方法有效
申请号: | 201811571036.X | 申请日: | 2018-12-21 |
公开(公告)号: | CN109831835B | 公开(公告)日: | 2022-03-22 |
发明(设计)人: | 邓自强;杨晓露;曾帅;付巍慎;张飞 | 申请(专利权)人: | 武汉欣叶电子科技有限公司 |
主分类号: | H05B3/00 | 分类号: | H05B3/00;H05B3/02;H05B1/02 |
代理公司: | 武汉河山金堂专利事务所(普通合伙) 42212 | 代理人: | 胡清堂;陈懿 |
地址: | 430000 湖北省武汉*** | 国省代码: | 湖北;42 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 自动 加热 手柄 及其 方法 | ||
1.自动加热手柄,其特征在于:包括控制模块(100)以及与控制模块(100)电连接的加热模块(200);
其中,控制模块(100)包括LED指示灯(101)、触摸滑条(102)、MCU(103)、接近传感器(104),MCU(103)的第一信号输入端、第二信号输入端分别与触摸滑条(102)、接近传感器(104)的信号输出端连接,MCU(103)的第一信号输出端与LED指示灯(101)的信号接收端连接,MCU(103)将来自触摸滑条(102)的信号通过处理后以控制LED指示灯(101)显示相应档位;
加热模块(200)包括第一NTC热敏电阻(201)、第二NTC热敏电阻(202)、加热电阻丝(203),第一NTC热敏电阻(201)、第二NTC热敏电阻(202)的信号输出端均与MCU(103)的第三信号输入端、第四信号输入端连接,第一NTC热敏电阻(201)用于监测环境温度,第二NTC热敏电阻(202)用于监测手柄温度;加热电阻丝(203)的信号输入端与MCU(103)的第二信号输出端连接;
当MCU(103)接收到来自第一NTC热敏电阻(201)的温度≥15℃,则不会调整加热电阻丝(203)的功率;
当MCU(103)未接收到接近传感器(104)被触发信号时,则不会调整加热电阻丝(203)的功率;
当MCU(103)同时监测到来自第二NTC热敏电阻(202)的温度低于设定值且接近传感器(104)被触发时,MCU(103)根据档位输出PWM以调整加热电阻丝(203)的功率,继而达到自动加热手柄的目的;所述触摸滑条(102)用于加热手柄的档位调节。
2.根据权利要求1所述自动加热手柄,其特征在于:所述接近传感器(104)用于监测是否有手握住手柄。
3.根据权利要求1至2任一所述自动加热手柄的加热方法,包括如下步骤:
S1、在MCU(103)中设定来自电瓶所输出的最低电压值为V、来自第一NTC热敏电阻(201)所测的环境温度不得大于Ta、来自第二NTC热敏电阻(202)所测的手柄温度不得大于Tb;
S2、当MCU(103)监测到来自电瓶输出端的电压大于V,同时MCU(103)监测的第一NTC热敏电阻(201)所测的环境温度小于Ta时,MCU(103)通过监测触摸滑条(102)的输出信号,判断手柄此时的档位;此时,若MCU103监测到触摸滑条(102)的输出信号,则MCU(103)根据监测到的来自接近传感器(104)的输出信号,通过PWM以调整加热电阻丝(203)的加热功率,以达到向手柄进行自动加热的目的。
4.根据权利要求3所述自动加热手柄的加热方法,其特征在于:所述步骤S2中,若MCU(103)未监测到来自接近传感器(104)的输出信号,则表示手柄未被触摸,MCU(103)停止工作。
5.根据权利要求3所述自动加热手柄的加热方法,其特征在于:所述步骤S2中,当MCU(103)监测到来自电瓶输出端的电压小于V,此时MCU(103)则停止工作。
6.根据权利要求3所述自动加热手柄的加热方法,其特征在于:所述步骤S2中,当MCU(103)监测到来自电瓶输出端的电压大于V,同时MCU(103)监测的第一NTC热敏电阻(201)所测的环境温度大于Ta时,此时MCU(103)停止工作。
7.根据权利要求3所述自动加热手柄的加热方法,其特征在于:所述步骤S2中,当MCU(103)监测到来自第二NTC热敏电阻(202) 所测的手柄温度大于Tb时,此时MCU(103)则停止工作。
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