一种家用全自动智能控制的小型饮水机的制作方法

文档序号:13430228阅读:263来源:国知局
一种家用全自动智能控制的小型饮水机的制作方法

本发明涉及智能家用电器领域,特别是一种家用全自动智能控制的小型饮水机。



背景技术:

饮水机是人们日常生活中必不可少的家电,但是现有的饮水机大部分只是仅仅将水进行加热、保温,等使用的时候通过手动将水接出,随着人们生活越来越智能化,老式的饮水机已经达不到人们的使用要求了。



技术实现要素:

本发明的目的是为了解决上述问题,设计了一种家用全自动智能控制的小型饮水机。

实现上述目的本发明的技术方案为,一种家用全自动智能控制的小型饮水机,包括箱体,所述箱体固定安装在地面上,所述箱体内部下端设有水桶装置,所述水桶装置由位于箱体底部与箱体固定连接的水桶箱体、位于箱体上与箱体固定连接且与水桶箱体相对应的水桶箱门、位于水桶箱体内部下端与水桶箱体固定连接的底座、位于底座上与底座固定连接的压力传感器、位于压力传感器上与压力传感器活动连接的水桶、位于水桶上方与水桶固定连接的抽水管和位于抽水管上与抽水管固定连接的微型水泵共同构成,所述水桶装置上方设有调节装置,所述调节装置由位于箱体内部上方一端与箱体固定连接的加热水箱和位于箱体内部上方另一端与箱体固定连接的常温水箱共同构成,所述加热水箱由位于箱体内部上方一端与箱体固定连接的加热水箱箱体、位于加热水箱箱体外部与加热水箱箱体固定连接的保温装置、开在加热水箱箱体上表面中心处的加热水箱进水口、位于加热水箱进水口上与加热水箱进水口固定连接且与抽水管固定连接的电磁阀一、位于加热水箱箱体内部与加热水箱箱体上表面固定连接的液位传感器一、位于加热水箱箱体内部与加热水箱箱体固定连接的电加热装置、位于加热水箱箱体内部与加热水箱箱体下表面固定连接的温度传感器、开在加热水箱箱体下表面中心处的热水出口和位于热水出口下方与热水出口固定连接的电磁阀二共同构成,所述常温水箱由位于箱体内部上方另一端与箱体固定连接的常温水箱箱体、开在常温水箱箱体上表面中心处的常温水箱进水口、位于常温水箱进水口上与常温水箱进水口固定连接且与抽水管固定连接的电磁阀三、位于常温水箱箱体内部与常温水箱箱体上表面固定连接的液位传感器二、开在常温水箱箱体下表面中心处的常温水出口和位于常温水出口下方与常温水出口固定连接的电磁阀四共同构成,所述调节装置下方设有自动接水装置,所述箱体侧表面上方设有控制器,所述控制器的信号接收端与压力传感器、液位传感器一、液位传感器二、温度传感器和自动接水装置电性连接,所述控制器的电源输出端与电磁阀一、电磁阀二、微型水泵、电磁阀三、电磁阀四、电加热装置和自动接水装置电性连接。

所述自动接水装置由开在箱体侧表面上且位于控制器下方和水桶箱门上方的凹槽、位于凹槽内一端侧面上与凹槽固定连接的红外线发射器、位于凹槽内另一端侧面上与凹槽固定连接的红外线接收器和位于凹槽内与凹槽后侧面固定连接的出水接头装置共同构成。

所述出水接头装置由位于凹槽后侧面上与凹槽固定连接的出水管、位于凹槽内且与出水管固定连接的出水接头、位于出水接头上与出水接头固定连接的液位传感器三、位于箱体内且一端与出水管固定连接的三通接头共同构成,所述液位传感器三与控制器的信号接收端电性连接。

所述三通接头另外两端分别与电磁阀二和电磁阀四固定连接。

所述红外线发射器与控制器的电源输出端电性连接,所述红外线接收器与控制器的信号接收端电性连接。

所述保温装置由硅酸铝纤维毡材料构成。

所述电加热装置由电加热管构成。

所述控制器上设有plc系统。

所述控制器上设有电容显示屏、控制按钮和开关装置。

所述箱体后方下端设有用电接口,所述用电接口一端与控制器电性连接,所述用电接口另一端与外部电源电性连接。

利用本发明的技术方案制作的一种家用全自动智能控制的小型饮水机,通过传感器和控制器的配合,使饮水机可以凭借自身的传感器和接收器来判断是否要将水放出,再也不用需要人工进行操作,本装置结构简单,操作方便,生产成本低。

附图说明

图1是本发明所述一种家用全自动智能控制的小型饮水机的结构示意图;

图2是本发明所述调节装置的示意图;

图3是本发明所述自动接水装置的示意图;

图4是本发明所述出水接头装置的示意图;

图5是本发明所述控制器的示意图;

图中,1、箱体;2、水桶箱体;3、水桶箱门;4、底座;5、压力传感器;6、水桶;7、抽水管;8、微型水泵;9、加热水箱;10、常温水箱;11、加热水箱箱体;12、保温装置;13、加热水箱进水口;14、电磁阀一;15、液位传感器一;16、电加热装置;17、温度传感器;18、热水出口;19、电磁阀二;20、常温水箱箱体;21、常温水箱进水口;22、电磁阀三;23、液位传感器二;24、常温水出口;25、电磁阀四;26、控制器;27、凹槽;28、红外线发射器;29、红外线接收器;30、出水管;31、出水接头;32、液位传感器三;33、三通接头;34、plc系统;35、电容显示屏;36、控制按钮;37、开关装置;38、用电接口。

具体实施方式

下面结合附图对本发明进行具体描述,如图1-5所示,一种家用全自动智能控制的小型饮水机,包括箱体1,所述箱体1固定安装在地面上,所述箱体1内部下端设有水桶装置,所述水桶装置由位于箱体1底部与箱体1固定连接的水桶箱体2、位于箱体1上与箱体1固定连接且与水桶箱体2相对应的水桶箱门3、位于水桶箱体2内部下端与水桶箱体2固定连接的底座4、位于底座4上与底座4固定连接的压力传感器5、位于压力传感器5上与压力传感器5活动连接的水桶6、位于水桶6上方与水桶6固定连接的抽水管7和位于抽水管7上与抽水管7固定连接的微型水泵8共同构成,所述水桶装置上方设有调节装置,所述调节装置由位于箱体1内部上方一端与箱体1固定连接的加热水箱9和位于箱体1内部上方另一端与箱体1固定连接的常温水箱10共同构成,所述加热水箱9由位于箱体1内部上方一端与箱体1固定连接的加热水箱箱体11、位于加热水箱箱体11外部与加热水箱箱体11固定连接的保温装置12、开在加热水箱箱体11上表面中心处的加热水箱进水口13、位于加热水箱进水口13上与加热水箱进水口13固定连接且与抽水管7固定连接的电磁阀一14、位于加热水箱箱体11内部与加热水箱箱体11上表面固定连接的液位传感器一15、位于加热水箱箱体11内部与加热水箱箱体11固定连接的电加热装置16、位于加热水箱箱体11内部与加热水箱箱体11下表面固定连接的温度传感器17、开在加热水箱箱体11下表面中心处的热水出口18和位于热水出口18下方与热水出口18固定连接的电磁阀二19共同构成,所述常温水箱10由位于箱体1内部上方另一端与箱体1固定连接的常温水箱箱体20、开在常温水箱箱体20上表面中心处的常温水箱进水口21、位于常温水箱进水口21上与常温水箱进水口21固定连接且与抽水管7固定连接的电磁阀三22、位于常温水箱箱体20内部与常温水箱箱体20上表面固定连接的液位传感器二23、开在常温水箱箱体20下表面中心处的常温水出口24和位于常温水出口24下方与常温水出口24固定连接的电磁阀四25共同构成,所述调节装置下方设有自动接水装置,所述箱体1侧表面上方设有控制器26,所述控制器26的信号接收端与压力传感器、液位传感器一、液位传感器二、温度传感器和自动接水装置电性连接,所述控制器26的电源输出端与电磁阀一、电磁阀二、微型水泵、电磁阀三、电磁阀四、电加热装置和自动接水装置电性连接;所述自动接水装置由开在箱体1侧表面上且位于控制器26下方和水桶箱门3上方的凹槽27、位于凹槽27内一端侧面上与凹槽27固定连接的红外线发射器28、位于凹槽27内另一端侧面上与凹槽27固定连接的红外线接收器29和位于凹槽27内与凹槽27后侧面固定连接的出水接头装置共同构成;所述出水接头装置由位于凹槽27后侧面上与凹槽27固定连接的出水管30、位于凹槽27内且与出水管30固定连接的出水接头31、位于出水接头31上与出水接头31固定连接的液位传感器三32、位于箱体1内且一端与出水管30固定连接的三通接头33共同构成,所述液位传感器三32与控制器26的信号接收端电性连接;所述三通接头33另外两端分别与电磁阀二19和电磁阀四25固定连接;所述红外线发射器28与控制器26的电源输出端电性连接,所述红外线接收器29与控制器26的信号接收端电性连接;所述保温装置12由硅酸铝纤维毡材料构成;所述电加热装置16由电加热管构成;所述控制器26上设有plc系统34;所述控制器26上设有电容显示屏35、控制按钮36和开关装置37;所述箱体1后方下端设有用电接口38,所述用电接口38一端与控制器26电性连接,所述用电接口38另一端与外部电源电性连接。

本实施方案的特点为,箱体内部下端设有水桶装置,水桶装置由位于箱体底部与箱体固定连接的水桶箱体、位于箱体上与箱体固定连接且与水桶箱体相对应的水桶箱门、位于水桶箱体内部下端与水桶箱体固定连接的底座、位于底座上与底座固定连接的压力传感器、位于压力传感器上与压力传感器活动连接的水桶、位于水桶上方与水桶固定连接的抽水管和位于抽水管上与抽水管固定连接的微型水泵共同构成,水桶装置上方设有调节装置,调节装置由位于箱体内部上方一端与箱体固定连接的加热水箱和位于箱体内部上方另一端与箱体固定连接的常温水箱共同构成,加热水箱由位于箱体内部上方一端与箱体固定连接的加热水箱箱体、位于加热水箱箱体外部与加热水箱箱体固定连接的保温装置、开在加热水箱箱体上表面中心处的加热水箱进水口、位于加热水箱进水口上与加热水箱进水口固定连接且与抽水管固定连接的电磁阀一、位于加热水箱箱体内部与加热水箱箱体上表面固定连接的液位传感器一、位于加热水箱箱体内部与加热水箱箱体固定连接的电加热装置、位于加热水箱箱体内部与加热水箱箱体下表面固定连接的温度传感器、开在加热水箱箱体下表面中心处的热水出口和位于热水出口下方与热水出口固定连接的电磁阀二共同构成,常温水箱由位于箱体内部上方另一端与箱体固定连接的常温水箱箱体、开在常温水箱箱体上表面中心处的常温水箱进水口、位于常温水箱进水口上与常温水箱进水口固定连接且与抽水管固定连接的电磁阀三、位于常温水箱箱体内部与常温水箱箱体上表面固定连接的液位传感器二、开在常温水箱箱体下表面中心处的常温水出口和位于常温水出口下方与常温水出口固定连接的电磁阀四共同构成,调节装置下方设有自动接水装置,自动接水装置由开在箱体侧表面上且位于控制器下方和水桶箱门上方的凹槽、位于凹槽内一端侧面上与凹槽固定连接的红外线发射器、位于凹槽内另一端侧面上与凹槽固定连接的红外线接收器和位于凹槽内与凹槽后侧面固定连接的出水接头装置共同构成,出水接头装置由位于凹槽后侧面上与凹槽固定连接的出水管、位于凹槽内且与出水管固定连接的出水接头、位于出水接头上与出水接头固定连接的液位传感器三、位于箱体内且一端与出水管固定连接的三通接头共同构成,通过传感器和控制器的配合,使饮水机可以凭借自身的传感器和接收器来判断是否要将水放出,再也不用需要人工进行操作,本装置结构简单,操作方便,生产成本低。

在本实施方案中,将用电接口与外部电源连接,控制控制器上的开关装置启动设备,控制器的信号接收端接收液位传感器一和液位传感器二的信号,检测加热水箱和常温水箱内的水位高低,当低于设定值时控制器开始控制微型水泵工作,当液位传感器一的检测的液位低于设定时,控制器控制电磁阀一开始工作,当液位传感器二监测的液位低于设定时,控制器控制电磁阀三开始工作,常温水箱的水无需任何操作,只需使用时方可排出,加热水箱内,通过温度传感器检测水温,当水温低于设定值时,控制器控制电加热装置开始工作,将水加热,当加热到设定值时,控制器控制电加热装置停止工作,加热水箱外的保温装置可以将加热水箱保温,当需要接水时红外线发射器发射红外线光线,由红外线接收器接收,当水杯放置在接水口时,通过检测红外线接收情况,测定水杯高度,检测完水杯高度后,同时控制器通过接受控制按钮上的信号,检测接热水时,控制器控制电磁阀三开始工作,热水通过电磁阀三由出水管经出水接头进入杯中,当接常温水时,控制器控制电磁阀四开始工作,常温水经过电磁阀四由出水管经出水接头进入杯中,控制器通过控制液位传感器三检测水杯中的水位高度,当水位高度达到与红外线位置的高度相差的设定值时,控制器控制电磁阀三或电磁阀四停止工作,停止将水排出,当设备使用一段时间后,控制器通过控制压力传感器检测水桶本身的压力情况,当压力低于设定值时,控制器将设备停止工作,同时由人工进行换桶,加水等工作。

上述技术方案仅体现了本发明技术方案的优选技术方案,本技术领域的技术人员对其中某些部分所可能做出的一些变动均体现了本发明的原理,属于本发明的保护范围之内。

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