沸点自动监测校准的饮水加热装置的制作方法

文档序号:4706659阅读:344来源:国知局
专利名称:沸点自动监测校准的饮水加热装置的制作方法
技术领域
本实用新型涉及一种沸点自动监测校准的饮水加热装置,尤其是智能检测不同海拔地区沸点温度值并自动设置校准加热温度值的电开水机和饮水机。
背景技术
目前,公知的电开水机或饮水机一般不考虑海拔高度对沸点的影响,设定加热温度为92度,或者设定为100度。目前智能开水机已经采用可以设定水加热温度值的设计,但是使用者并不清楚使用地的海拔高度以及海拔高度与水沸点温度的精确值,因而用户自行调整的温度值,如果低于实际沸点,这样水加热不开卫生性能不良。如果设定高于沸点,使水沸腾不止,造成大量能源浪费。·现有技术在开水机饮水机之外的产品还有通过设置高度传感器来侦测并控制加热温度的装置,但是应用于饮水机产品,往往成本过高限制市场需求,实用性不强。发明内容针对现有技术存在的不足,本实用新型所要解决的技术问题是,提供一中能够克服现有的这类加热装置因不能区分海拔高度而产生的水温设定不准,水过沸浪费能源、力口热不临近沸腾点水质卫生性能不佳的不足,能够自动检测不同海拔高度下沸点温度值并自动智能校准和控制的方法,该装置不仅能智能检测出沸点温度值,而且能自动控制本装置在校准的设定温度值下自动加热的沸点自动监测校准的饮水加热装置。为解决上述技术问题,本实用新型所采取的技术方案是一种沸点自动监测校准的饮水加热装置,包括外壳、水箱、温度传感器、溢流传感器、上水位传感器、下水位传感器、加热元件、电磁阀、进水组件、出水组件、信号连接线、电缆、显示操作板及微电脑控制板,所述进水组件通过电磁阀与水箱连接,上水位传感器与下水位传感器分别设于水箱的顶部及底部,在上水位传感器上部的水箱侧壁设置溢流传感器,所述加热元件设于水箱底部的侧壁上并低于下水位传感器,温度传感器设于水箱内部,所述微电脑显示板通过信号连接线分别与温度传感器、溢流传感器、上水位传感器、下水位传感器、加热元件、电磁阀及显示操作板电连接,信号连接线通过电缆与外接电源连接,在微电脑控制板上设置有沸点校准电路,所述沸点校准电路通过信号连接线分别与温度传感器、溢流传感器、上水位传感器、下水位传感器、加热元件、电磁阀、及显示操作板电连接。上述的沸点自动监测校准的饮水加热装置,所述沸点校准电路由CPU、存储器、检测模块、控制电路、温度传感电路和水位传感电路组成,所述存储器与控制电路均与CPU电连接,检测模块与存储器电连接,温度传感电路及水位传感电路分别与检测模块电连接,所述控制电路分别与加热元件及进水组件电连接。本实用新型沸点自动监测校准的饮水加热装置的优点是通过增设的由CPU、存储器、检测模块、控制电路、温度传感电路和水位传感电路组成的沸点校准电路,存储器与控制电路均与CPU电连接,检测模块与存储器电连接,温度传感电路及水位传感电路分别与检测模块电连接,控制电路分别与加热元件及进水组件电连接。通过显示控制板用户可以设置是否自动检测校准海拔沸点模式,也可以不设置自动检测校准模式。一旦设置则在第一次使用时或重新设置时就运行自动检测校准模式。通过本实用新型的内容,可以在不同海拔高度下自动测定沸点温度,从而避免了因为沸点设定不准而产生的水温不高或者过渡长时间沸腾所造成的能源浪费。

图I为本实用新型的结构示意图;图2为本实用新型沸点校准电路的结构框图;图3为沸点校准电路的逻辑工作流程图。
具体实施方式
以下结合附图及具体实施例对本实用新型做进一步详细说明; 如图1、2、3所示,一种沸点自动检测校准的饮水加热装置,包括外壳1,水箱2,温度传感器3,溢流传感器4,上水位传感器5,下水位传感器6,加热元件7,微电脑控制板8,电磁阀9,进水组件10,显示操作板11以及电缆12,电源及信号连接线13,出水组件14等.微电脑控制板8上设有控制加热器工作的继电器或电子开关,微电脑控制板8上设有具有存储和比较功能的单片机芯片。外部水源通过进水组件10与电磁阀9连接,电磁阀9与水箱2连接,下水位传感器6位于加热元件7工作面以上,上水位传感器5位于下水位传感器6之上以及溢流传感器4之下,安装在水箱2侧壁或顶部。出水组件14与水箱2及外壳I相连,用于取水。本装置也通过电缆及信号连接线13将微电脑控制板8,温度传感器3,溢流传感器4,上水位传感器5,下水位传感器6,加热元件7,电磁阀9,显示操作板11及外部电源相连接。该微电脑控制板8可以检测,记录和控制本加热装置的温度点水位进水加热等动作。通过显示操作板11可以设定操作内容,可以重新设定进入沸点自动检测校准程序模式,可以发出动作及其它设置指令。在微电脑控制板8上设置有沸点校准电路,沸点校准电路通过信号连接线13分别与温度传感器3、溢流传感器4、上水位传感器5、下水位传感器6、加热元件7、电磁阀9、及显示操作板11电连接。沸点校准电路由CPU、存储器、检测模块、控制电路、温度传感电路和水位传感电路组成,存储器与控制电路均与CPU电连接,检测模块与存储器电连接,温度传感电路及水位传感电路分别与检测模块电连接,控制电路分别与加热元件7及进水组件10电连接。本专利利用沸点温度在某一海拔高度下是固定数值的特点,在本加热装置在第一次使用或重置海拔沸点自动检测校准模式时,可以根据用户设置或本加热装置出厂默认设置,进入校准状态。水在加热到沸点后,水温加热与时间曲线出现恒定值,从而确定在这一高度下的沸点温度值.本加热装置的工作过程为首次工作时,即水箱2内无水,接通电源后首次进水,如果显示操作板11设置为海拔沸点自动检测校准模式,或重置设置为海拔沸点自动检测校准模式,则本装置自动进入海拔沸点自动检测校准模式,运行程序。如在逻辑图所示,在首次工作或重置自动校准模式进入步骤15时,微电脑控制板8检测水位是否低于下水位传感器6步骤16,如果高于,则排水到下水位传感器6以下步骤17。如果低于,则电磁阀9打开步骤18进水,当下水位传感器6检测水位达到下水位步骤19,电磁阀9停止步骤20,补水停止,加热元件7工作步骤21。温度传感器3检测水箱2内水的温度,如果水温低于一个内置温度值,则加热元件7继续工作步骤21,如果水温大于等于该内置温度值,则进入步骤23。该内置温度值优选范围为40-90度,本实施例为80摄氏度。微电脑控制板8每间隔一定时间内存记录温度传感器3的温度值步骤23。该时间间隔优选值为3秒到I分钟,本实施例为6秒。微电脑控制板内存按先进先出原则,按先进先出连续存储不少于2个的固定数量的温度数值步骤24,该固定数量优选范围为3-50个,本实施例为10个。当单片机芯片存储的取值超过固定数量值本实施例为10个值时,内存中最先存储的温度值删除,将最后记录的温度值存入微电脑控制板8内存。如果按先进先出连续存储10个温度值均相等步骤25,或温度差在I度以内,将该温度值作为待定沸点温度Al,记录储存步骤26。如果功能程序程序设定多次精确校准步骤27,则将第二次校准纪录为待定沸点温度A2。以此类推分别记录为A3、A4等步骤26,直到达到设定的沸点取值次数步骤28。比较各次记录待定温度值 A1,A2,A3等结果,确定待定沸点温度最小值B步骤29,将该最小沸点温度值减去一个固定值作为沸点校准设定值C存入微电脑控制板步骤30。本实施例减去的固定值为I度。设置沸点校准设定值C作为本装置的设定加热温度D,本装置结束海拔沸点自动检测校准模式,本装置控制转入进入正常工作模式并运行步骤31,本装置正常工作模式下,功能程序加热设置的水温控制值即为设定加热温度D。本实用新型原理是利用沸点温度在某一海拔高度下是固定数值的特性,水在加热到沸点后,水温加热与时间曲线出现恒定值,从而确定在这一高度下的沸点温度值.本实用新型按照以下步骤确定工作水温的方法(I)、加水至预定水箱水位;(2)、加热水箱内的水温度到40摄氏度或某个固定值;(3)、按照每6秒或设定的一个固定时间间隔监测记录温度传感器的温度值;(4)、按照先进先出原则,连续对每6秒或另外设定的固定时间间隔的水温度值循取值,存储并仅存储10个或另外设定的固定数量的取值;(5)、当存储的固定数量的取值中的每个取值不相同时,删除最早的取值,存入最新取值,继续比较;当存储的固定数量的取值中的每个取值均相同时,确认该取值为沸点温度;(6)、可以多次重复⑴到(5),取得多组沸点数据,按照最小值作为校准的沸点温度;(7)、为了使水温设置为临界沸腾,在(6)基础上减去I度或数度作为该海拔下设置校准温度用于微电脑控制板的程序加热控制温度值;(8)、本加热装置完成以上沸点校准设定后,转入正常工作模式,即按(7)确定的温度点控制加热、补水过程。当然,上述说明并非是对本实用新型的限制,本实用新型也并不限于上述举例,本技术领域的普通技术人员,在本实用新型的实质范围内,作出的变化、改型、添加或替换,都应属于本实用新型的保护范围。
权利要求1.一种沸点自动监测校准的饮水加热装置,包括外壳、水箱、温度传感器、溢流传感器、上水位传感器、下水位传感器、加热元件、电磁阀、进水组件、出水组件、信号连接线、电缆、显示操作板及微电脑控制板,所述进水组件通过电磁阀与水箱连接,上水位传感器与下水位传感器分别设于水箱的顶部及底部,在上水位传感器上部的水箱侧壁设置溢流传感器,所述加热元件设于水箱底部的侧壁上并低于下水位传感器,温度传感器设于水箱内部,所述微电脑显示板通过信号连接线分别与温度传感器、溢流传感器、上水位传感器、下水位传感器、加热元件、电磁阀及显示操作板电连接,信号连接线通过电缆与外接电源连接,其特征在于在微电脑控制板上设置有沸点校准电路,所述沸点校准电路通过信号连接线分别与温度传感器、溢流传感器、上水位传感器、下水位传感器、加热元件、电磁阀、及显示操作板电连接。
2.根据权利要求I所述的沸点自动监测校准的饮水加热装置,其特征是所述沸点校准电路由CPU、存储器、检测模块、控制电路、温度传感电路和水位传感电路组成,所述存储器与控制电路均与CPU电连接,检测模块与存储器电连接,温度传感电路及水位传感电路分别与检测模块电连接,所述控制电路分别与加热元件及进水组件电连接。
专利摘要本实用新型公开了一种沸点自动监测校准的饮水加热装置,在微电脑控制板上设置有沸点校准电路,所述沸点校准电路通过信号连接线分别与温度传感器、溢流传感器、上水位传感器、下水位传感器、加热元件、电磁阀、及显示操作板电连接。通过本实用新型的内容,可以在不同海拔高度下自动测定沸点温度,从而避免了因为沸点设定不准而产生的水温不高或者过渡长时间沸腾所造成的能源浪费。
文档编号F24H9/20GK202769969SQ201220355738
公开日2013年3月6日 申请日期2012年7月23日 优先权日2012年7月23日
发明者李凯峰 申请人:青岛吉之美商用设备有限公司
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