电陶炉的制作方法

文档序号:4655768阅读:3218来源:国知局
电陶炉的制作方法
【专利摘要】本实用新型涉及一种电陶炉,包括炉体、控制炉体工作的控制电路以及对应控制电路的控制面板,所述炉体设有用于检测炉体是否加载加热容器的光电检测传感器,光电检测传感器与控制电路电性连接。所述控制电路与所述风机电性连接。所述控制电路包括将50Hz220V交流信号转化成过零检测信号的过零检测电路。
【专利说明】电陶炉

【技术领域】
[0001 ] 本实用新型涉及一种电陶炉。

【背景技术】
[0002]电陶炉的电热盘上翼板设有陶瓷纤维材料制成的保温层,通过保温层把电热丝产生的热量集中在一起,加热微晶板上的锅具,同时在电热盘上安装感温器,通过感温探针感触电热盘内的温度,控制电热盘工作。现有的电陶炉,其不足之处是:电陶炉在使用时,无法感知面板上方时候已经放置加热容器;并且也无法稳定控制控制或改变电陶炉的加热温度;对于炉内线路板保护温度不能做到智能化保护,无论是否需要降温风机都一样在运转。尤其是在南方的冬季室温在10度以下,开机后风机依然在运转即废电,又有噪音同时又吹的人很冷。
实用新型内容
[0003]针对现有技术存在的缺陷,本实用新型提供一种电陶炉,包括炉体、控制炉体工作的控制电路以及对应控制电路的控制面板,所述炉体设有用于检测炉体是否加载加热容器的光电检测传感器,光电检测传感器与控制电路电性连接。优选的,所述炉体设置于基座内,基座两侧设有把手,所述光电检测传感器安装于把手。
[0004]优选的,光电检测传感器包括光电接收管、光电发射管,其分别设置于两侧把手上。
[0005]优选的,炉体上方设有面板,炉体内设有加热盘,所述电热盘与面板下部封闭连接,
[0006]优选的,所述炉体还设有用于检测炉体内环境温度的温度传感器,所述温度传感器与控制电路连接。
[0007]优选的,炉体内还设有风机,所述控制电路与所述风机电性连接。
[0008]优选的,所述控制电路包括将50Hz220V交流信号转化成过零检测信号的过零检测电路。
[0009]优选的,所述过零检测电路包括光电耦合元件。
[0010]优选的,所述过零检测电路包括第一电阻、第二电阻、第三电阻、第一光电耦合器、第二光电耦合器、三极管、输入220V-L交流电、输入220V-N交流电、直流电源VCC,第一电阻的一端接入输入220V-L交流电,另一端接入第一光电耦合器的IP端,输入220V-N交流电接入第二光电稱合器的IP端,第一光电稱合器的2P端与第二光电稱合器的IP端连接,第二电阻、第三电阻并联后一端接入直流电源VCC,第三电阻另一端与三极管的C端连接,三极管的B端与第二电阻的另一端并联后分别与第一光电耦合器、第二光电耦合器的4P端连接,三极管的E端分别与第一光电稱合器、第二光电稱合器的3P端连接,第二光电稱合器的IP端与第一光电耦合器的2P端并联后与三极管的E端连接,三极管的B端与控制器联接。
[0011]与现有技术相比,本实用新型一是设有用于检测炉体是否加载加热容器的光电检测传感器,其目的在于通过广电检测传感器感应炉体上是否有加热熔器,并且实时发送信号至控制器,由控制器自动执行开启或停止电陶炉,从而开启或停止加热,即当锅子放到炉子上时,光电检测传感器检测到炉体上有障碍物,则控制器自动开启功率输出电路,炉子进入加温状态;二是为了达到稳定控制和改变炉子温度的目的,该炉采用了独特的过零检测电路,该电路采用了光电耦合元件,直接将50Hz220V交流信号转化成可以被控制器识别的过零检测信号,控制器可以根据该信号和设定的功率指令任意的改变功率输出,与传统的分立元件相比不仅提高了精度又大大的简化了线路;三是有效解决了电陶炉的热量散失问题,充分将电热盘产生的热量传递至面板,经面板将热量传递至面板上的锅。采用了智能开启风机的办法,当线路板的环境温度低于35度时风机不工作,即节约了能源又出去了噪音同时也避免了对人的不适感。只有在线路板的环境温度高于35度时风机才开始有效的工作。

【专利附图】

【附图说明】
[0012]图1为本实用新型电陶炉的原理示意图。
[0013]图2为过零检测电路的电路示意图。

【具体实施方式】
[0014]在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本实用新型。但是本实用新型能够以很多不同于在此描述的其它方式来实施,本领域技术人员可以在不违背本实用新型内涵的情况下做类似推广,因此本实用新型不受下面公开的具体实施例的限制。
[0015]实施例1:参照图1?2。一种电陶炉,包括炉体2、控制炉体2工作的控制电路3以及对应控制电路3的控制面板8,所述炉体2设有用于检测炉体2是否加载加热容器的光电检测传感器,光电检测传感器与控制电路3电性连接。所述炉体2设置于基座I内,基座I两侧设有把手5,光电检测传感器安装于把手I。所述控制电路3启动炉体2加热的条件为光电检测传感器检测到炉体加载加热容器。所述控制电路3包括将50Hz220V交流信号转化成过零检测信号的过零检测电路。所述过零检测电路包括光电耦合元件。光电检测传感器包括光电接收管61、光电发射管62,其分别设置于两侧把手5上。炉体2上方设有面板4,炉体2内设有加热盘,所述电热盘与面板4下部封闭连接。
[0016]所述炉体2还设有用于检测炉体2内环境温度的温度传感器9,所述温度传感器9与控制电路3连接。炉体2内还设有风机7,所述控制电路3与所述风机7电性连接,所述控制电路3控制风机7工作,控制电路3启动风机7工作的条件为控制电路3的元器件之间的环境温度温度大于35°C。所述控制面板8设有节能键,所述电陶炉设定一个第一温度和一个第二温度,当温度传感器9检测到温度到达第一温度,则控制电路3暂停对炉体2供电加热;当温度传感器9检测到温度下降到第二温度,则控制电路3启动对炉体2供电加热。
[0017]实施例2:参照图1和2。所述过零检测电路包括第一电阻、第二电阻、第三电阻、第一光电耦合器、第二光电耦合器、三极管、输入220V-L交流电、输入220V-N交流电、直流电源VCC,第一电阻的一端接入输入220V-L交流电,另一端接入第一光电稱合器的IP端,输入220V-N交流电接入第二光电稱合器的IP端,第一光电稱合器的2P端与第二光电I禹合器的IP端连接,第二电阻、第三电阻并联后一端接入直流电源VCC,第三电阻另一端与三极管的C端连接,三极管的B端与第二电阻的另一端并联后分别与第一光电耦合器、第二光电耦合器的4P端连接,三极管的E端分别与第一光电耦合器、第二光电耦合器的3P端连接,第二光电耦合器的IP端与第一光电耦合器的2P端并联后与三极管的E端连接,三极管的B端与控制器联接。
[0018]本实用新型虽然以较佳实施例公开如上,但其并不是用来限定本实用新型,任何本领域技术人员在不脱离本实用新型的精神和范围内,都可以做出可能的变动和修改,因此本实用新型的保护范围应当以本实用新型权利要求所界定的范围为准。
【权利要求】
1.一种电陶炉,包括炉体、控制炉体工作的控制电路以及对应控制电路的控制面板,其特征在于:所述炉体设有用于检测炉体是否加载加热容器的光电检测传感器,光电检测传感器与控制电路电性连接。
2.根据权利要求1所述的电陶炉,其特征在于:所述炉体设置于基座内,基座两侧设有把手,所述光电检测传感器安装于把手。
3.根据权利要求1所述的电陶炉,其特征在于:光电检测传感器包括光电接收管、光电发射管,其分别设置于两侧把手上。
4.根据权利要求1所述的电陶炉,其特征在于:炉体上方设有面板,炉体内设有加热盘,所述加热盘与面板下部封闭连接。
5.根据权利要求1所述的电陶炉,其特征在于:所述炉体还设有用于检测炉体内环境温度的温度传感器,所述温度传感器与控制电路连接。
6.根据权利要求1所述的电陶炉,其特征在于:炉体内还设有风机,所述控制电路与所述风机电性连接。
7.根据权利要求1所述的电陶炉,其特征在于:所述控制电路包括将50Hz220V交流信号转化成过零检测信号的过零检测电路。
8.根据权利要求7所述的电陶炉,其特征在于:所述过零检测电路包括光电耦合元件。
9.根据权利要求7所述的电陶炉,其特征在于:所述过零检测电路包括第一电阻、第二电阻、第三电阻、第一光电稱合器、第二光电稱合器、三极管、输入220V-L交流电、输入220V-N交流电、直流电源VCC,第一电阻的一端接入输入220V-L交流电,另一端接入第一光电率禹合器的1P端,输入220V-N交流电接入第二光电稱合器的1P端,第一光电稱合器的2P端与第二光电耦合器的1P端连接,第二电阻、第三电阻并联后一端接入直流电源VCC,第三电阻另一端与三极管的C端连接,三极管的B端与第二电阻的另一端并联后分别与第一光电率禹合器、第二光电稱合器的4P端连接,三极管的E端分别与第一光电稱合器、第二光电率禹合器的3P端连接,第二光电耦合器的1P端与第一光电耦合器的2P端并联后与三极管的E端连接,三极管的B端与控制器联接。
【文档编号】F24C7/04GK204227486SQ201420094732
【公开日】2015年3月25日 申请日期:2014年3月4日 优先权日:2014年3月4日
【发明者】王平, 李春林 申请人:王平
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1