一种能够远程操作的太阳能热水器的制造方法_2

文档序号:8593848阅读:来源:国知局
地端接地;数据接收端通过电阻R65与处理器连接;数据发送端通过电阻R64与处理器连接。
[0039]如图9所示,时钟发生模块包括时钟芯片,时钟芯片包括晶振连接端、电源端、接地端和控制端;晶振连接端连接晶振电路,电源端连接电源,接地端接地,控制端与处理器连接。时钟脉冲的晶振频率为32.786KHZ。
[0040]如图2所示,显示模块包括:电压源通过电阻R49与节点I连接,节点I与三极管的发射极连接,三极管的发射极通过一个电阻与节点I连接,三极管的基极通过一个电阻与处理器连接,三极管的集电极与LED驱动芯片连接,LED驱动芯片输出呈现两种模式:半亮模式与全亮模式;LED驱动芯片的输出端通过电阻Rb与处理器连接呈现半亮状态;LED驱动芯片的输出端通过电阻Rq与处理器连接呈现全亮状态。半亮模式是为节能而设计的,半亮模式说明:水箱控制器3分钟内无按键设置操作,控制器进入低功耗状态。低功耗状态下,显示灯的亮度为全亮模式的一半。
[0041]如图4所示,插接件具有9个端口:管路温度端口、水箱温度端口、低电压检测端口、加热棒端口、电磁阀端口、漏电端口、自检端口、接地端口以及电源端口 ;管路温度端口通过电阻R34连接处理器,管路温度端口通过电阻R37接地,电阻R37并联连接电容C4 ;水箱温度端口通过电阻R31连接处理器,水箱温度端口通过电阻R33接地;电阻R31并联连接电容C2 ;低电压检测端口通过电阻R32连接处理器,低电压检测端口通过电容C3接地;加热棒端口通过电阻R35连接处理器;电磁阀端口通过电阻R36连接处理器;电源端口连接电压源,通过有极性电容接地;有极性电容正极连接电源端口,有极性电容并联连接电容Cl I,接地端口接地。
[0042]如图7所示,遥控接收模块包括遥控接收器,遥控接收器包括三个端口:接地端、电源端和数据传输端;数据传输端通过串联连接的电阻R53与电容CS接地,电阻R53与电容CS之间的节点接处理器;接地端接地;电源端通过电阻R51连接电压源,电源端通过电容C7接地,电容C7并联连接有极性电容E2,有极性电容E2正极连接电源端;数据传输端通过电阻R52连接电源端。
[0043]如图8所示,报警模块包括三极管T11,三极管Tll的基极通过电阻R54连接处理器,三极管Tll的基极通过电阻R55接地,三极管Tll的集电极通过电阻R60接电压源,三极管Tll的发射极接地;还包括蜂鸣器,蜂鸣器正极接电压源,负极接三极管Tll的集电极。
[0044]如图3与图10所示,手动控制模块包括五个手动按键:恒温/开始键S1、即热键S2、设置键S3、预约键S4、模式键S5 ;恒温/开始键SI通过电阻R61与处理器即MEGA325A的PCl端连接,MEGA325A的PCO端通过电容C16与PCl端连接;即时键S2通过电阻R58与MEGA325A的PD7端连接,MEGA325A的PD6端通过电容C15连接PD7端;设置键S3通过电阻R57与MEGA325A的PD5端连接,MEGA325A的PD4端通过电容C14连接PD5端;预约键S4通过电阻R56与MEGA325A的PD3端连接,MEGA325A的PD2端通过电容C13连接PD3端;模式键S5通过电阻R59与MEGA325A的PDl端连接,MEGA325A的PDO端通过电容C18连接I3Dl端。
[0045]处理器还设有在线升级端口,当系统故障时用于在线刷新以排除故障。
[0046]上述虽然结合附图对本实用新型的【具体实施方式】进行了描述,但并非对本实用新型保护范围的限制,所属领域技术人员应该明白,在本实用新型的技术方案的基础上,本领域技术人员不需要付出创造性劳动即可做出的各种修改或变形仍在本实用新型的保护范围以内。
【主权项】
1.一种能够远程操作的太阳能热水器,包括主控板,强电板,水箱和加热器,其特征是,所述加热器为两个,所述两个加热器分别为第一加热器与第二加热器;所述第一加热器与第二加热器分别连接设置在强电板上的继电器开关K1、K2 ;所述第一加热器加热功率高于第二加热器加热功率,所述第一加热器设置在水箱内的上部,所述第二加热器设置在水箱内的底部;所述强电板与主控板通过插接件连接;所述主控板上设有处理器,所述处理器连接WiFi模块、时钟发生模块、显示模块、手动控制模块、遥控接收模块以及报警模块;所述WiFi模块通过无线传输装置与客户端连接。
2.如权利要求1所述的一种能够远程操作的太阳能热水器,其特征是,所述WiFi模块设有至少四个引脚:电源端,接地端,数据接收端和数据发送端;所述电源端接电压转换电路输出端,所述电压转换电路包括稳压集成电路,所述稳压集成电路输入端接电压源,所述电压源通过电容C20接地,所述稳压集成电路接地端接地,所述稳压集成电路输出端为电压转换电路输出端;所述数据接收端与电压转换电路输出端之间正向连接二极管D4 ;所述数据发送端与电压转换电路之间正向连接二极管D3 ;所述接地端接地;所述数据接收端通过电阻R65与处理器连接;所述数据发送端通过电阻R64与处理器连接。
3.如权利要求1所述的一种能够远程操作的太阳能热水器,其特征是,所述时钟发生模块包括时钟芯片,所述时钟芯片包括晶振连接端、电源端、接地端和控制端;所述晶振连接端连接晶振电路,所述电源端连接电源,所述接地端接地,所述控制端与处理器连接。
4.如权利要求1所述的一种能够远程操作的太阳能热水器,其特征是,所述显示模块包括:电压源通过电阻R49与节点I连接,所述节点I与三极管的发射极连接,所述三极管的发射极通过一个电阻与节点I连接,所述三极管的基极通过一个电阻与处理器连接,所述三极管的集电极与LED驱动芯片连接,所述LED驱动芯片输出呈现两种模式:半亮模式与全亮模式;所述LED驱动芯片的输出端通过电阻Rb与处理器连接呈现半亮状态;所述LED驱动芯片的输出端通过电阻Rq与处理器连接呈现全亮状态。
5.如权利要求1所述的一种能够远程操作的太阳能热水器,其特征是,所述插接件具有9个端口:管路温度端口、水箱温度端口、低电压检测端口、加热棒端口、电磁阀端口、漏电端口、自检端口、接地端口以及电源端口 ;所述管路温度端口通过电阻R34连接处理器,所述管路温度端口通过电阻R37接地,所述电阻R37并联连接电容C4 ;所述水箱温度端口通过电阻R31连接处理器,所述水箱温度端口通过电阻R33接地;所述电阻R31并联连接电容C2 ;所述低电压检测端口通过电阻R32连接处理器,所述低电压检测端口通过电容C3接地;所述加热棒端口通过电阻R35连接处理器;所述电磁阀端口通过电阻R36连接处理器;所述电源端口连接电压源,通过有极性电容接地;所述有极性电容正极连接电源端口,所述有极性电容并联连接电容Cl I,所述接地端口接地。
6.如权利要求1所述的一种能够远程操作的太阳能热水器,其特征是,所述遥控接收模块包括遥控接收器,所述遥控接收器包括三个端口:接地端、电源端和数据传输端;所述数据传输端通过串联连接的电阻R53与电容C8接地,所述电阻R53与电容C8之间的节点接处理器;所述接地端接地;所述电源端通过电阻R51连接电压源,所述电源端通过电容C7接地,所述电容C7并联连接有极性电容E2,所述有极性电容E2正极连接电源端;所述数据传输端通过电阻R52连接电源端。
7.如权利要求1所述的一种能够远程操作的太阳能热水器,其特征是,所述报警模块包括三极管Tl I,所述三极管Tll的基极通过电阻R54连接处理器,所述三极管Tll的基极通过电阻R55接地,所述三极管Tll的集电极通过电阻R60接电压源,所述三极管Tll的发射极接地;还包括蜂鸣器,所述蜂鸣器正极接电压源,负极接三极管Tll的集电极。
8.如权利要求1所述的一种能够远程操作的太阳能热水器,其特征是,所述强电板与电源之间连接有限温控制器,所述强电板还连接有水箱温度传感器。
【专利摘要】一种能够远程操作的太阳能热水器,包括主控板,强电板,水箱和加热器,所述加热器为两个,所述两个加热器分别为第一加热器与第二加热器;所述第一加热器与第二加热器分别连接设置在强电板上的继电器开关K1、K2;所述第一加热器加热功率高于第二加热器加热功率,所述第一加热器设置在水箱内的上部,所述第二加热器设置在水箱内的底部;所述强电板与主控板通过插接件连接;所述主控板上设有处理器,所述处理器连接WiFi模块、时钟发生模块、显示模块、手动控制模块、遥控接收模块以及报警模块;所述WiFi模块通过无线传输装置与客户端连接。它具有方便,节能,高效等优点。
【IPC分类】F24J2-40, F24J2-00
【公开号】CN204301341
【申请号】CN201420773804
【发明人】单青, 马光柏, 张庆芳
【申请人】山东力诺瑞特新能源有限公司
【公开日】2015年4月29日
【申请日】2014年12月9日
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