智能水阀的制作方法

文档序号:10033106阅读:336来源:国知局
智能水阀的制作方法
【技术领域】
[0001]本实用新型涉及智能水阀,属于开关装置领域。
【背景技术】
[0002]随着资源的消耗浪费,全球各国人民开始节约资源,倡导绿色出行等,很多资源例如矿石资源、土壤资源、煤炭资源等一旦被利用都是不可再生,另外,水资源是生命之源,同样非常宝贵,不仅需要用户节约用水,并且还要积极避免由于用水设备的管理不善而造成的不必要的财产损失和水资源浪费。
[0003]在用水时,往往会出现两种意外情况而造成水资源浪费,一是用户用水后忘记关水龙头;二是水管的老化或突发情况造成爆管,这时还可能引起其他财产损失。在遇到上述意外情况时,需要人为切断水供应,仍然不能最快时间解决问题。
[0004]传统的水阀门多为机械式,需要很大力气切断,容易坏,更没有任何保护功能,因此亟待一种更加灵敏,更加智能化的水阀门。
【实用新型内容】
[0005]本实用新型的目的在于提供智能水阀,主要解决现有水阀门操作不便、易坏,没有保护功能而造成水资源的浪费和其他财产损失的问题。
[0006]为了实现上述目的,本实用新型采用的技术方案如下:
[0007]智能水阀,包括电源,串联后一端与电源正极连接、另一端与电源负极连接的可控硅VT1、电磁阀LI,可控硅VTl的阳极与电源正极连接,阴极连接可控硅VT1,还包括一端与电源正极连接的电阻R1,基极与电阻Rl的另一端连接的三极管Q1,与三极管Ql的发射极连接的延时电路,连接于延时电路和可控硅VTl控制极之间的电阻R2和二极管Dl,所述三极管Ql的集电极与电源正极连接,延时电路连接到电源负极;所述电阻Rl和电磁阀LI都安装在水管上,电阻Rl为水流感应电阻,用于感应水流变化,电磁阀LI用于截流。在安装时,电磁阀LI和电阻Rl根据供水方向安装,电磁阀LI安装在进水端,电阻Rl安装在出水端。
[0008]当电阻Rl感应到有水流流动时,电阻Rl的阻值就会变小,然后电源就会通过电阻R1,进入三极管Ql的基极,使三极管Ql导通从而使延时电路得电,然后延时电路开始倒计时,此时有两种情况:
[0009](I)当水流在倒计时的时间内停止,电阻Rl感应到没有水流时,电阻Rl的阻值又会恢复到无穷大,三极管Ql断开延时电路的供电,当延时电路没有供电时,倒计时的时间又会回到初始时间。
[0010](2)当水流时间超过延时电路的倒计时时间,延时电路的输出端就会输出一个高电平来通过电阻R2和二极管Dl到可控硅VTl的控制极,使可控硅VTl导通,从而电磁阀LI得电关闭水源,当电磁阀LI关闭水源后,延时电路失去供电从而输出端的高电平消失,但根据可控硅VTl的本身特性,它也会维持导通,不会使电磁阀LI再次打开。
[0011]在本实用新型断水保护后,为了再开起供水,所述可控硅VTl的阳极与电源正极之间还连接有开关SI,该开关为按键式无线遥控开关,常闭,当按下遥控器的按钮,它就会断开,从而断开电磁阀LI的供电,开起供水。
[0012]为了实现一键式断水的目的,所述电源正极和可控硅VTl控制极还并联有开关S3,该开关串联有电阻R3,该开关为手动按键开关,常开,只有在有人按下开关S3时电源就直接通过电阻R3、开关S3到可控硅VTl控制极,可控硅VTl在没有延时电路的高电平输出的情况下,直接导通,使电磁阀LI得电断水。
[0013]为了控制本实用新型的工作状态,所述电磁阀LI还串联有开关S2,该开关为保护/非保护手动选择开关,常闭,只有在开关S2闭合的情况下,电磁阀LI和电源可以构成回路,起到断水保护的作用,反之,则起不到断水保护的作用。
[0014]与现有技术相比,本实用新型具有以下有益效果:
[0015](I)本实用新型在连续用水超过用户自己设定时间就会自动断水,起到保护的作用,即使用户忘记关水龙头和爆管时,也会使水资源浪费和其他财产损失降到最低,而中途人为的断水,那控制电路就会自动回到设定的时间,控制灵活。
[0016](2)本实用新型在保护功能启动、切断水源的情况下,可通过遥控器重新开启水阀,并且再次开启的水阀它依然会在设定的时间再次起保护。
[0017](3)本实用新型在忘关水龙头和爆管时,还可一键切断水源供应,而传统的水阀多为机械式,需要很大的力气切断,本实用新型则可以很轻松切断水源,同时想维修或更换水管或水龙头时,也可一键断水后进行。
【附图说明】
[0018]图1为本实用新型-实施例的电路原理图。
【具体实施方式】
[0019]下面结合实施例和附图对本实用新型作进一步说明,本实用新型的实施方式包括但不限于下列实施例。
[0020]实施例
[0021]如图1所示,智能水阀,包括电源,串联后一端与电源正极连接、另一端与电源负极连接的开关S1、可控硅VT1、开关S2、电磁阀LI,串联后一端与电源正极连接、另一端与可控硅VTl的控制极连接的电阻R3和开关S3,一端与电源正极连接的水流感应电阻R1,基极与电阻Rl的另一端连接的三极管Q1,三极管Ql的集电极与电源正极连接,还包括一端与三极管Ql的发射极连接的延时电路,延时电路连接到电源负极,在延时电路与可控硅VTl的控制极之间还顺次连接有电阻R2和二极管Dl ;其中,电阻Rl和电磁阀LI都安装在水管上,电阻Rl为水流感应电阻,用于感应水流变化,电磁阀LI用于截流。在安装时,电磁阀LI和电阻Rl根据供水方向安装,电磁阀LI安装在进水端,电阻Rl安装在出水端。
[0022]在本实施例中,开关S1、可控硅VT1、开关S2、电磁阀LI顺次连接,开关SI与电源正极连接,电磁阀LI与电源负极连接,可控硅VTl的阳极与开关SI连接,可控硅VTl的阴极与开关S2连接。
[0023]在本实施例中,延时电路为带数码显示的延时电路,用户可定时,开关SI为按键式无线遥控开关,常闭,当按下遥控器的按钮,它就会断开,放开按钮又导通,用它的这种特性来实现当电磁阀LI断水后,遥控它再开起供水(开关S2闭合)。
[0024]开关S2为保护/非保护手动选择开关,常闭。可控硅VTl为单向可控硅。
[0025]开关S3为并联在电源正极和可控硅VTl控制极的按键开关,常开,只有在有人按下开关S3时电源就直接通过电阻R3、开关S3到可控硅VTl控制极,可控硅VTl在没有延时电路的高电平输出的情况下,直接导通,使电磁阀LI断水,实现一键式断水的作用。
[0026]本实用新型的工作过程如下:
[0027]当电阻Rl感应到有水流流动时,电阻Rl的阻值就会变小,然后电源就会通过电阻R1,进入三极管Ql的基极,使三极管Ql导通从而使延时电路得电,然后延时电路开始倒计时,此时有两种情况:
[0028](I)当水流在倒计时的时间内停止,电阻Rl感应到没有水流时,电阻Rl的阻值又会恢复到无穷大,三极管Ql断开延时电路的供电,当延时电路没有供电时,倒计时的时间又会回到初始时间。
[0029](2)当水流时间超过延时电路的倒计时时间,延时电路的输出端就会输出一个高电平来通过电阻R2和二极管Dl到可控硅VTl的控制极,使可控硅VTl导通,从而电磁阀LI得电关闭水源,当电磁阀LI关闭水源后,延时电路失去供电从而输出端的高电平消失,但根据可控硅VTl的本身特性,它也会维持导通,不会使电磁阀LI再次打开。
[0030]然而和电磁阀L1、可控硅VTl串联的还有一个按键式无线遥控开关SI和一个保护/非保护手动选择开关S2来共同控制电磁阀LI,控制过程为:
[0031](I)当开关S2断开的情况下,电磁阀LI和电源不能构成回路,从而不会起到断水保护的作用。
[0032](2)当开关S2闭合的情况下,电磁阀LI和电源可以构成回路,就可以起到断水保护的作用。
[0033]在开关SI闭合、开关S2闭合、开关S3断开的情况下,电磁阀LI得电断水,这时只需按下遥控器的按钮,使开关SI断开,电磁阀LI断电再供水。
[0034]在开关S2闭合的情况下,由于开关S3常开,当按下开关S3使其闭合,电源就直接通过电阻R3、开关S3到可控硅VTl控制极,可控硅VTl在没有延时电路的高电平输出的情况下,直接导通,使电磁阀LI断水,实现一键式断水的作用。
[0035]按照上述实施例,便可很好地实现本实用新型。值得说明的是,基于上述结构设计的前提下,为解决同样的技术问题,即使在本实用新型上做出的一些无实质性的改动或润色,所采用的技术方案的实质仍然与本实用新型一样,故其也应当在本实用新型的保护范围内。
【主权项】
1.智能水阀,其特征在于,包括电源,串联后一端与电源正极连接、另一端与电源负极连接的可控硅VT1、电磁阀LI,可控硅VTl的阳极与电源正极连接,阴极连接可控硅VT1,还包括一端与电源正极连接的电阻Rl,基极与电阻Rl的另一端连接的三极管Ql,与三极管Ql的发射极连接的延时电路,连接于延时电路和可控硅VTl控制极之间的电阻R2和二极管D1,所述三极管Ql的集电极与电源正极连接,延时电路还连接到电源负极;所述电阻Rl和电磁阀LI都安装在水管上,电阻Rl为水流感应电阻,用于感应水流变化,电磁阀LI用于截流。2.根据权利要求1所述的智能水阀,其特征在于,所述可控硅VTl的阳极与电源正极之间还连接有开关SI,该开关为按键式无线遥控开关,常闭。3.根据权利要求1所述的智能水阀,其特征在于,所述电源正极和可控硅VTl控制极还并联有开关S3,该开关为手动按键开关,常开。4.根据权利要求1或2或3所述的智能水阀,其特征在于,所述电磁阀LI还串联有开关S2,该开关为保护/非保护手动选择开关,常闭。
【专利摘要】本实用新型公开了智能水阀。包括电源,串联后一端与电源正极连接、另一端与电源负极连接的可控硅VT1、电磁阀L1,可控硅VT1的阳极与电源正极连接,阴极连接可控硅VT1,还包括一端与电源正极连接的水流感应电阻R1,基极与电阻R1的另一端连接的三极管Q1,与三极管Q1的发射极连接的延时电路,连接于延时电路和可控硅VT1控制极之间的电阻R2和二极管D1,所述三极管Q1的集电极与电源正极连接,延时电路还连接到电源负极;所述电阻R1和电磁阀L1都安装在水管上。本实用新型能在一定时间内自动切断水供应,并且可通过遥控器重新开启水阀,也可手动切断,因此在用户忘记关水龙头和爆管时,也会使水资源浪费和其他财产损失降到最低,起到保护作用。
【IPC分类】F16K31/06
【公开号】CN204942705
【申请号】CN201520719666
【发明人】徐周
【申请人】徐周
【公开日】2016年1月6日
【申请日】2015年9月16日
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