一种基于整流滤波电路的加湿器用自动加水控制系统的制作方法

文档序号:9666797阅读:680来源:国知局
一种基于整流滤波电路的加湿器用自动加水控制系统的制作方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及一种自动控制系统,具体是指一种基于整流滤波电路的加湿器用自动加水控制系统。
【背景技术】
[0002]加湿器因为能对室内空气进行加湿而逐渐受到人们的青睐,尤其冬天天气干燥,加湿器便成了很多人必不可少的家用电器。在使用加湿器时需要在加湿器中加入水,加湿器将通过喷雾的方式将水喷发在空气中,随着加湿器持续不断的喷发水雾,加湿器中的水将越来越少。当加湿器中的水被喷发完以后加湿器将不再喷雾,因此也不能继续对室内空气进行加湿。目前使用的加湿器在水用完后无法自动加水,因此常会造成加湿器在启用状态但却因为无水而无法进行加湿的情况。加湿器在无水条件下工作容易造成加湿器故障,同时还浪费电力能源。

【发明内容】

[0003]本发明的目的在于克服目前使用的加湿器在水用完后无法自动加水,因此常会造成加湿器在启用状态但却因为无水而无法进行加湿的缺陷,提供一种不仅结构简单,而且成本低廉,还能在加湿器中的水量不足时能够及时加水的基于整流滤波电路的加湿器用自动加水控制系统。
[0004]本发明通过下述技术方案实现:
[0005]—种基于整流滤波电路的加湿器用自动加水控制系统,主要由中央处理器,均与中央处理器相连接的A/D转换器、预设值存储单元、自动加水控制电路、显示器和电源,与A/D转换器相连接的水位传感器,串接在电源与水位传感器之间的整流滤波电路,以及与自动加水控制电路相连接的电磁阀组成;所述电源还与自动加水控制电路相连接;所述自动加水控制电路由输入端与电源相连接的电源输入电路,输入端与中央处理器相连接的信号输入电路,以及分别与电源输入电路和信号输入电路相连接的开关电路组成;所述开关电路的输出端与电磁阀相连接。
[0006]进一步的,所述整流滤波电路由三极管VT6,三极管VT7,场效应管Q2,一端作为整流滤波电路的输入端与电源相连接、另一端与三极管VT6的基极相连接的电阻R14,正极经电阻R15后与三极管VT6的基极相连接、负极接地的电容C6,P极经电感L2后与三极管VT6的发射极相连接、N极经二极管D11后与三极管VT7的集电极相连接的二极管D10,N极与三极管VT6的集电极相连接、P极与场效应管Q2的漏极相连接的二极管D9,串接在场效应管Q2的源极与三极管VT7的发射极之间的电阻R16,串接在三极管VT7的发射极与二极管D10的P极之间的电阻R17,N极顺次经滑动变阻器R19和电容C7后与三极管VT6的集电极相连接、P极与三极管VT7的基极相连接的二极管D12,串接在二极管D12的N极与二极管D10的N极之间的电阻R18,以及一端与三极管VT7的基极相连接、另一端接地的电阻R20组成;所述场效应管Q2的栅极与电容C6的正极相连接,所述二极管D12的N极作为整流滤波电路的输出端与水位传感器相连接。
[0007]再进一步的,所述电源输入电路由三极管VT1,三极管VT2,一端与三极管VT1的基极共同作为电源输入电路的输入端并与电源相连接、另一端经二极管D1后与三极管VT2的发射极相连接的电感L1,正极与电感L1和二极管D1的连接点相连接、负极接地的电容C1,串接在三极管VT1的基极与三极管VT2的基极之间的电阻R1,串接在三极管VT1的发射极与三极管VT2的集电极之间的电阻R2,P极经电阻R3后与三极管VT2的集电极相连接、N极与三极管VT1的集电极相连接的二极管D2,以及正极与二极管D2的P极相连接、负极接地的电容C2组成;所述三极管VT2的集电极作为电源输入电路的输出端分别与信号输入电路和开关电路相连接。
[0008]更进一步的,所述信号输入电路由三极管VT3,三极管VT4,串接在三极管VT3的基极和三极管VT4的基极之间的电阻R6,一端与三极管VT3的集电极相连接、另一端经继电器K后与三极管VT2的集电极相连接的电阻R4,P极与三极管VT3的发射极相连接、N极与三极管VT4的集电极相连接的二极管D5,P极与三极管VT4的发射极相连接、N极经电阻R7后与三极管VT4的集电极相连接的二极管D4,N极与三极管VT3的发射极相连接、P极经电阻R5后与二极管D4的N极相连接的二极管D3,以及正极与三极管VT4的集电极相连接、负极接地的电容C3组成;所述三极管VT3的基极作为信号输入电路的输入端与中央处理器相连接,所述二极管D4的N极作为信号输入电路的输出端与开关电路相连接。
[0009]同时,所述开关电路由三极管VT5,场效应管Ql,P极与三极管VT2的集电极相连接、N极与三极管VT5的基极相连接的二极管D6,串接在三极管VT5的基极与其集电极之间的电阻R8,串接在三极管VT5的集电极与场效应管Q1的源极之间的电阻Rll,N极与场效应管Q1的漏极相连接、P极顺次经电容C4和电阻R9后与三极管VT5的发射极相连接的二极管D8,N极与三极管VT5的集电极相连接、P极经电阻R10后与二极管D8的P极相连接的二极管D7,一端与二极管D8的P极相连接、另一端与场效应管Q1的栅极相连接的电阻R13,正极与场效应管Q1的栅极相连接、负极接地的电容C5,以及一端经继电器K的常开触点K-1后与二极管D4的N极相连接、另一端与场效应管Q1的栅极相连接的电阻R12组成;所述二极管D8的P极作为开关电路的输出端与电磁阀相连接。
[0010]为了确保效果,所述显示器为具有触摸功能的高清液晶显示器。
[0011]本发明与现有技术相比,具有以下优点及有益效果:
[0012](1)本发明不仅结构简单,而且成本低廉,在加湿器中水量不足时还可通过自动加水控制电路打开供水电磁阀,从而实现自动加水,以防止加湿器在无水条件下工作而造成加湿器故障,同时还浪费电力能源。
[0013](2)本发明的整流滤波电路可对电源进行整流滤波处理,以便于为水位传感器提供稳定的电压电流。
[0014](3)本发明的电源输入电路用于接入电源,从而为电磁阀供电。
[0015](4)本发明的信号输入电路用于接收中央处理器发出的控制信号,以便于控制电磁阀的开启和关闭。
[0016](5)本发明的开关电路用于接收电源输入电路接入的电源和信号输入电路接收的控制信号,当加湿器中水量不足时开关电路导通,电磁阀得电后打开并向加湿器加水;当加湿器中水已加满时则开关电路断开,电磁阀吸合则停止加水。
【附图说明】
[0017]图1为本发明的整体结构示意图。
[0018]图2为本发明的自动加水控制电路的电路结构示意图。
[0019]图3为本发明的整流滤波电路的电路结构示意图。
【具体实施方式】
[0020]下面结合实施例对本发明作进一步地详细说明,但本发明的实施方式不限于此。
[0021]实施例
[0022]如图1所示,本发明的自动加水控制系统,主要由中央处理器,均与中央处理器相连接的A/D转换器、预设值存储单元、自动加水控制电路、显示器和电源,与A/D转换器相连接的水位传感器,串接在电源与水位传感器之间的整流滤波电路,以及与自动加水控制电路相连接的电磁阀组成;所述电源还与自动加水控制电路相连接。使用时,需预先设定加湿器中水位的最大值和最小值,并将该预设的水位值信息保存在预设值存储单元中。本发明的显示器为具有触摸功能的高清液晶显示器,通过该显示器即可预设水位值,并将预设的湿度值进行显示。同时需要在加湿器上接入水管,并将电磁阀设置在水管上,即可通过电磁阀控制水管向加湿器中注水。
[0023]所述水位传感器设置在加湿器中,用于采集加湿器中的水位信息,并将其采集水位信息发送至A/D转换器进行模数转换,从而将水位传感器采集的水位信号转换为中央处理器可进行计算处理的信号,并将该信号发送至中央处理器。本实施例中的预设值存储单元采用的是C8051F020型号的数据存储器,所述中央处理器采用的是S0P8集成芯片。所述中央处理器将水位传感器采集的水位信息进行处理后得出加湿器的实时水位值,中央处理器将该实时的水位信息发送至显示器进行显示。同时,中央处理器将水位传感器采集的实时水位值与预设的水位值进行比较,当实时水位值小于预设的最低水位值时中央处理器向自动加水控制电路发出控制信号,自动加水控制电路接收到该控制信号后控制电磁阀打开,即可向加湿器加水。水管持续向加湿器中注水,加水过程中水位传感器不停的采集水位信号,当水位传感器采集的水位值达到预设的最大水位值时中央处理器停止向自动加水控制电路发出控制信号,自动加水控制电路接收不到控制信号则停止控制电磁阀,电磁阀吸合,水管停止注水。本发明可在加湿器中水量不足时通过自动加水控制电路打开供水电磁阀,从而实现自动加水,以防止加湿器在无水条件下工作而造成加湿器故障,同时还浪费电力能源。
[0024]实施时,所述自动加水控制电路由输入端与电源相连接的电源输入电路,输入端与中央处理器相连接的信号输入电路,以及分别与电源输入电路和信号输入电路相连接的开关电路组成;所述开关电路的输出端与电磁阀相连接。具体的,如图2所示,所述电源输入电路由三极管VT1,三极管VT2,电感L1,二极管D1,二极管D2,电容C1,电容C2,电阻R1,电阻R2和电阻R3组成。所述电源输入电路用于接入电源,从而为电磁阀供电,以便于在加湿器中水量不足时使电磁阀得电后打开,即可向加湿器注水。
[0025]连接时,所述电感L1的一端与三极管VT1的基极共同作为电源输入电路的输入端,其另一端经二极管D1后与三极管VT2的发射极相连接。其中,所述二极管D1的P极与电感L1相连接、其N极则与三极管VT2的发射极相连接。所述电容C1的正极与电感L1和二极管D1的连接点相连接,其负极接地。所述电阻R1串接在三极管VT1的基极与三极管VT2的基极之间,所述电阻R2串接在三极管VT1的发射极与三极管VT2的集电极之间。所述二极管D2的P极经电阻R3后与三极管VT2的集电极相连接,其N极与三极管VT1的集电极相连接。所述电容C2的正极与二极管D2的P极相连接,其负极接地。同时,所述三极管VT2的集电极作为电源输入电路的输出端分别与信号输入电路和开关电路相连接。
[0026]所述信号输入电路由三极管VT3,三极管VT4,继电器K,二极管D3,二极管D4,二极管D5,电容C3,电阻R4,电阻R5,电阻R6和电阻R7组成。所述信号输入电路用于接收中央处理
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