智能马桶漏电保护装置的制作方法

文档序号:14938437发布日期:2018-07-13 19:53阅读:1159来源:国知局

本实用新型涉及一种智能马桶的保护装置,尤其涉及一种应用在智能马桶上的漏电保护装置。



背景技术:

随着经济的不断发展,智能马桶越来越多地进入到了人们的日常生活中。然而智能马桶由于其整体设计的需要,往往要求控制电路尽量便于隐藏设计,且整体体积较小。

而在现有产品中,该类保护电路,尤其是漏电保护电路,往往结构都设计较为臃肿,并且市面上也有相当多的产品为了降低成本,并没有设计专门的漏电保护电路,这就为日常使用带来了巨大的安全隐患。



技术实现要素:

有鉴于此,本实用新型实施例提供一种智能马桶漏电保护装置,所述装置包括单片机、报警电路、信号探测器、放大电路、滤波器、识别电路;所述报警电路、识别电路与单片机连接,所述信号探测器连接放大电路,放大电路输出连接滤波器,滤波器输出连接识别电路;所述识别电路包括触电检测电路和漏电检测电路;

所述触电检测电路主要由运算放大器IC3、IC4组成,IC3的反相输入端接U1,正相输入端接来自滤波电路的检测信号,IC3的负电压输入端与IC3的输出端之间接电阻R7,IC3输出端串联二极管D7的阳极;IC4的正相输入端接U2,反相输入端接来自滤波电路的检测信号,IC4的负电压输入端与IC4的输出端之间接电阻R8,IC4输出端串联二极管D8的阳极;D7、D8阴极连接,作为输出端;U1、U2分别为对比电压;

所述漏电检测电路主要由运算放大器IC2组成,IC2的正相输入端串联电阻R5后,接自滤波电路的检测信号电压,IC2的反相输入端串联电阻R6后,接阈值电压,IC2的正相输入端串联电阻R4、二极管D5后,接IC2的输出端,D5的阳极接IC2的输出端;IC2的输出端接二极管D7的阳极,D7的阴极输出信号。

优选地,所述放大电路结构为:运算放大器IC1的输入端接信号探测器的输出端,接收来自信号探测器的输出信号,该信号经过电容C1进行滤波,IC1的正相输入端与反相输入端之间并联二极管D1、D2,D1、D2反向,正相输入端串联电阻R3,反相输入端串联电阻R1;IC1反相输入端通过并联的电阻R2、二极管D3,接IC1输出端,D3阴极接IC1的输出端,IC1输出端串联二极管D4,并且接D4的阳极,R2另一端接D4阴极。

优选地,所述滤波器采用π型滤波器。

优选地,该触电检测电路、漏电检测电路分别连接单片机的不同管脚。

与现有技术相比,本实用新型技术方案结构简单,反映敏捷,能够以更小的体积安装在智能马桶上,实现对用户的有效保护。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。

图1为本实用新型实施例的装置结构图;

图2为本实用新型实施例的放大电路图;

图3为本实用新型实施例的漏电检测电路;

图4为本实用新型实施例的触电检测电路。

具体实施方式

下面结合附图对本实用新型实施例进行详细描述。应当明确,所描述的实施例仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本实用新型保护的范围。

如图1所示,一种智能马桶漏电保护装置,该装置包括单片机、报警电路、信号探测器、放大电路、滤波器、识别电路;所述报警电路、识别电路与单片机连接,所述信号探测器连接放大电路,放大电路输出连接滤波器,滤波器输出连接识别电路;所述识别电路包括触电检测电路和漏电检测电路;

如图4,所述触电检测电路主要由运算放大器IC3、IC4组成,IC3的反相输入端接U1,正相输入端接来自滤波电路的检测信号,IC3的负电压输入端与IC3的输出端之间接电阻R7,IC3输出端串联二极管D7的阳极;IC4的正相输入端接U2,反相输入端接来自滤波电路的检测信号,IC4的负电压输入端与IC4的输出端之间接电阻R8,IC4输出端串联二极管D8的阳极;D7、D8阴极连接,作为输出端;U1、U2分别为对比电压;当正常运转时,由于电路正常运转,经过滤波后其信号平缓,不会有明显的波动,此时,检测信号小于U1,IC3的输出端输出高电平,D7导通,IC4的检测信号大于U2,IC4输出高电平,D8导通,而这时整个电路输出高电平,单片机不动作。当出现触电情况时,检测到的主工作电路的信号发生突变,检测信号改变为脉冲形式,当检测信号大于U1时,IC3输出高电平,此时检测信号也大于U2,IC4输出高电平,D7、D8导通,输出端为高电平,当检测信号脉冲为负时,IC3输出低电平,IC4输出高电平,D8导通,D7截止,输出端为低电平,单片机此时发生动作,控制继电器等部件动作以切断电路。

如图3所示,所述漏电检测电路主要由运算放大器IC2组成,IC2的正相输入端串联电阻R5后,接自滤波电路的检测信号电压,IC2的反相输入端串联电阻R6后,接阈值电压,IC2的正相输入端串联电阻R4、二极管D5后,接IC2的输出端,D5的阳极接IC2的输出端;IC2的输出端接二极管D7的阳极,D7的阴极输出信号。当检测信号的电压大于阈值电压时,电路输出高电平,经过D7反相后,输出给单片机,单片机输出对应信号触发继电器等装置,从而切断电路,并触发报警电路报警。

如图2所示,所述放大电路结构为:运算放大器IC1的输入端接信号探测器的输出端,接收来自信号探测器的输出信号,该信号经过电容C1进行滤波,IC1的正相输入端与反相输入端之间并联二极管D1、D2,D1、D2反向,正相输入端串联电阻R3,反相输入端串联电阻R1;IC1反相输入端通过并联的电阻R2、二极管D3,接IC1输出端,D3阴极接IC1的输出端,IC1输出端串联二极管D4,并且接D4的阳极,R2另一端接D4阴极。电阻R3在选值时,应使得输入端外接的直流通路的等效电阻值保持平衡,即R3=(R1×R2)/(R1+R2),这样可以有效剔除放大器的偏置电流影响,获得更为纯净的放大后信号。

优选地,所述滤波器采用π型滤波器。

优选地,该触电检测电路、漏电检测电路分别连接单片机的不同管脚。该单片机例如可以选用AT89C2051型等,此时触电检测电路、漏电检测电路的输出端可以分别接单片机的P3.3端和P3.2端。此处仅作为优选实施例,不应视为对本实用新型的保护范围的限定。

以上所述,仅为本实用新型的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此,本实用新型的保护范围应以权利要求的保护范围为准。

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