剥鱼台的制作方法

文档序号:12077131阅读:256来源:国知局
剥鱼台的制作方法与工艺

本实用新型涉及厨房设备,特别涉及剥鱼台。



背景技术:

剥鱼台能够方便人们处理鱼类的清洗台,同时也可以洗刷其他的餐具等。目前被广泛应用与酒店、食堂等地。一般剥鱼台上包括水槽以及方便清洗的台板,台板上设置有对应的水龙头以方便对台板以及水槽进行清洗或注水。而该水龙头一般都有对应的开关,当清洗完成后,如若由于急事而忘记关闭水龙头容易造成水源的浪费,同时也容易造成水满溢而出的情况,所以目前所使用的剥鱼台具有一定的改进空间。



技术实现要素:

本实用新型的目的是提供一种可以自动关闭水龙头的剥鱼台。

本实用新型的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的:

一种剥鱼台,包括台板以及水龙头,所述水龙头上设有用于控制水龙头启闭的开关,所述水龙头上还设有用于控制是否给水龙头供水的电磁阀,所述台板上设有用于检测是否有人员在台板前并输出人员检测信号的人员检测装置,所述人员检测装置上耦接有用于响应于人员检测信号并控制电磁阀启闭的控制装置;当有人员在台板前时,所述控制装置启动电磁阀以使得水龙头受控于开关并实现供水;反之,所述控制装置关闭电磁阀以断开水龙头供水。

采用上述方案,对是否有人员进行检测,若有人在的时候,则控制装置控制电磁阀启动以保证打开开关时,水龙头中能够供水,当没有人的时候,则直接通过控制装置控制电磁阀断开,使得无法是否打开开关,水龙头中都不会供水,避免由于急事而离开后忘记关闭水龙头导致的水资源的浪费。

作为优选,还包括耦接于控制装置且受控于控制装置以延时断开电磁阀的延时断开装置;当人员不在台板前,所述延时断开装置控制电磁阀启动并延时所设定的时间后断开电磁阀。

采用上述方案,延时断开装置的设置能够避免工作人员由于短时间的离开而造成停止供水的情况出现,即人员检测装置在一个短暂的时间内无法检测到工作人员,而工作人员又需要始终保持供水的情况,即通过延时断开装置的设置,能够有效的解决上述的情况的,即当工作人员短暂的离开时间段内,延时断开装置会保持电磁阀启动并在所设置的时间后关闭电磁阀,大大提高使用的可靠性。

作为优选,所述控制装置包括均耦接于人员检测装置的第一控制部与第二控制部,当有人员在台板前时,所述人员检测装置输出高电平的人员检测信号,反之,所述人员检测装置输出低电平的人员检测信号,所述第一控制部响应于高电平的人员检测信号以控制电磁阀的启闭,所述第二控制部响应于低电平的人员检测信号以控制延时断开装置启动。

采用上述方案,对两种不同的情况进行不同的控制,实现对不同情况下对不同装置的控制,更加容易实施,且不会收到干扰,均相互独立。

作为优选,所述延时断开装置包括延时部与驱动部,所述延时部耦接于第二控制部并响应于第二控制部以输出延时信号,所述驱动部耦接于延时部以接收延时信号并控制电磁阀启动且经过所设定的时间后断开电磁阀。

作为优选,所述延时部为555延时电路。

作为优选,所述驱动部包括开关元件与执行元件,所述开关元件耦接于延时部以接收延时信号并输出开关信号,所述执行元件响应于开关信号以控制电磁阀的启闭。

采用上述方案,电路结构简单,且容易实施,便于后期的维护以及更换,成本低廉。

作为优选,所述执行元件为继电器,所述继电器的线圈上反并联有续流二极管。

采用上述方案,能够有效的提高继电器的使用寿命,保证继电器的安全使用,当继电器的线圈上存在残余电流时,能够通过续流二极管进行消耗。

作为优选,所述延时断开装置上耦接有用于指示延时断开装置启闭状态的指示装置。

采用上述方案,对延时断开装置的状态进行指示,使得工作人员明确目前所处的状态。

作为优选,所述指示装置为频闪灯光指示器。

采用上述方案,频闪的方式,能够更加的醒目,便于工作人员关注,降低没有注意到的风险。

作为优选,所述台面呈倾斜向下设置。

采用上述方案,通过台面倾斜的设置使得在处理鱼鳞的时候,鱼鳞会集中到一侧,且会顺着水流到台面前面中间的废料槽里,方便清理鱼鳞。

综上所述,本实用新型具有以下有益效果:实现节水同时,通过台面倾斜的设置使得在处理鱼鳞的时候,鱼鳞会集中到一侧,且会顺着水流到台面前面中间的废料槽里,方便清理鱼鳞。

附图说明

图1为本实施例的结构示意图;

图2为人员检测装置、控制装置以及延时断开装置电路原理图;

图3为指示装置的电路原理图。

图中:1、台板;2、水龙头;3、人员检测装置;4、控制装置;41、第一控制部;42、第二控制部;5、延时断开装置;51、延时部;52、驱动部;6、指示装置。

具体实施方式

以下结合附图对本实用新型作进一步详细说明。

本具体实施例仅仅是对本实用新型的解释,其并不是对本实用新型的限制,本领域技术人员在阅读完本说明书后可以根据需要对本实施例做出没有创造性贡献的修改,但只要在本实用新型的权利要求范围内都受到专利法的保护。

实施例一,公开的一种剥鱼台,包括台板1以及水龙头2,水龙头2上设有用于控制水龙头2启闭的开关,台面呈倾斜向下设置,通过台面倾斜的设置使得在处理鱼鳞的时候,鱼鳞会集中到一侧,且会顺着水流到台面前面中间的废料槽里,方便清理鱼鳞。

水龙头2上还设有用于控制是否给水龙头2供水的电磁阀,台板1上设有用于检测是否有人员在台板1前并输出人员检测信号的人员检测装置3,人员检测装置3上耦接有用于响应于人员检测信号并控制电磁阀启闭的控制装置4;当有人员在台板1前时,控制装置4启动电磁阀以使得水龙头2受控于开关并实现供水;反之,控制装置4关闭电磁阀以断开水龙头2供水。

热释电红外传感器包括壳体、光学滤镜、场效应管Q4和热释电元件,壳体上设有通孔,光学滤镜卡接于通孔中,场效应管Q4和热释电元件位于热释电红外传感器的壳体内部, 并通过光学滤镜感应外部热辐射。光学滤镜的主要作用是只允许波长在10μm左右的红外线(人体发出的红外线波长)通过,而将灯光、太阳光及其他辐射滤掉,以抑制外界的干扰。红外感应源通常由两个串联或者并联的热释电元件组成,这两个热释电元件的电极相反,环境背景辐射对两个热释电元件几乎具有相同的作用,使其产生的热释电效应相互抵消,输出信号接近为零。一旦有人侵入探测区域内,人体红外辐射通过部分镜面聚焦,并被热释电元件接收,由于角度不同,两片热释电元件接收到的热量不同,热释电能量也不同,不能完全抵消,经处理电路处理后输出控制信号。热释电效应同压电效应类似,是指由于温度的变化而引起晶体表面电荷的现象。热释电红外传感器由陶瓷氧化物或压电晶体元件组成,在元件两个表面做成电极,在传感器监测范围内温度有△T的变化时,热释电效应会在两个电极上产生电荷△Q,即在两电极之间产生一微弱的电压△V。由于它的输出阻抗极高,在传感器中有一个场效应管Q4进行阻抗变换。热释电效应所产生的电荷△Q会被空气中的离子所结合而消失,即当环境温度稳定不变时,△T=O,传感器无输出。人体或者体积较大的动物都有恒定的体温,一般在37度,所以会发出特定波长10μm左右的红外线,当人体进入检测区,因人体温度与环境温度有差别,人体发射的10μm左右的红外线通过菲涅耳透镜滤光片增强后聚集到红外感应源(热释电元件)上,红外感应源在接收到人体红外辐射时就会失去电荷平衡,向外释放电荷,进而产生△T并将△T向外围电路输出,后续电路经检测处理后就能产生人员检测信号。

控制装置4包括均耦接于人员检测装置3的第一控制部41,当有人员在台板1前时,人员检测装置3输出高电平的人员检测信号,第一控制部41响应于高电平的人员检测信号以控制电磁阀的启闭。第一控制部41包括NPN型的三极管Q1与继电器KM1,三极管Q1的基极连接于人员检测装置3,三极管Q1的集电极连接与继电器KM1的线圈,三极管Q1的发射极接地,继电器KM1的常开触点连接于电磁阀以控制其启闭。

当有人员在台板1前时,人员检测装置3输出高电平的人员检测信号至三极管Q1的基极,三极管Q1导通使得继电器KM1的线圈得电,继电器KM1的常开触点闭合,以控制电磁阀启动,使得水龙头2能够受控于其本身的开关以进行正常的供水;反之,电磁阀关闭,使得无论是否启动开关都无法进行正常的供水。

实施例二,基于实施例一的基础上,还包括耦接于控制装置4且受控于控制装置4以延时断开电磁阀的延时断开装置5;当人员不在台板1前,延时断开装置5控制电磁阀启动并延时所设定的时间后断开电磁阀。控制装置4还包括耦接于人员检测装置3的第二控制部42,当有人员不在台板1前时,人员检测装置3输出低电平的人员检测信号,第二控制部42响应于低电平的人员检测信号以控制延时断开装置5启动。

延时断开装置5包括延时部51与驱动部52,延时部51耦接于第二控制部42并响应于第二控制部42以输出延时信号,驱动部52耦接于延时部51以接收延时信号并控制电磁阀启动且经过所设定的时间后断开电磁阀。

第二控制部42包括PNP型的三极管Q2与继电器KM2,三极管Q2的基极连接于人员检测装置3,三极管Q2的集电极连接与继电器KM2的线圈,三极管Q2的发射极接地,继电器KM2的常开触点连接于延时断开装置5以控制其启闭。

延时部51为555延时电路,555延时电路的连接关系如图2所示,,延时部51的受控端耦接于继电器KM2的常开触点以接收控制信号,并输出延时信号,555延时电路的受控端为电源端,故继电器KM2的常开触点连接于电源与555芯片之间,当继电器KM2的常开触点闭合时,则提供555延时电路电能,当接通电源后,由于电容C1进行充电,即存在电流以及电位差,从而保证555芯片的第二脚与第六脚处于高电平,此时555芯片的第三脚输出低电平,随着电容Cl充电直至充电完成,由于电容充满电后即不再充电,故不存在电流与电位,通过电容C1将直流电源进行阻隔,使得555芯片的第二脚与第六脚的电位变成低电平,输出端输出的电信号发生翻转,即输出端输出的信号由低电平变为高电平,并一直保持下去。二极管VD是为电源断电后电容C放电而设置的。

驱动部52包括开关元件与执行元件,开关元件优选为PNP型的三极管Q3,执行元件优选为继电器KM3,继电器KM3的线圈上反并联有续流二极管D3。开关元件耦接于延时部51以接收延时信号并输出开关信号,执行元件响应于开关信号以控制电磁阀的启闭。三极管Q3,的基极连接于延时部51的输出端,且继电器KM3的线圈连接于三极管Q3的集电极,三极管Q3的发射极接地,继电器KM3的常开触点并接于继电器KM1的常开触点两侧。

当有工作人员在台板1前时,人员检测装置3输出高电平的人员检测信号至三极管Q1的基极,三极管Q1导通使得继电器KM1的线圈得电,继电器KM1的常开触点闭合,以控制电磁阀启动,使得水龙头2能够受控于其本身的开关以进行正常的供水;当工作人员离开台板1前后,继电器KM1的常开触点断开以控制电磁阀关闭,同时人员检测装置3输出低电平的人员检测信号至三极管Q2的基极以使其导通,进而继电器KM2得电,延时部51启动,先输出低电平的延时信号至三极管Q3,使其导通,继电器KM3的线圈得电,使得继电器KM3的常开触点闭合以控制电磁阀启动,而KM1的常开触点控制电磁阀关闭与KM3的常开触点控制电磁阀的开启之间的切换在很短的时间内完成,不会影响正常供水,当所设定的时间后,延时部51输出高电平的延时信号至三极管Q3以使其断开,进而继电器KM3的线圈失电,从而继电器KM3的常开触点断开以关闭电磁阀。实现当工作人员离开时间过长后,能够自动断水。

实施例三,在实施例二的基础上,延时断开装置5上耦接有用于指示延时断开装置5启闭状态的指示装置6。指示装置6为频闪灯光指示器。频闪灯光指示器包括振荡器、三极管Q4与警示灯LED1,振荡器的被控端耦接于继电器KM3的常开触点后连接电源,振荡器的输出端耦接于三极管Q4的基极,并控制三极管Q4的通断,三极管Q4的集电极连接于警示灯LED1后连接电源,三极管Q4的发射极接地,控制继电器KM3的常开触点闭合,使得控制振荡器工作,输出一个控制信号,控制信号为方波,控制三极管Q4交替通断,以使得警示灯LED1间断性指示,实现指示的功能。

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