防干烧即热式电热水器的制作方法

文档序号:19098731发布日期:2019-11-12 21:42阅读:716来源:国知局
防干烧即热式电热水器的制作方法

本实用新型涉及一种即热式电热水器,特别涉及一种防干烧即热式电热水器。



背景技术:

目前有即热式电热水器是厨卫小家电产品,它解决了家庭生活及公众场所对热水的日常需求,使家庭中365天24小时方便的使用到热水,即热式电热水器一般包括本体及水压或水流控制开关,本体内设有加热腔和电器控制腔,以密封板隔开,电器控制腔内设有加热电路,加热腔内设有加热体,使用时在1-5秒钟即可加热出热水。

现有的即热式电热水器的防干烧功能,是通过水流或水压开关检测是否有水流进入,从而控制加热电路的通断,实现防干烧功能。但在停水的时候,流道内会通入气体,而气体也可能会触发水流或水压开关,此时在无水情况下,温控装置不能检测到温度变化,便不能起到检测温度并断电的作用,导致温控装置无法切断,加热体便会直接加热空气,导致加热体温度迅速上升,直至烧毁。



技术实现要素:

为了解决背景技术中现有的即热式电热水器不能有效防止干烧的问题,本实用新型提供一种在电加热件加热前判断是否有水从而有效防止干烧的即热式电热水器。

本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:一种防干烧即热式电热水器,其包括进水流道和出水流道,所述进水流道与出水流道之间具有加热腔,所述加热腔内设有加热体,所述加热体与加热电路连接,还设有电阻检测电路,所述电阻检测电路、加热电路与主控电路中的控制芯片连接,所述电阻检测电路的检测点设于所述进水流道或出水流道内,用于检测所述进水流道或出水流道内介质的电阻阻值;

所述电阻检测电路的检测点检测到的介质电阻大于预设范围时,所述控制芯片控制所述加热电路不通电;介质电阻小于预设范围时,所述控制芯片控制所述加热电路通电并对水进行加热。

所述检测电路为桥式检测电路,包括四个桥臂,其中任一桥臂为所述检测点检测的电阻值,其余桥臂为固定电阻。

还设有显示电路,所述显示电路与所述控制芯片电连接。

预设范围由所述控制芯片设定。

主控电路中设有热敏电阻,所述控制芯片还连有温度显示电路,所述控制芯片实时读取热敏电阻的阻值后将对应温度显示在所述温度显示电路的显示屏上。

主控电路中设有控制电路,所述控制电路包括可控硅,所述可控硅的控制极与控制芯片连接。

本实用新型的有益效果是:本实用新型在电加热件通电加热前判断流道中是否有水,若流道中有水,则电加热件正常工作,对水加热;若流道中无水,则电加热件不通电加热。提前对流道内水的有无进行判断,防止电加热件干烧使电加热件烧坏,也不会使即热式电热水器内温度过高造成损坏,有效保护了即热式电热水器。

附图说明

图1为本实用新型实施例的结构示意图。

图2为本实用新型实施例电阻检测电路的电路图。

图3为本实用新型实施例的控制芯片接线示意图。

图4为本实用新型实施例主控电路的电路图。

图5为本实用新型实施例控制电路的电路图。

图6为本实用新型实施例的显示电路的电路图。

图7为本实用新型实施例的可调电路的电路图。

具体实施方式

下面结合附图对本实用新型实施例作进一步说明:

本实用新型实施例中,一种防干烧即热式电热水器,其包括进水流道1和出水流道2,所述进水流道1与出水流道2之间具有加热腔,所述加热腔内设有加热体3,所述加热体3与加热电路4连接,还设有电阻检测电路6,所述电阻检测电路6、加热电路4与主控电路5中的控制芯片连接,控制芯片可采用常见的具有i/o口、可编程的单片机,所述电阻检测电路6的检测点设于所述进水流道1或出水流道1内,当所述电阻检测电路6的检测点检测到所述进水流道1或出水流道2内的介质电阻大于预设范围时,所述控制芯片控制所述加热电路不通电;当检测点检测到所述进水流道1或出水流道2内的介质电阻小于预设范围时,所述控制芯片控制所述加热电路通电对水进行加热。

所述检测电路为桥式检测电路,包括四个桥臂,其中任一桥臂为所述检测点检测的电阻值,其余桥臂为固定电阻,如图1所示,T1点和T2点为检测点,T1点和T2点之间为所检测的电阻,当流道中无水时,两个检测点之间的电阻值非常巨大,相当于开路;当流道中有水时,电阻值可测得具体的数值,即可分辨出流道中是有水状态还是无水状态。

所述控制芯片还与显示电路连接,显示电路中设置数码管显示屏,当由于流道中无水等情况导致电热水器不加热时,数码管显示屏可显示出代码提示用户。除了在显示屏上显示代码做出提示外,还可设置警报电路用于发出信号提示用户,如在电路中设置蜂鸣器,流道中无水时,蜂鸣器发出声音提示用户无法加热;或设置警报灯对用户做出示警。

预设范围由所述控制芯片设定,检测点T1和T2之间流道的横截面积会影响水的电阻,南方与北方不同地域的水源的水质差别也很大,为了更准确的实现检测水电阻的大小值比较,可通过设定控制芯片中的基准值,以基准值作为预设范围的中心值。类似的,水温设定与所述预设范围的设定原理一致。可以根据需求进行阻值的设定,或者根据需求进行多个模式的选择,又或者直接将预设范围固定,不可调。

主控电路中设有热敏电阻,热敏电阻采用负温度系数的热敏电阻,在显示电路之外增加温度显示电路,或直接由显示电路作为温度显示功能,如由显示电路显示温度时,所述控制芯片实时读取热敏电阻的阻值后将驱动数码管显示出对应的温度。

主控电路中设有控制电路,所述控制电路采用可控硅作为开关,所述可控硅的控制极与控制芯片连接,可控硅具有反应灵敏、可以小功率控制大功率的优点,可控硅的控制极接收控制芯片的控制信号,当电阻检测电路6检测到流道中有水或无水时,可迅速做出反应,控制电路的通断。

同时,通过所述可控硅可实现自动调温的功能。可控硅的控制极与控制芯片输出脚连接,控制芯片根据热敏电阻阻值判断当前水温并与设定水温比较,然后对可控硅发出相应的高电平或低电平以控制其通断,从而控制电路的通断实现温度的自动调整。

控制电路中也可采用继电器作为开关,通过继电器来实现温度控制。控制芯片根据热敏电阻阻值判断当前水温并与设定水温比较,发出相应电平信号控制继电器线圈的通、断电,当温度到达设定水温后,使继电器触点断开,使电路切断。

可控硅与继电器也可同时在控制电路中使用,当可控硅出故障时,继电器对电路起到保护作用。

各位技术人员须知:虽然本实用新型已按照上述具体实施方式做了描述,但是本实用新型的实用新型思想并不仅限于此实用新型,任何运用本实用新型思想的改装,都将纳入本专利专利权保护范围内。

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