一种漏水检测装置及管线机的制作方法

文档序号:10093180阅读:403来源:国知局
一种漏水检测装置及管线机的制作方法
【技术领域】
[0001]本实用新型涉及漏水检测装置及设置该漏水检测装置的水家电,特别是一种管线机。
【背景技术】
[0002]目前在净水机、管线机等水家电产品中,都需要进行漏水安全检测,防止机器漏水引起的触电、火灾等意外情况的发生,漏水安全检测采用的技术方案主要分为两类:一类是采用电极检测,当电极两端有水存在时,使得电极导通,触发检测电路;另一类采用电容检测,如布线设计PCB为感应按键,当有水存在时,电容量发生变化。上述两个方案需要一定的控制电路进行检测处理,而且需要漏水与检测电路的组成部件接触才能检测出来,不能实现隔离检测,结构要求较高,因此成本偏高,而且电极易生锈极化。

【发明内容】

[0003]本实用新型所要达到的目的就是提供一种漏水检测装置,隔离检测,安全性能好,成本较低。
[0004]为了达到上述目的,本实用新型采用如下技术方案:一种漏水检测装置,包括光电检测模块和水检测变色纸,光电检测模块具有用于接收水检测变色纸颜色变化信号的信号接收端,信号接收端面对水检测变色纸,光电检测模块还具有对所述颜色变化信号进行处理的检测电路。
[0005]进一步的,所述信号接收端为红外接收管,光电检测模块还具有红外发射管,红外发射管面对水检测变色纸。
[0006]进一步的,所述检测电路为检测红外接收管的负极电压高低变化的电压检测电路。
[0007]进一步的,所述电压检测电路包括单片机,红外接收管的负极连接至单片机的I/O端口。
[0008]进一步的,所述电压检测电路包括比较器和单片机,比较器的负极输入端与红外接收管的负极连接,比较器的正极输入端连接有驱动电源,比较器的输出端连接至单片机的I/O端口。
[0009]进一步的,所述电压检测电路包括比较器、三极管和继电器,比较器的负极输入端与红外接收管的负极连接,比较器的正极输入端连接有驱动电源,比较器的输出端与三极管的基极连接,三极管的发射极接地,三极管的集电极与继电器的线圈一侧连接,继电器的线圈另一侧连接驱动电源,继电器的触点串联到保护电路中。
[0010]进一步的,所述信号接收端为颜色检测器。
[0011]进一步的,所述信号接收端为摄像头。
[0012]本实用新型还提供一种管线机,包括机座,机座设有水箱、进水管和出水管,进水管、出水管分别与水箱连通,机座内设有控制单元,机座内具有集水面,集水面位于机座的底部,机座内设有上述任一技术方案中的漏水检测装置,水检测变色纸固定在集水面上,光电检测模块安装在机座内,信号接收端位于水检测变色纸的上方,光电检测模块与控制单元电连接。
[0013]进一步的,所述水检测变色纸的背面设有粘贴层,水检测变色纸通过粘贴层粘在集水面上。
[0014]采用上述技术方案后,本实用新型具有如下优点:漏水检测装置通过水检测变色纸遇水会变色的功能,并根据不同颜色反射电磁波的能力不同,水检测变色纸变色后,反射到信号接收端的电磁波有变化,无论是变强还是变弱,检测电路可以检测到这一变化,光电检测模块就能判断出是否漏水。由于信号接收端只需要面对水检测变色纸即可,不需要与水检测变色纸接触,因此可以避免信号接收端、检测电路与漏水接触,使得电器元件与漏水相互隔离,安全性能高,而且不需要对电器元件进行防水处理,可以很大程度地降低成本。
[0015]而管线机采用本实用新型的漏水检测装置后,能够及时检测出机器内部的漏水,避免机器内部的电器元件因为漏水短路,提高产品使用的安全性。
【附图说明】
[0016]下面结合附图对本实用新型作进一步说明:
[0017]图1为本实用新型实施例一中第一种电压检测电路的示意图;
[0018]图2为本实用新型实施例一中第二种电压检测电路的示意图;
[0019]图3为本实用新型实施例一中第三种电压检测电路的示意图;
[0020]图4为本实用新型实施例二的结构示意图。
【具体实施方式】
[0021]实施例一:
[0022]首先,本实用新型提供一种漏水检测装置,包括光电检测模块和水检测变色纸,光电检测模块具有用于接收水检测变色纸颜色变化信号的信号接收端,信号接收端面对水检测变色纸,光电检测模块还具有对所述颜色变化信号进行处理的检测电路。通过水检测变色纸遇水会变色,并根据不同颜色反射电磁波的能力不同,水检测变色纸变色后,反射到信号接收端的电磁波有变化,无论是变强还是变弱,检测电路可以检测到这一变化,光电检测模块就能判断出是否漏水。水检测变色纸是现有产品,专利文献也有很多,例如CN200610057305.UCN200820057128.UCN200820180041.3 和 CN201420230775.3 等专利都主要讲述了水检测变色纸的相关制作工艺及组成结构。由于信号接收端只需要面对水检测变色纸即可,不需要与水检测变色纸接触,因此可以避免信号接收端、检测电路与漏水接触,使得电器元件与漏水相互隔离,安全性能高,而且不需要对电器元件进行防水处理,可以很大程度地降低成本。
[0023]从更低成本的角度出发,信号接收端为红外接收管D2,光电检测模块还具有红外发射管D1,红外发射管D1面对水检测变色纸。而与红外检测相对应的,检测电路根据红外接收管D2接收的红外线的强弱变化,导致红外接收管D2两端的电压发生变化,因此检测电路为检测红外接收管D2的负极电压高低变化的电压检测电路。例如水检测变色纸干燥时为白色,遇水后变成黑色,黑色反射红外线的能力要比白色弱,因此导致红外接收管D2接收到的反射信号强度大大降低,从而导致红外接收管D2的负极电压发生较大程度的变化。
[0024]而具体的电压检测电路,可以如图1所示直接将红外接收管D2的负极连接至单片机MCU的I/O端口,由单片机MCU直接处理红外接收管D2的负极电压高低变化,并得出漏水结果,直接控制产品的保护电路关断,防止产品因为漏水出现电路短路、烧坏等情况。
[0025]此外也可以将红外接收管D2的负极电压信号通过比较器进行放大,如图2所示,比较器P1的负极输入端与红外接收管D2的负极连接,比较器P1的正极输入端连接有驱动电源,比较器P1的输出端连接至单片机MCU的I/O端口,这样可以提高检测灵敏度。
[0026]第三种方式则是通过三极管Q1作为开关器件,利用
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