一种微波炉电位器的制造方法

文档序号:7073001阅读:357来源:国知局
一种微波炉电位器的制造方法
【专利摘要】本实用新型公开了一种微波炉电位器,包括电阻膜片,电阻膜片呈带有开口的圆环形,所述的电阻膜片包括基板层和电阻膜层,所述的电阻膜层沿电阻膜片的周向分为低阻平滑区和电阻跳变区,低阻平滑区与电阻跳变区电连接;电阻跳变区沿电阻膜片的周向包括复数个高阻段和复数个零阻导电段;高阻段和零阻导电段间隔布置,电阻跳变区与低阻平滑区的连接部位为所述的高阻段。本实用新型采用分段结构,可以和变频电源配合实现微波炉火力调节,又能完成微波炉功能切换。分段式电位器具有指向准确,结构简单,利于生产的特点。
【专利说明】—种微波炉电位器
[【技术领域】]
[0001]本实用新型涉及电位器,尤其涉及一种微波炉电位器。
[【背景技术】]
[0002]传统的电阻膜电位器包括电阻膜片、第一引出端、第二引出端、第三引出端和转动系统。转动系统包括拨盘转轴和接触簧片。拨盘转轴位于基座中部的通孔内并与基座可转动连接。电阻膜片呈带有开口的圆环形,电阻膜片的开口一端通过铆钉与第一引出端连接,另一端通过铆钉与第三引出端连接。第二引出端位于第一引出端与第三引出端之间,第二引出端与接触簧片电连接。接触簧片铆接在拨盘转轴上,接触簧片的外圈触点压紧在电阻膜片的表面上;当电阻膜片的第一引出端与第三引出端之间外加一个电压时,通过转动拨盘转轴改变接触簧片在电阻膜片上的位置,在第二引出端与第一引出端或第二引出端与第三引出端之间便可得到一个与接触簧片位置成一定关系的电压值。
[0003]现有的微波炉变频电源已采用高频电子变压器取代传统的工频变压器,高频电子变压器具有效率高、可靠性好、工作电压宽、体积小、重量轻等特点,使用新型的变频电源取代传统的机械式结构工频电源时,需要对控制面板上的机械式火力开关、定时器重新设计,一种经典的方法是用按纽式数显电子板取代原有的火力开关及定时器。
[0004]但是由于使用者的习惯不同,许多的消费者仍偏爱使用旋纽式的微波炉,因此需要使用一种简单直观的旋纽式面板来配合变频板的使用,达到用户对使用习惯及功能上的要求。
[0005]如图1所示,传统的机械式微波炉面板包含火力控制旋纽和定时器旋纽,其中火力控制旋纽与定时器旋纽联动,火力旋纽处在的位置不同,在定时器上就可以得到不同的通断占空比,以通断的方式实现对火力的调节。定时器除了保持准确的计时功能外,还要与火力开关联动配合,实现对高压变压器的接通及断开,实现火力调节功能。
[0006]对于机械式控制板的改造,可以保留原有的机械式定时器,但机械式电位器只需完成定时切断的功能,无需再实现通断控制来调节火力,传统的电位器在实现功能切换时,存在电位器误差大,指向定位性差的特点,传统的电位器在旋钮某一方向上的阻值误差可能达30%以上,如果用电位器来实现精确指向还需要对现有的电位器进行技术改进。
[
【发明内容】
]
[0007]本实用新型要解决的技术问题是提供一种能够和变频电源配合实现微波炉火力调节,又能完成微波炉功能切换的电位器。
[0008]为了解决上述技术问题,本实用新型采用的技术方案是,一种微波炉电位器,包括电阻膜片,电阻膜片呈带有开口的圆环形,所述的电阻膜片包括基板层和电阻膜层,所述的电阻膜层沿电阻膜片的周向分为低阻平滑区和电阻跳变区,低阻平滑区与电阻跳变区电连接;电阻跳变区沿电阻膜片的周向包括复数个高阻段和复数个零阻导电段;高阻段和零阻导电段间隔布置,电阻跳变区与低阻平滑区的连接部位为所述的高阻段。
[0009]以上所述的微波炉电位器,零阻导电段对应的圆心角大于高阻段对应的圆心角。
[0010]以上所述的微波炉电位器,低阻平滑区的电阻膜层为低电阻膜层;电阻跳变区包括覆盖在基板层上的高电阻膜层,在零阻导电段对应的部位,高电阻膜层上覆盖金属层。
[0011]以上所述的微波炉电位器,低电阻膜层与高电阻膜层在结合部位重叠。
[0012]以上所述的微波炉电位器,所述的金属层是银浆层。
[0013]本实用新型微波炉电位器采用分段结构,可以和变频电源配合实现微波炉火力调节,又能完成微波炉功能切换。
[【专利附图】

【附图说明】]
[0014]下面结合附图和【具体实施方式】对本实用新型作进一步详细的说明。
[0015]图1是本实用新型实施例1的主视图。
[0016]图2是本实用新型实施例微波炉控制电路的原理图。
[0017]图3是本实用新型实施例微波炉的碳膜电位器的结构示意图。
[【具体实施方式】]
[0018]如图2所示,本实用新型实施例的控制面板包括火力开关旋钮B2和定时器旋钮BI。控制电路包括上拉电阻R、分段式的电位器VR、变频板及磁控管M。电位器与定时器各自独立,定时器只实现定实关断功能,通过控制开关K I实现整个电路的通断。变频板上来的参考电压Vsample通过上拉电阻Rl与电位器VR相联,调节火力开关旋钮B2的角度可以得到不同的采样输出电压供给变频板上的单片机,单片机识别此采样电压的大小从而实现不同功能的切换以及微波功率的调节。变频板的输出连接于磁控管M,磁控管M的输出供给微波炉腔体从而加热食品。
[0019]本实用新型实施例微波炉电位器的结构如图3所示,微波炉电位器包括碳膜片1、第一引出端2、第二引出端3、第三引出端4和转动系统。转动系统包括拨盘转轴5和接触簧片6。拨盘转轴5位于基座中部的通孔内并与基座可转动连接。碳膜片I为带有开口的圆环形,碳膜片I的开口一端通过铆钉与第一引出端2连接,另一端通过铆钉与第三引出端4连接。第二引出端3位于第一引出端2与第三引出端4之间,第二引出端3与接触簧片6电连接。接触簧片6铆接在拨盘转轴5上,接触簧片(触头)6的外圈触点压紧在碳膜片I的表面上。当碳膜片I的第一引出端2与第三引出端4之间外加一个电压时,通过转动拨盘转轴5改变接触簧片6在碳膜片I上的位置,在第二引出端3与第一引出端2或第二引出端3与第三引出端4之间便可得到一个与接触簧片6位置成特定关系的电压值。
[0020]结合图2,在本实施例中,第一引出端2接上拉电阻Rl和变频板单片机的采样电压输入端,第三引出端4接地。
[0021 ] 如图3所示,碳膜片I包括基板层和印刷在基板上碳膜层,碳膜层沿碳膜片的周向分为低阻平滑区A和电阻跳变区B,低阻平滑区A与电阻跳变区B电连接。
[0022]电阻跳变区B沿碳膜片的周向包括两个高阻段BI和两个零阻导电段B2。高阻段BI和复数个零阻导电段B2间隔布置,电阻跳变区B与低阻平滑区A的连接部位为高阻段BI。
[0023]零阻导电段B2对应的圆心角大于高阻段BI对应的圆心角。
[0024]低阻平滑区A的碳膜层为低阻碳膜层7。电阻跳变区B包括覆盖在基板层上的高阻碳膜层8,在零阻导电段B2对应的部位,高阻碳膜层8上覆盖一层银浆层9。
[0025]低阻碳膜层7与高阻碳膜层8在结合部位可以有重叠区S,以改善电连接。
[0026]当电位器的触头6在低阻平滑区A内移动时,电阻值的变化与触头6转过的角度的大小相对应,且阻值变化变化平稳;当电位器的触头6在电阻跳变区B内移动时,电阻值的变化不与触头6转过的角度的大小对应,而是转过一定角度后才发生突变,产生较大的阶跃。
[0027]当电位器的触头6在靠近第三引出端4的第一个零阻导电段B2内滑动时,电阻值基本不变,送给单片机的电压基本不变,由于单片机内部有设定有不同的采样电压段对应不同功能的设置,因此单片机检测到此电压范围认为是需要开启烧烤功能,从而发出信号驱动烧烤继电器工作。当电位器的触头6从靠近第三引出端4的第一个零阻导电段B2跨越第一个高阻段BI进入第二个零阻导电段B2时,由于高阻值的电阻膜层的间隔,因此第二个零阻导电段B2的电阻会明显大于一个零阻导电段B2的电阻,单片机识别到此信号后,开启组合功能,即打开烧烤继电器,同时开启变频板,驱动磁功管工作。当电位器的触头6从电阻跳变区B移到低阻平滑区A时,第二个零阻导电段B2和电阻跳变区B之间同样印刷有高阻值的电阻膜层,电位器的电阻值又会发生阶跃,单片机拾取到的电压信号会突然增大,单片机采样到此电压信号后,只开启变频板工作。随后变频板根据在低阻平滑区A内采样电压的高低来控制微波输出功率的大小。
[0028]本实用新型实施例电位器的生产工艺为,先在电位器的基板上的电阻跳变区B印刷上高阻值的碳粉,形成高阻区,在低阻平滑区A上印刷上低阻值的碳粉形成低阻区,高阻区和低阻区允许有叠,以实现阻值的平稳过度。然后在高阻区上的零阻导电段B2上印刷上银浆,相邻的零阻导电段B2之间有高阻值的碳粉为间隔,因而可以实现当电位器触头6由一个零阻导电段B2移到另一个零阻导电段B2时,或零阻导电段B2移到低阻区时形成较大的阶跃阻值,容易被变频电源板识别到,顺利完成不同功能的切换。
[0029]电位器的电阻膜可以是有机膜、碳膜、金属膜等,以上实施例以碳膜为例进行说明,以上实施例的碳膜完全可以用有机膜、金属膜等电阻膜代替。
[0030]本实用新型以上实施例合理利用了不同阻值的电阻材料,用较简单的办法实现了分段式电位器,分段式电位器具有指向准确,结构简单,利于生产的特点,可以和变频电源配合实现微波炉火力调节,又能完成微波炉功能切换。
【权利要求】
1.一种微波炉电位器,包括电阻膜片,电阻膜片呈带有开口的圆环形,所述的电阻膜片包括基板层和电阻膜层,其特征在于,所述的电阻膜层沿电阻膜片的周向分为低阻平滑区和电阻跳变区,低阻平滑区与电阻跳变区电连接;电阻跳变区沿电阻膜片的周向包括复数个高阻段和复数个零阻导电段;高阻段和零阻导电段间隔布置,电阻跳变区与低阻平滑区的连接部位为所述的高阻段。
2.根据权利要求1所述的微波炉电位器,其特征在于,零阻导电段对应的圆心角大于高阻段对应的圆心角。
3.根据权利要求1所述的微波炉电位器,其特征在于,低阻平滑区的电阻膜层为低电阻膜层;电阻跳变区包括覆盖在基板层上的高电阻膜层,在零阻导电段对应的部位,高电阻膜层上覆盖金属层。
4.根据权利要求3所述的微波炉电位器,其特征在于,低电阻膜层与高电阻膜层在结合部位重叠。
5.根据权利要求3所述的微波炉电位器,其特征在于,所述的金属层是银浆层。
【文档编号】H01C10/32GK203941774SQ201420159175
【公开日】2014年11月12日 申请日期:2014年4月2日 优先权日:2013年11月1日
【发明者】官继红, 桂成才, 张志
申请人:深圳麦格米特电气股份有限公司
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