[实用新型]清洗机控制器有效
申请号: | 200720045731.3 | 申请日: | 2007-08-31 |
公开(公告)号: | CN201091549Y | 公开(公告)日: | 2008-07-30 |
发明(设计)人: | 陈勇 | 申请(专利权)人: | 泰怡凯电器(苏州)有限公司 |
主分类号: | A47L9/28 | 分类号: | A47L9/28;A47L11/00;G05B19/04 |
代理公司: | 南京苏科专利代理有限责任公司 | 代理人: | 何朝旭 |
地址: | 215128江苏*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 清洗 控制器 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种控制装置,尤其是一种清洗机控制器,属于清洗机控制技术领域。
背景技术
清洗机或吸尘器广泛应用于家庭、办公等场所的除尘和清洁。据申请人了解,现有此类设施对内部电机、水泵的控制基本采用I/O口检测的方式,因此需要在吸尘软管上设置多根导线进行信号传输。由于线路较多,不仅成本高,组装难度大,而且容易出现故障,可靠性差。
实用新型内容
本实用新型要解决的技术问题是:针对以上现有技术存在的缺点,提出一种可靠性高、成本经济的清洗机控制器。
为了解决以上技术问题,本实用新型的清洗机控制器,含有指示信号发生器件,以及受控的主电机、地刷电机、供水泵,其特征在于:所述指示信号发生器件具有主电机开启/停止、地刷电机开启/停止、溶液泵启/停各信号位置;此外还含有相应控制输出端分别经通断控制器件接所述主电机、地刷电机、供水泵电源端的中央处理器件,所述中央处理器件用以接收指示信号发生器件发出的信号,当所述指示信号发生器件
——处于主电机开启信号位置时,控制地刷电机电源通断器件处于受控于地刷电机开启/停止信号状态;
——处于主电机停止信号位置时,
若地刷电机处于断电状态,则控制主电机电源通断器件处于断开状态,且地刷电机电源通断器件处于受控于地刷电机开启/停止信号状态;
若地刷电机处于通电状态,则控制地刷电机电源通断器件立即处于断开状态,且主电机电源通断器件延时预定时间后处于断开状态;
——处于地刷电机开启/停止信号位置时,控制地刷电机电源通断器件处于相应的接通/断开状态;
——处于溶液泵启/停信号位置时,控制溶液泵电源通断器件处于相应的接通/断开状态。
以上清洗机控制器技术方案的进一步具体化完善是,中央处理器件(MCU)的第一控制信号输出端经第一放大三极管接地刷电机的电源继电器线圈;第二控制信号输出端通过光电耦合器与主电机通断控制可控硅的受控端耦合。上述电源继电器线圈、可控硅可以被等效换成大功率三极管或MOS管或光耦可控硅或脉冲变压器。
工作时,指示信号发生器件可以通过通讯线路向中央处理器件输出操作者选定的指示信号,中央处理器件根据接收到的指示信号向相应受控电动器件的通断控制器件输出预定的控制信号,从而使各通断控制器件实现对清洗机相应受控电动器件的通、断电控制,达到所需的操作控制目的。本实用新型以AD采样方式取代传统的I/O检测,可以将多线连接简化为两线连接,从而提高可靠性,降低成本。同时可借助中央处理器件实现各种预定控制,扩展性强。
附图说明
下面结合附图对本实用新型作进一步的说明。
图1是本实用新型一个实施例的电路原理图。
具体实施方式
实施例一
本实施例的清洗机控制装置电路图1所示,含有作为信号发生器件的按钮开关S1、S2、KW10;作为中央处理器件8位MCU;作为开关执行器件的继电器K1和K2、可控硅TR1等。信号发生器件的输出端通过成对的接插口con4和con5,经电阻R8接中央处理器件MCU的信号输入端7脚,即信号发生器件的输出端作为AD采样端与MCU的输入端连接。该中央处理器件的控制信号输出端一路由8脚输出经放大三极管Q2接地刷电机MG2的电源继电器K1线圈,另一路由6脚输出通过光电耦合器U2与主电机通断控制可控硅TR1的受控端耦合,还有一路由5脚输出经放大三极管Q3接溶液泵M1的电源继电器K2线圈。
电源插头引入电能,经电源开关、变压器T1和整流桥D1后分别向MG2、MG1、M1提供所需的相应电压。
当电源端失电(主电源开关关闭或者整机在工作状态突然断电)时,再次接通电源,MCU控制主电机、地刷电机、供水泵处于待机状态;当揿压主电机按钮S1使其处于发出关闭信号位置时,MCU接收到S1的脉冲信号后,如地刷正在工作,则控制继电器K1断电,关闭地刷,并控制可控硅TR1延时2秒钟后关闭主电机;当揿压地刷电机按钮S2使其处于主电机关闭后地刷启动信号位置时,MCU接收到S2的脉冲信号,控制继电器K1接通地刷电机电源,使其启动工作;当按动微动开关KW10时,控制继电器K2使溶液泵电源闭合,且即松即停。
本实施例利用AD采样方式,将原先多根信号连接线精简成两根导线,通过MCU根据采样信号实现所需的控制。由于连接导线和插针减少,因此制造成本和装配难度大幅下降,而电路可靠性提高,扩展性大大增强。
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