[实用新型]厕所分时冲水控制系统无效
| 申请号: | 201120144367.2 | 申请日: | 2011-05-09 |
| 公开(公告)号: | CN202055320U | 公开(公告)日: | 2011-11-30 |
| 发明(设计)人: | 王艳辉;于涛;卞和营 | 申请(专利权)人: | 王艳辉 |
| 主分类号: | E03D5/10 | 分类号: | E03D5/10 |
| 代理公司: | 郑州大通专利商标代理有限公司 41111 | 代理人: | 陈大通 |
| 地址: | 467000 河南省平顶山市*** | 国省代码: | 河南;41 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 厕所 分时 冲水 控制系统 | ||
1.一种厕所分时冲水控制系统,含有主机控制模块、N个分机控制模块和电源控制模块,其特征是:还含有N个超声波检测模块和N个电磁阀驱动模块,主机控制模块的通讯口与N个分机控制模块的通讯口连接,N个分机控制模块的信号检测口分别与N个超声波检测模块连接,N个分机控制模块的控制信号输出口分别与N个电磁阀驱动模块连接,电源控制模块为主机控制模块、N个分机控制模块、N个超声波检测模块和N个电磁阀驱动模块供电,N为大于等于2的自然数。
2.根据权利要求1所述的厕所分时冲水控制系统,其特征是:所述主机控制模块含有第一微处理器和红外接收头,红外接收头的输出端与第一微处理器连接;分机控制模块含有第二微处理器,第一微处理器的串行输出端通过第一限流电阻与第一通讯驱动三极管的基极连接,第一通讯驱动三极管的集电极依次通过第一通讯电阻、第二通讯电阻与第二通讯驱动三极管的集电极连接,第二微处理器的串行输出端通过第二限流电阻与第二通讯驱动三极管的基极连接,第一微处理器的中断输入端与第一通讯驱动三极管的集电极连接,第二微处理器的中断输入端与第二通讯驱动三极管的集电极连接。
3.根据权利要求2所述的厕所分时冲水控制系统,其特征是:所述超声波检测模块含有放大三极管、变压器、信号放大运算放大器和超声波传感器,第二微处理器的超声信号输出端输出的信号经放大三极管和变压器放大后进入超声波传感器中,超声波传感器接收到的回波信号经信号放大运算放大器放大后进入第二微处理器的信号输入端;电磁阀驱动模块含有第一驱动三极管、第二驱动三极管、第三驱动三极管、第四驱动三极管和电磁阀,第二微处理器的第一驱动信号输出端的信号和第二微处理器的第二驱动信号输出端的信号分别进入第三驱动三极管的基极和第四驱动三极管的基极,第一驱动三极管的集电极与第三驱动三极管的集电极连接,第二驱动三极管的集电极与第四驱动三极管的集电极连接,第一驱动三极管的集电极和第二驱动三极管的集电极与电磁阀连接,第一驱动三极管和第二驱动三极管为PNP型三极管,第三驱动三极管和第四驱动三极管为NPN型三极管。
4.根据权利要求2所述的厕所分时冲水控制系统,其特征是:所述电源控制模块含有太阳能电池板、过压保护器、降压控制三极管、第一场效应管、电感、二极管、可充电电池、电池检测运算放大器、分机供电控制三极管、第二场效应管、主机供电稳压器和分机供电稳压器;太阳能电池板输出的电源经过过压保护器后,再经过第一场效应管、电感和二极管后进入可充电电池中,第一微处理器的降压控制信号输出端的信号进入降压控制三极管的基极,降压控制三极管的集电极通过第三电阻与第一场效应管的栅极连接;可充电电池的负极通过第四电阻与电池检测运算放大器的输入端连接,电池检测运算放大器的输出端与第一微处理器的电池充电电流检测端连接;可充电电池的输出电源经过第二场效应管后,一路电源给电磁阀驱动模块供电,另一路电源经过分机供电稳压器稳压后给分机控制模块和超声波检测模块供电,第一微处理器的分机供电控制输出端的信号进入分机供电控制三极管的基极,分机供电控制三极管的集电极与第二场效应管的栅极连接,可充电电池的输出电源经过主机供电稳压器稳压后给主机控制模块供电;第一分压电阻和第二分压电阻串联在一起后并接在可充电电池的正极和地之间,第一分压电阻和第二分压电阻的连接点与第一微处理器的电池电压检测端连接;可充电电池上安装有热电阻,热电阻与第一微处理器的电池温度检测端连接。
5.根据权利要求2所述的厕所分时冲水控制系统,其特征是:所述主机控制模块还含有第一编程接口和N个分机指示灯,第一编程接口与第一微处理器的I/O口连接,N个分机指示灯分别通过N个分机指示灯限流电阻与第一微处理器的N个分机指示灯信号输出端连接;所述分机控制模块还含有第二编程接口和一个状态指示灯,第二编程接口与第二微处理器的I/O口连接,状态指示灯通过状态指示灯限流电阻与第二微处理器的状态指示灯信号输出端连接。
6. 根据权利要求2或5所述的厕所分时冲水控制系统,其特征是:所述第一微处理器的型号为ATMEGA48;所述第二微处理器的型号为ATTiny2313V。
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