[实用新型]快热式家用电热水器有效

专利信息
申请号: 201420393988.8 申请日: 2014-07-17
公开(公告)号: CN203940623U 公开(公告)日: 2014-11-12
发明(设计)人: 张海红;张松林;丁艳玲 申请(专利权)人: 南京机电职业技术学院
主分类号: F24H9/20 分类号: F24H9/20
代理公司: 南京钟山专利代理有限公司 32252 代理人: 戴朝荣
地址: 210000 江*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 快热式 家用 电热水器
【说明书】:

技术领域

发明涉及热水器领域,尤其是一种快热式家用电热水器。

背景技术

随着人们对生活品质要求的不断提高,热水器已渐渐成为每个家庭的必须用品,由此各种热水器层出不穷,种类繁多。快热式电热水器和普通的电热水器相比少了储水罐、随用随开、无需预热,减少了电能浪费,这种快热式电热水器符合当今社会的发展。

发明内容

本发明所要解决的技术问题在于,提供一种电路结构合理,成本低廉,整体性价比高的快热式电热水器。

为解决上述技术问题,本发明提供一种快热式电热水器,包括电源电路、单片机控制电路、温度检测电路、按键输入电路、LED数码管及指示灯电路、报警电路、加热控制电路;电源电路、温度检测电路、按键输入电路、LED数码管及指示灯电路、报警电路、加热控制电路都分别与单片机控制电路相连。

电源电路的具体电路结构为:220V电压源通过变压器T1由220V的交流电压变为9V的电源供后续电路使用;由4个二极管组成的桥式整流二极管的1、3两端分别接在变压器T1的一端线圈上;桥式整流二极管的2端接二极管D1后串联第一电容C7接地;桥式整流二极管的2端接第二电容C5后接地;桥式整流二极管的2端接稳压电源U1后接地;桥式整流二极管的2端接第三电容C9后接地;桥式整流二极管的2端接第四电容C6后接地;桥式整流二极管的2端所接的各个回路相互之间为并联关系;桥式整流二极管的4端直接接地。

温度检测电路的具体电路结构为:第一反相放大器U3A、第二反相放大器U3B、第三反相放大器U3C与电阻R4、热敏电阻R24相串联组成一个回路,第三反相放大器U3A的输出端2接外部中断INTO端,电容C1与第三反相放大器U3C和热敏电阻R24相并联。

按键输入电路可设置3个按键,其中S1为电源开关键,控制电源开关;S2为加档键,按一下增加一档位;S3为减档键,按一下减少一档位。

LED数码管及指示灯电路,可设置3个功率档位指示灯,其中1-4档1个灯亮,5-8档2个灯亮,9档3个灯亮,0档无功率输出,档位灯不亮。

报警电路,当有键被按下,蜂鸣器就会响一声,当温度超过65°时,蜂鸣器报警。

加热控制电路,电热丝的加热功率由双向可控硅控制,单片机控制电路通过光耦给可控硅触发信号,控制可控硅的导通角,从而控制电热丝的有效加热功率。为了在关机和超温保护的状态下能可靠的关断加热电源,电路中加入了继电器来控制加热电源。其中串联在继电器线圈回路熔丝为105°的热保险丝,当温度超过105°时,热保险丝会熔断,防止加热管干烧。与电热丝并联的LED发光管用来指示电热丝的工作状态。可控硅触发信号中需要对市电进行过零检测,以实现触发脉冲的相位延时。

本发明的有益效果为:电路结构合理,成本低廉,整体性价比较高。

附图说明

图1是本发明的快热式家用电热水器的结构框图。

图2是本发明的快热式家用电热水器的电源电路图。

图3是本发明的快热式家用电热水器的温度检测电路图。

具体实施方式

为解决上述技术问题,本发明提供一种快热式电热水器,包括电源电路、单片机控制电路、温度检测电路、按键输入电路、LED数码管及指示灯电路、报警电路、加热控制电路;电源电路、温度检测电路、按键输入电路、LED数码管及指示灯电路、报警电路、加热控制电路都分别与单片机控制电路相连;单片机控制电路采用单片机80C51。

如图2所示,为电源电路的具体结构图。220V交流电直接给加热电阻提供220V电压,经过U1稳压电源转换成+ 5V电源供电路中单片机控制电路等使用。

电源电路的具体电路结构为:220V电压源通过变压器T1由220V的交流电压变为9V的电源供后续电路使用;由4个二极管组成的桥式整流二极管的1、3两端分别接在变压器T1的一端线圈上;桥式整流二极管的2端接二极管D1后串联第一电容C7接地;桥式整流二极管的2端接第二电容C5后接地;桥式整流二极管的2端接稳压电源U1后接地;桥式整流二极管的2端接第三电容C9后接地;桥式整流二极管的2端接第四电容C6后接地;桥式整流二极管的2端所接的各个回路相互之间为并联关系;桥式整流二极管的4端直接接地。

如图3所示,为温度检测电路的具体结构图。温度/频率变换电路是利用反相放大器组成的RC多谐振荡器,电阻R24为一个热敏电阻,当温度变化时引起热敏电阻R24的阻值变化,从而改变了振荡器输出方波频率。频率的估算可用如下公式:f≈1/1.1RC。

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