[实用新型]一种安全电压防火型电热暖手桌垫有效
申请号: | 201420522293.5 | 申请日: | 2014-09-12 |
公开(公告)号: | CN204049015U | 公开(公告)日: | 2014-12-31 |
发明(设计)人: | 尹华;胡豪 | 申请(专利权)人: | 成都彩虹电器(集团)股份有限公司 |
主分类号: | A47G11/00 | 分类号: | A47G11/00;H05B3/36 |
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地址: | 610045 四*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 安全电压 防火 电热 暖手桌垫 | ||
技术领域
本实用新型涉及小家电取暖电器,尤其涉及一种采用安全电压的防火型电热暖手桌垫。
背景技术
电热暖手桌垫是一种冬季用于平铺在桌面学习或办公时暖手的加热垫,当加热垫通以电流时即产生热量达到局部加热的效果,以至于使用者手部感觉温暖。目前流行的电热暖手桌垫多是采用220V市电供电的,存在安全隐患,在使用过程中如果有针销插入,则可能发生触电的危险;另外,在使用桌垫时如果其上覆盖有厚重物品等隔热材料则可能发生超温,会对使用者造成高温灼伤甚至发生火灾。
发明内容
为了解决上述的问题,本实用新型提供一种24V安全电压并具有超温保护的电热暖手桌垫。
电热暖手桌垫由绝缘底料、24V发热膜、绝缘面料、控制装置和电源适配器组成;所述的绝缘面料、24V发热膜和绝缘底料按从上到下的顺序结合在一起构成柔性部件,控制装置安装于柔性部件上,24V发热膜的两输入端与控制装置的输出端用导线连接,电源适配器的耦合器插头与控制装置的耦合器插座连接以提供完全隔离的24V交流电压,所述的控制装置由输入电路、过电流保护电路、功率调节电路和功率指示电路构成。
绝缘底料、绝缘面料和24V发热膜具有一定的柔性,因此桌垫可以弯折和卷曲。电源适配器是把220V交流电变换为24V交流电以供给柔性器具加热,由于使用安全电压,即使使用者由于误操作插入针销也没有触电的危险,确保使用者人生安全。电热暖手桌垫是平铺于桌面上使用,正常使用中由于热平衡其表面温度为40~45℃,但在使用中很可能由于其上覆盖厚重物品而产生隔热,使其热量聚集表面温度甚至达到150℃以上,这就对使用者造成一种潜在的伤害或是引起火灾危险。本实用新型的发热元件是位于面料和底料之间的24V发热膜,24V发热膜具有正温度特性,其阻抗随着温度升高而增加,功率则随温度增加而降低,即使在上述的非正常使用状态下也不会产生过高的温度,从而保证使用的安全。
本实用新型的电路工作原理是输入电路为耦合器插座CZ,过流保护电路由BX组成,功率调节电路由双刀三掷开关K、整流二极管D2组成,功率指示电路由R1、R2、LED1、LED2和D1组成,RL是发热膜。24V电源通过CZ输入到控制装置时,电源的一极经BX连接到发热膜的一个电极C;电源的另一极通过K进行分档调节,当K位于预热档“2”时,直接加到发热膜的另一个电极R上,同时指示灯LED1和LED2点亮;K位于档位“1”时,将通过整流二极管D2后再接到发热膜的电极R,指示灯LED1点亮;当K处于档位“0”时,电流就不能加到发热膜的电极R上;这样经过K的调节,发热膜乃至柔性部件就实现了“高”、“低”、“关”的功率调节。
本实用新型的有益效果是,电热桌垫采用24V安全电压,即使使用者由于误操作插入针销也没有触电的危险,确保使用者人生安全;当电热桌垫的柔性部件温度升高,发热膜由于正温度特性而使其阻抗增加,功率下降使发热量减小从而柔性部件温度不会继续上升,达到了恒温的目的;底料、面料和发热膜具有一定的柔性,桌垫可以弯折和卷曲,方便携带和存放。
下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明。
附图说明
图1是本实用新型的工作图。
图中,1、绝缘面料,2、24V发热膜,3、绝缘底料,4、控制装置,5、耦合器插头,6、适配器。
图2是控制装置的电路原理图。
具体实施例
在图1中,绝缘面料1、24V发热膜2、绝缘底料3相互之间用绝缘胶水粘接成一体组成柔性部件。带有耦合器插座的控制装置4采用物理连接方式安装于柔性部件上,适配器6上的耦合器插头5插入控制装置4的耦合器插座内。220V市电通过电源适配器变换为24V输入到控制装置,再由控制装置输入到发热膜2。
在图2中,输入电路为耦合器插座CZ,过流保护电路由BX组成,功率调节电路由双刀三掷开关K、整流二极管D2组成,功率指示电路由R1、R2、LED1、LED2和D1组成,RL是发热膜。24V电源通过CZ输入到控制装置时,电源的一极经BX连接到发热膜的一个电极C;电源的另一极通过K进行分档调节,当K位于预热档“2”时,直接加到发热膜的另一个电极R上,同时指示灯LED1和LED2点亮;K位于档位“1”时,将通过整流二极管D2后再接到发热膜的电极R,指示灯LED1点亮;当K处于档位“0”时,电流就不能加到发热膜的电极R上;这样经过K的调节,发热膜乃至柔性部件就实现了“高”、“低”、“关”的功率调节。上述“高”、“低”档位情况下,发热膜两极都加上电即有加热电流流过而处于加热状态,柔性部件也即处于加热状态。当温度持续上升,发热膜由于正温度特性阻抗增大,加热电流减小从而发热功率下降,抑制了温度的进一步上升,达到恒温的目的。
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