[发明专利]一种煮茶壶控温算法有效
| 申请号: | 202010888149.3 | 申请日: | 2020-08-28 |
| 公开(公告)号: | CN112043157B | 公开(公告)日: | 2021-12-17 |
| 发明(设计)人: | 袁善潞;刘家斌;黄志强;魏肃 | 申请(专利权)人: | 厦门芯阳科技股份有限公司 |
| 主分类号: | A47J27/21 | 分类号: | A47J27/21;A47J27/212 |
| 代理公司: | 厦门加减专利代理事务所(普通合伙) 35234 | 代理人: | 李强 |
| 地址: | 361011 福建省厦门市湖里区中国(福建)*** | 国省代码: | 福建;35 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 茶壶 算法 | ||
1.一种煮茶壶控温算法,采用继电器和可控硅触发电路(40)导通使加热装置工作,其特征在于,包括以下步骤:
S110、接通煮茶壶的电源,结合比热容计算公式,得出在固定加热时间t1内的温度上升曲线系数K=(Tb-Ta)/t1;其中,Ta为开始温度、Tb为结束温度,t1为固定时间;
S120、依据温度上升曲线系数K,预判温度关闭点Te,所述Te=100℃-K*t1;
S130、启动全功率加热,当加热较长一段时间后,水温依旧无法达到Te或水温长时间没有变化,则自动启动保护程序关闭加热;
当水温达到Te时,关闭全功率加热;
S140、当水温达到Te关闭全功率加热后,再次启动加热时,若水温已降至90℃以下,则再次启动全功率加热到水温达到Te时,关闭全功率加热;
当水温达到Te关闭全功率加热后,再次启动加热时,若水温在90℃以上,则根据比热容计算公式、煮茶壶水量L及加热盘的功率P,计算出加热温度上升1℃时需要的时间:to = L*4.2/P,进而得出全功率加热时间t2=(Tt-Ts)*to;全功率加热时长达到t2后,关闭全功率加热;其中,Tt为目标温度、Ts为启动加热时的水温度。
2.根据权利要求1所述的煮茶壶控温算法,其特征在于:所述继电器由继电器控制电路(10)控制;所述继电器控制电路(10)与控制电路(20)、电源电路(30)连接。
3.根据权利要求2所述的煮茶壶控温算法,其特征在于:所述继电器的型号为932-12VDC-SL-A。
4.根据权利要求2所述的煮茶壶控温算法,其特征在于:所述控制电路(20)连接有可控硅触发电路(40)、NTC检测电路(50);所述可控硅触发电路(40)连接有发送脉冲的零点电路(60);所述NTC检测电路(50)用于检测热敏电阻。
5.根据权利要求2所述的煮茶壶控温算法,其特征在于:所述控制电路(20)连接有显示板电路(70);所述显示板电路(70)接受到温度信号后将水温实时显示于显示板上。
6.根据权利要求5所述的煮茶壶控温算法,其特征在于:所述显示板电路(70)采用的芯片型号为HD62001SOP-14。
7.根据权利要求2所述的煮茶壶控温算法,其特征在于:所述控制电路(20)连接有LED灯驱动电路(80);所述LED灯驱动电路(80)上设有四个LED灯;四个LED灯分别对应煮茶壶的正在加热、加热完成、再次加热、故障的工作状态。
8.根据权利要求2所述的煮茶壶控温算法,其特征在于:所述控制电路(20)连接有用于报警的蜂鸣器电路(90)。
9.根据权利要求8所述的煮茶壶控温算法,其特征在于:所述蜂鸣器电路(90)采用的蜂鸣器的型号为ZL-YDW1207-4005PA-5。
10.根据权利要求2所述的煮茶壶控温算法,其特征在于:所述控制电路(20)采用的芯片型号为BF7612AM16SOP16。
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