[实用新型]准谐振电磁热水器温度信号采集电路无效

专利信息
申请号: 200820220936.5 申请日: 2008-11-14
公开(公告)号: CN201298938Y 公开(公告)日: 2009-08-26
发明(设计)人: 张军才;杨建昌 申请(专利权)人: 张军才;杨建昌
主分类号: H05B6/06 分类号: H05B6/06;G05D23/20;F24H9/20
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地址: 461500河南*** 国省代码: 河南;41
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摘要:
搜索关键词: 谐振 电磁 热水器 温度 信号 采集 电路
【说明书】:

技术领域

本实用新型涉及一种信号采集电路,具体的说,涉及一种准谐振电磁热水器温度信号采集电路。

背景技术

现有技术中的电热水器,其控制温度恒定的方法一般是采用分档调节,配合水流与基础水温的大小来操作,即用人工手动的方法找到自己所理想的水温点;由于水压、电压的不稳,易影响水温点,进而影响个性用水的情绪,随之带来了频繁操作,这将带来有触点开关引起的不安全电火花或电火花干扰,而且使有触点开关在潮湿环境下损坏的几率大大提高。

准谐振电磁热水器是一种利用电磁感应加热为原理的热水器,工作时,做功电磁线圈通高频电流,以产生强大的高频磁场,进而使金属加热体产生强大的涡流并在阻流效应下发热做功;为保证电热水器出水温度的恒定和准确,使得热水器对自动控制的要求就很高,尤其是温度信号采集电路的信号采集,对保障理想的电热水器出水温度具有极其重要的意义。

为了解决以上问题,人们一直在寻找一种理想的技术解决方案。

发明内容

本实用新型的目的在于克服现有技术的不足,从而提供一种实用性强、安全可靠、工作稳定的准谐振电磁热水器温度信号采集电路。

本实用新型的目的是通过下面的技术方案来实现的:

一种准谐振电磁热水器温度信号采集电路,该电路包括光电耦合器U2、温度传感器和直流低压电源,所述光电耦合器U2的三极管集电极连接所述温度传感器的一端,所述温度传感器的另一端连接直流低压电源,所述直流低压电源通过电容C31连接所述光电耦合器U2的三极管发射极,所述温度传感器两端并联电阻R47,所述光电耦合器U2的三极管发射极分别连接电阻R38、电容C32后接地,所述光电耦合器U2的二极管负极连接电阻R42后接地,所述直流低压电源依次连接电阻R46、可调电阻RV2、电阻R45后接地,所述光电耦合器U2的二极管正极连接在电阻R46、可调电阻RV2之间,所述光电耦合器U2的二极管正极分别连接电容C23、电容C27后接地,所述光电耦合器U2的二极管正极连接电阻R48后作为控制信号输入端SR,所述光电耦合器U2的三极管发射极作为控制信号输出端SC。

本实用新型相对于现有技术具有实质性特点和进步,具体的说,该电路根据温度传感器所测温度的变化,并通过光电耦合器将该变化输出给智能控制电路,进而实现智能控制电路调控做功电路的目的,其结构、原理简单,实用性强,安全可靠,工作稳定。

该电路具有恒温、人工设定温区控制,能使电热水器实用温度点任意设置,机动灵活,是当今所有电热水器中智能化程度最高,最为理想的控制方式;

该电路是为电热水器实现自动调功而设计的智能电路,它在一定的水压、水流的波动范围内,出水温度基本上不受水压、水流、基础水温的影响,能使温度锁定在理想的区域内。

附图说明

图1是本实用新型的电路原理示意图。

具体实施方式

下面结合附图和具体实施方式对本实用新型做进一步的详细说明:

如图1所示,一种准谐振电磁热水器温度信号采集电路,该电路包括光电耦合器U2、温度传感器和直流低压电源+5V,所述光电耦合器U2的三极管集电极连接所述温度传感器的一端,所述温度传感器的另一端连接直流低压电源+5V,所述直流低压电源+5V通过电容C31连接所述光电耦合器U2的三极管发射极,所述温度传感器两端并联电阻R47,所述光电耦合器U2的三极管发射极分别连接电阻R38、电容C32后接地,所述光电耦合器U2的二极管负极连接电阻R42后接地,所述直流低压电源+5V依次连接电阻R46、可调电阻RV2、电阻R45后接地,所述光电耦合器U2的二极管正极连接在电阻R46、可调电阻RV2之间,所述光电耦合器U2的二极管正极分别连接电容C23、电容C27后接地,所述光电耦合器U2的二极管正极连接电阻R48后作为控制信号输入端SR,所述光电耦合器U2的三极管发射极作为控制信号输出端SC;

CN2接点插接温度传感器;所述光电耦合器U2型号是P521。

光电耦合器三极管集电极与温度传感器相串联,根据不同的温度点增加温度传感器的附加电阻值、实现不同温度点的控制;

温度传感器与光电耦合器输出端相串后与电阻R38组成分压点,使分压点的电压同时受温度传感器随温度变化呈现电阻值和光耦输出等效电阻的控制;

温度传感器外并有附助电阻R47,根据电阻R47的大小来调节温度传感器的误差;由可调电阻RV2来补偿光耦等效电阻值的误差;

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