[实用新型]一种液体流量传感器装置无效
申请号: | 201020633395.6 | 申请日: | 2010-11-30 |
公开(公告)号: | CN201903372U | 公开(公告)日: | 2011-07-20 |
发明(设计)人: | 柳子兴 | 申请(专利权)人: | 深圳市博特朗科技有限公司 |
主分类号: | G01F1/58 | 分类号: | G01F1/58 |
代理公司: | 深圳市凯达知识产权事务所 44256 | 代理人: | 王琦 |
地址: | 518105 广东省深圳市*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 液体 流量传感器 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种液体流量传感器装置,尤其涉及一种饮水机上使用的水流量传感器装置。
背景技术
目前水流传感器一般都是采用霍尔传感器组件,从应用原理上分,目前应用较多的是轴向转子式和切向叶轮式水流量传感器两大类:1、切向叶轮式:磁块固定在叶轮上,进水中心与叶轮中心存在偏距,水流切向通入时带动叶轮转动,不同磁极靠近霍尔元件时导通,离开时断开。2、轴向转子式:当水流流过开关时,推动磁性转子旋转,不同磁极靠近霍尔元件时导通,离开时断开。这两类水流量传感器均是通过霍尔效应原理来检测不同磁极的旋转磁场,切割磁力线,产生高低脉冲电平输出给电脑控制器,再有控制器判断计算出水流量的大小,实现恒温、定时等功能的智能化控制,具有结构简单、通用性好、启动水压低等优点。但是如果外部有磁场的情况下,就会严重干扰内部转子产生的磁场,使霍尔传感器无法正常检测,从而影响饮水机的工作效果,不能保持水温恒定或变化范围很小,可能会出现时冷时热的状况,给使用者带来了很多麻烦,而且现有技术中,磁性组件式通过螺丝将磁性组件锁紧在阀体上盖和阀体下盖内,因阀体上盖和阀体下盖之间存在缝隙,容易漏水,也容易造成磁干扰。
实用新型内容
本实用新型的目的就是要克服上述现有技术的缺点,提供一种不漏液,不会被外界磁场所干扰的液体流量传感器装置。
本实用新型的技术方案是:提供一种液体流量传感器装置,包括壳体、液体入口、液体出口、磁性组件、霍尔传感器组件和IC控制器,所述的磁性组件在液体流动的带动下可以旋转产生磁极性变化信号;所述的霍尔传感器组件接收磁性组件发出的磁极性变化信号并转化成电脉冲输出,传递给IC控制器,所述的IC控制器判断计算出液体流量的大小、实现恒温、定时功能,所述的传感器装置还包括阀体上盖和阀体下盖,所述的阀体上盖和所述的阀体下盖采用超声波焊接的方式将所述的磁性组件封闭在所述的阀体上盖和阀体下盖内。
所述的阀体上盖或阀体下盖上带有一薄片。
所述的磁性组件包括叶轮、磁体和不锈钢棍,所述的磁体和不锈钢棍安装在所述的叶轮内。
所述的霍尔传感器安装在所述的磁性组件任意一侧。
所述的霍尔传感器上安装有导线,将所述的霍尔传感器的输出的电脉冲传递给所述的IC控制器。
本实用新型的有益效果在于:第一、本实用新型提供的液体流量传感器装置,创造性的采用了超声焊接的方式将阀体上盖和阀体下盖焊合在一起,避免了漏液和外界磁干扰,确保了饮水机、咖啡机工作的稳定性。
第二、本实用新型提供的液体流量传感器装置,所设计的霍尔传感器组件可以设置在所述磁性组件的任意一侧,确保对转子磁场感应的最佳位置。
第三、本实用新型提供的液体流量传感器装置,在阀体上盖上设置有一薄片,安装时可以提拉薄片,有助于安装。
第四、本实用新型提供的液体流量传感器可以确保饮水机、咖啡机的液体温度保持在恒温或变化幅度很小的范围内,可以确保使用者的方便。
附图说明
图1为本实用新型的液体流量传感器装置立体图。
图2为本实用新型的液体流量传感器装置另一立体图。
图3为本实用新型的俯视图。
具体实施方式
下面结合附图,对本实用新型做进一步详细说明;
实施例一:
结合图1、图2和图3为本实用新型的液体流量传感器装置的两个立体图和俯视图,液体流量传感器装置,包括壳体1、液体入口2、液体出口3、磁性组件6、霍尔传感器组件7和IC控制器,所述的磁性组件6在液体流动的带动下可以旋转产生磁极性变化信号;所述的霍尔传感器组件7接收磁性组件6发出的磁极性变化信号并转化成电脉冲输出,传递给IC控制器,所述的IC控制器判断计算出液体流量的大小、实现恒温、定时功能,所述的传感器装置还包括阀体上盖4和阀体下盖5,所述的阀体上盖4和所述的阀体下盖5采用超声波焊接的方式将所述的磁性组件6封闭在所述的阀体上盖4和阀体下盖5内。采用超声焊接的方式比原来使用螺丝将阀体上盖4和阀体下盖5锁紧在一起,将所述的磁性组件封闭在所述的阀体上盖4和阀体下盖5内的方式密闭性更好,不漏液而且也不会被外界磁场所干扰,使饮水机的工作稳定性更好,所述的阀体上盖4上带有一薄片,安装时,可以用手提拉薄片,便于安装。
所述的霍尔传感器组件7安装在所述磁性组件6的任意一侧,这样可以通过测试找到霍尔传感器组件7在外壳1上的最佳位置,确保对转子磁场感应的灵敏度最佳。
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