[发明专利]功率控制方法及电烧水杯有效
申请号: | 202010461282.0 | 申请日: | 2020-05-27 |
公开(公告)号: | CN111513562B | 公开(公告)日: | 2022-02-01 |
发明(设计)人: | 刘桥;刘柏良;方涛;梁辉;文茂阳 | 申请(专利权)人: | 成都探寻家科技有限公司 |
主分类号: | A47J27/21 | 分类号: | A47J27/21;H05B1/02 |
代理公司: | 成都众恒智合专利代理事务所(普通合伙) 51239 | 代理人: | 刘华平 |
地址: | 610000 四川省成都市中国(四川)自*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 功率 控制 方法 烧水 | ||
1.一种功率控制方法,其特征在于,应用于电烧水杯,所述电烧水杯具有发热体、功率控制器件和微控制器,所述方法包括由所述微控制器执行的以下步骤:
获得所述电烧水杯工作状态的电网电压;
实时获得所述功率控制器件的当前温度;
根据获得的电网电压和当前温度确定所述发热体实时的目标加热功率,并通过所述功率控制器件控制所述发热体根据所述目标加热功率进行加热,以实现对所述发热体的加热功率的动态控制;
其中,所述目标加热功率与当前温度负相关;
所述发热体包括发热电阻,所述发热电阻的阻值为固定值,所述根据获得的电网电压和当前温度确定所述发热体实时的目标加热功率的步骤,包括:
根据所述固定值和获得的电网电压计算所述发热体的最大加热功率;
根据预存的所述电网电压下各温度与所述最大加热功率所乘系数的对应关系,得到所述电网电压及当前温度下所述发热体实时的目标加热功率,其中,所述系数范围为0至1。
2.根据权利要求1所述的功率控制方法,其特征在于,所述电烧水杯支持至少两种电网电压,所述微控制器中预存有每种电网电压下各温度与相应最大加热功率所乘系数的对应关系,其中,所述发热体在不同电网电压下对应的最大加热功率不同。
3.根据权利要求2所述的功率控制方法,其特征在于,所述发热体在每种电网电压下对应的最大加热功率Pmax=(U2/R),其中,U为当前电网电压,R为发热电阻的阻值,80Ω≥R≥40Ω。
4.根据权利要求2所述的功率控制方法,其特征在于,所述微控制器中预存的每种电网电压下各温度与相应最大加热功率所乘系数的对应关系包括:
当温度小于第一阈值时,相应最大加热功率所乘系数为1;
当温度大于第二阈值时,相应最大加热功率所乘系数为0;
当温度处于第一阈值与第二阈值之间,相应最大加热功率所乘系数大于0小于1;
其中,所述第一阈值小于所述第二阈值。
5.一种电烧水杯,其特征在于,所述电烧水杯的容量小于或等于500ml,包括电网检测电路、温度传感器、发热体、功率控制器件和微控制器,所述电网检测电路、温度传感器、发热体、功率控制器件和微控制器集成于电路板,集成后整体宽度小于7cm,高度小于2.5cm;
所述电网检测电路用于获得所述电烧水杯工作状态的电网电压并传递至所述微控制器;
所述温度传感器用于实时获得所述功率控制器件的当前温度并传递至所述微控制器;
所述微控制器用于获得所述电网检测电路传递的电网电压和所述温度传感器实时获得的当前温度,根据获得的电网电压和当前温度确定所述发热体实时的目标加热功率,并通过所述功率控制器件控制所述发热体根据所述目标加热功率进行加热,以实现对所述发热体的加热功率的动态控制;
其中,所述目标加热功率与当前温度负相关;
所述发热体包括发热电阻,所述发热电阻的阻值为固定值,所述微控制器用于根据所述固定值和获得的电网电压计算所述发热体的最大加热功率,根据预存的所述电网电压下各温度与所述最大加热功率所乘系数的对应关系,得到所述电网电压及当前温度下所述发热体实时的目标加热功率,其中,所述系数范围为0至1。
6.根据权利要求5所述的电烧水杯,其特征在于,所述功率控制器件包括可控硅和过零检测电路,所述可控硅与所述温度传感器相邻。
7.根据权利要求5所述的电烧水杯,其特征在于,所述电烧水杯支持至少两种电网电压,所述微控制器中预存有每种电网电压下各温度与相应最大加热功率所乘系数的对应关系,其中,所述发热体在不同电网电压下对应的最大加热功率不同,所述发热体在每种电网电压下对应的最大加热功率Pmax=(U2/R),其中,U为当前电网电压,R为发热电阻的阻值,80Ω≥R≥40Ω。
8.根据权利要求7所述的电烧水杯,其特征在于,所述微控制器中预存的每种电网电压下各温度与相应最大加热功率所乘系数的对应关系包括:
当温度小于第一阈值时,相应最大加热功率所乘系数为1;
当温度大于第二阈值时,相应最大加热功率所乘系数为0;
当温度处于第一阈值与第二阈值之间,相应最大加热功率所乘系数大于0小于1;
其中,所述第一阈值小于所述第二阈值。
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