一种果酒机控制电路制造技术

技术编号:13922777 阅读:108 留言:0更新日期:2016-10-27 23:55
本发明专利技术涉及一种果酒机控制电路。本发明专利技术包括MCU主控模块、电源模块、破碎电机控制模块、推杆电机控制模块、气阀控制模块、水阀控制模块、降温控制模块、酵母仓保温加热控制模块、发酵仓保温加热控制模块、辅助仓保温加热控制模块、消毒加热控制模块、温度检测模块、转数检测模块、计数检测模块、密度检测模块、无线wifi模块;MCU主控模块与其他模块连接,实现与各个模块的通讯和控制;电源模块与其他模块连接,为各个模块供电。本发明专利技术通过传感器采集相应的数据,转换成有用的电信号传给MCU,然后MCU通过判断信号,输出相对应的控制信号,使对应的模块产生相应的动作。通过本发明专利技术可以全程监控酿酒过程,并设定自己喜好的酒精度。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于电子检测和控制
,涉及一种果酒机控制电路
技术介绍
随着电子技术和人们生活水平的不断提高,在生活基础和物质完善的今天,人们对养生方面也更为注重。果酒含有大量的酚、氨基酸以及很对通过吃水果无法吸收的维生素,具有抗氧化、抗衰老、清热美容、降低体脂的功效。但国内市场产品良莠不齐,高端品牌价格虚高,低端品牌生产技术落后,甚至添加了大量的添加剂、劣质水果和酵母。于此同时,自己酿造果酒成为众多最求生活品质的消费者的选择,单酿造过程往往复杂繁琐,耗时较长,容易错过添加辅助剂的最佳时间,使得很多爱好者望而却步,特别是一些工作族。该系统解决了这些复杂的操作,自动控制酿造,酿造成熟后可提示用户出酒;用户只需在交互界面选择酿造的果酒类型和偏好,设置好酿造工艺参数,再按要求对辅助仓加上酿造所需要的辅料,按下开始按钮,果酒机器便可自动进行果酒的酿造直到果酒酿造完成提示可以出酒。大大简化了酿造的复杂流程,节约了人力成本和人为的不可靠因数,提高了果酒酿造的稳定性,使得果酒酿造成为一种享受。
技术实现思路
本专利技术的目的就是提供一种果酒机控制电路。本专利技术包括MCU主控模块、电源模块、破碎电机控制模块、推杆电机控制模块、气阀控制模块、水阀控制模块、降温控制模块、酵母仓保温加热控制模块、发酵仓保温加热控制模块、辅助仓保温加热控制模块、消毒加热控制模块、温度检测模块、转数检测模块、计数检测模块、密度检测模块、无线wifi模块;MCU主控模块与其他模块连接,实现与各个模块的通讯和控制;电源模块与其他模块连接,为各个模块供电。MCU主控模块包括一个主控芯片U1,采用STM32F10XX系列芯片,该芯片提供了丰富的外射接口,能够满足该系统的对软硬件的资源需求,芯片为工业级芯片,性能稳定可靠。MCU通过接受各个模块的信息,处理并进行判断是否需要做出相应的反馈动作。主控芯片U1的备用电源引脚通过电阻R1接电池B正极输出端,电池B负极接地,主控芯片U1的接地脚接地、电源脚接V3.3输出电源电路的V3.3输出端;主控芯片U1的VREF-脚和VSSA脚接电阻R2的一端、VREF+脚和VDDA脚接电阻R3的一端,电容C1、电容C2、电容C3并联后一端与电阻R2的另一端连接并接地,并联后的另一端与电阻R3的另一端连接并接V3.3输出电源电路的V3.3输出端;晶振Y的一端接电容C4的一端和主控芯片U1的一个外部晶振引脚,晶振Y的另一端接电容C5的一端和主控芯片U1的另一个外部晶振引脚,电容C4和电容C5的另一端接地;电阻R4的一端、电容C6的一端、开关K的一端接主控芯片U1的复位引脚,电阻R4的另一端接V3.3输出电源电路的V3.3输出端,电容C6的另一端和开关K的另一端接地。电源模块包括V5输出电源电路、V6输出电源电路、备用V3.3电源电路、V3.3输出电源电路。V5输出电源电路、V6输出电源电路和备用V3.3电源电路结构相同,包括电源芯片U2,电源芯片U2采用六脚电源芯片;电阻R5的一端、电阻R6的一端、电容C7的一端接电源芯片U2的EN脚;电阻R5的另一端、电容C8的一端、电容C9的一端接电源芯片U2的IN脚,并接V12输入电源;电阻R6的另一端、电容C7的另一端、电容C8的另一端、电容C9的另一端接电源芯片U2的GND脚,并接地;电容C10的一端、电容C11的一端和电感L的一端接电源芯片U2的SW脚,电容C10的另一端通过电阻R7接电源芯片U2的BST脚,电容C11的另一端、电阻R9的一端、电阻R10的一端、电阻R11的一端通过电阻R8接电源芯片U2的FB脚;电感L的另一端、电阻R10的另一端、极性电容Cf的正极、电容C12的一端、电容C13的一端、电容C14的一端、电容C15的一端、电容C16的一端、电阻R12的一端连接,作为V5输出电源电路、V6输出电源电路和备用V3.3电源电路的V5输出端、V6输出端、V3.3输出端;电阻R9的另一端、电阻R11的另一端、极性电容Cf的负极、电容C12的另一端、电容C13的另一端、电容C14的另一端、电容C15的另一端、电容C16的另一端相连后接地;电阻R12的另一端通过发光二极管LED1接地。V3.3输出电源电路包括电源芯片U3,电源芯片U3采用四脚电源芯片;电容C17的一端、电容C18的一端接电源芯片U3的IN脚,并接V5输出电源电路的V5输出端;电源芯片U3的OUT1脚、电源芯片U3的OUT2脚、电容C19的一端、电容C20的一端、电容C21的一端、电阻R13的一端相连,作为V3.3输出电源电路的V3.3输出端;电容C17的另一端、电容C18的另一端、电源芯片U3的GND脚、电容C19的另一端、电容C20的另一端、电容C21的另一端连接后接地;电阻R13的另一端通过发光二极管LED2接地。破碎电机控制模块、推杆电机控制模块、气阀控制模块、水阀控制模块、降温控制模块、酵母仓保温加热控制模块的结构相同,包括接插件J1和MOS管Q1,接插件J1采用四脚接插件,MOS管Q1为N型MOS管。接插件J1的1脚、2脚和二极管D1的负极连接;接插件J1的3脚、4脚和二极管D1的正极连接后接MOS管Q1的S极;电阻R14的一端、电阻R15的一端接MOS管Q1的G极;电阻R15的另一端和MOS管Q1的D极连接后接地;电阻R14的另一端接主控芯片U1的IO脚。破碎电机控制模块和降温控制模块的二极管D1的负极接V12输入电源,气阀控制模块和水阀控制模块的二极管D1的负极接V6输出电源电路的V6输出端,酵母仓保温加热控制模块和推杆电机控制模块的二极管D1的负极接V5输出电源电路的V5输出端。发酵仓保温加热控制模块、辅助仓保温加热控制模块和消毒加热控制模块的结构相同,包括继电器K1,继电器K1的1脚接地,继电器K1的2脚接主控芯片U1的IO脚,继电器K1的3脚接V3.3输出电源电路的V3.3输出端,继电器K1的4脚接220V电源的一端,继电器K1的5脚接发热元件。三个温度检测模块和一个转数检测模块结构相同,包括传感器U4,传感器U4的4脚接V3.3输出电源电路的V3.3输出端,传感器U4的3脚接地,传感器U4的2脚接主控芯片U1的带AD功能的IO脚。温度检测模块12使用的传感器为温度传感器,转数检测模块使用的传感器为霍尔传感器。计数检测模块包括光电传感器U5,光电传感器U5的4脚接V5输出电源电路的V5输出端,光电传感器U5的3脚接地,光电传感器U5的2脚通过电阻R16接主控芯片U1的IO脚。密度检测模块包括两个超声波传感器,超声波传感器U6的4脚接地,超声波传感器U6的3脚、2脚接接主控芯片U1的IO脚,超声波传感器U6的1脚接V3.3输出电源电路的V3.3输出端。无线wifi模块的电源脚接V3.3输出电源电路的V3.3输出端、接地脚接地、wifi模块接收端接主控芯片U1的具有发射功能的IO脚、wifi模块发射端接主控芯片U1的具有接收功能的IO脚。破碎电机控制模块和推杆电机控制模块采用H桥方案,MCU输出PWM波形,控制抽水电机的转动方向和抽水速度。气阀控制模块和水阀控制模块利用通电和断电使电磁吸合的原理,利用MCU输出高低电平控制MOS管开断来通流,对其进行控制。温度检测模块利用温敏电阻,通过采集温本文档来自技高网...
一种果酒机控制电路

【技术保护点】
一种果酒机控制电路,其特征在于:包括MCU主控模块、电源模块、破碎电机控制模块、推杆电机控制模块、气阀控制模块、水阀控制模块、降温控制模块、酵母仓保温加热控制模块、发酵仓保温加热控制模块、辅助仓保温加热控制模块、消毒加热控制模块、温度检测模块、转数检测模块、计数检测模块、密度检测模块、无线wifi模块;MCU主控模块与其他模块连接,实现与各个模块的通讯和控制;所述的电源模块包括V5输出电源电路、V6输出电源电路、备用V3.3电源电路、V3.3输出电源电路,电源模块与其他模块连接,为各个模块供电。

【技术特征摘要】
1.一种果酒机控制电路,其特征在于:包括MCU主控模块、电源模块、破碎电机控制模块、推杆电机控制模块、气阀控制模块、水阀控制模块、降温控制模块、酵母仓保温加热控制模块、发酵仓保温加热控制模块、辅助仓保温加热控制模块、消毒加热控制模块、温度检测模块、转数检测模块、计数检测模块、密度检测模块、无线wifi模块;MCU主控模块与其他模块连接,实现与各个模块的通讯和控制;所述的电源模块包括V5输出电源电路、V6输出电源电路、备用V3.3电源电路、V3.3输出电源电路,电源模块与其他模块连接,为各个模块供电。2.如权利要求1所述的一种果酒机控制电路,其特征在于:所述的MCU主控模块包括一个主控芯片U1,采用STM32F10XX系列芯片,该芯片提供了丰富的外射接口,能够满足该系统的对软硬件的资源需求,芯片为工业级芯片,性能稳定可靠;MCU通过接受各个模块的信息,处理并进行判断是否需要做出相应的反馈动作;主控芯片U1的备用电源引脚通过电阻R1接电池B正极输出端,电池B负极接地,主控芯片U1的接地脚接地、电源脚接V3.3输出电源电路的V3.3输出端;主控芯片U1的VREF-脚和VSSA脚接电阻R2的一端、VREF+脚和VDDA脚接电阻R3的一端,电容C1、电容C2、电容C3并联后一端与电阻R2的另一端连接并接地,并联后的另一端与电阻R3的另一端连接并接电源脚接V3.3输出电源电路的V3.3输出端;晶振Y的一端接电容C4的一端和主控芯片U1的一个外部晶振引脚,晶振Y的另一端接电容C5的一端和主控芯片U1的另一个外部晶振引脚,电容C4和电容C5的另一端接地;电阻R4的一端、电容C6的一端、开关K的一端接主控芯片U1的复位引脚,电阻R4的另一端接V3.3输出电源电路的V3.3输出端,电容C6的另一端和开关K的另一端接地。3.如权利要求1所述的一种果酒机控制电路,其特征在于:所述的V5输出电源电路、V6输出电源电路和备用V3.3电源电路结构相同,包括电源芯片U2,电源芯片U2采用六脚电源芯片;电阻R5的一端、电阻R6的一端、电容C7的一端接电源芯片U2的EN脚;电阻R5的另一端、电容C8的一端、电容C9的一端接电源芯片U2的IN脚,并接V12输入电源;电阻R6的另一端、电容C7的另一端、电容C8的另一端、电容C9的另一端接电源芯片U2的GND脚,并接地;电容C10的一端、电容C11的一端和电感L的一端接电源芯片U2的SW脚,电容C10的另一端通过电阻R7接电源芯片U2的BST脚,电容C11的另一端、电阻R9的一端、电阻R10的一端、电阻R11的一端通过电阻R8接电源芯片U2的FB脚;电感L的另一端、电阻R10的另一端、极性电容Cf的正极、电容C12的一端、电容C13的一端、电容C14的一端、电容C15的一端、电容C16的一端、电阻R12的一端连接,作为V5输出电源电路、V6输出电源电路和备用V3.3电源电路的V5输出端、V6输出端、V3.3输出端;电阻R9的另一端、电阻R11的另一端、极性电容Cf的负极、电容C12的另一端、电容C13的另一端、电容C14的另一端、电容C15的另一端、电容C16的另一端相连后接地;电阻R12的另一端通过发光二极管LED1接地。4.如权利要...

【专利技术属性】
技术研发人员:黄琦章强王国华方子硕田豆
申请(专利权)人:杭州易则通工业设计有限公司
类型:发明
国别省市:浙江;33

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