一种停电可用的晾衣机控制系统技术方案

技术编号:23054568 阅读:25 留言:0更新日期:2020-01-07 15:27
本实用新型专利技术公开了一种停电可用的晾衣机控制系统,包括晾衣机的主控MCU、ACDC转换电路、充电电路、电池、市电掉电检测电路,ACDC转换电路的输入连接市电,ACDC转换电路的输出接至充电电路的输入和市电掉电检测电路的输入,充电电路的输出接至电池,市电掉电检测电路的输出接至主控MCU;所述电池的额定电压小于晾衣机的工作电压,还包括用于将电池的输出电压升高到所述工作电压的升压输出电路,该升压输出电路连接电池和主控MCU,所述主控MCU根据市电掉电与否控制该升压输出电路开启与否。所述升压输出电路实时检测电池电压状态并给予补偿,输出恒定的24V直流电给晾衣机的执行设备,确保设备运行的稳定性及提升了设备的寿命,并使电池电量充分利用和提升放电时长。

A control system of airing machine with power cut available

【技术实现步骤摘要】
一种停电可用的晾衣机控制系统
本技术涉及晾衣机
,特别是涉及一种停电可用的晾衣机控制系统。
技术介绍
目前,晾衣机的供电方式有两种,一种是采用市电供电,这种供电方式一旦市电停电,将造成晾衣机无法使用。另一种供电方式是市电结合可充电电池进行供电,具体是市电正常供电下,由市电为晾衣机供电,并为电池充电,若市电掉电,则转为由电池为晾衣机供电。所述电池的额定电压与晾衣机的工作电压一致,均为24V,理论上不会影响晾衣机的工作状态。然而,实际上电池充满电后,电池的电压会在一段时间内高于其额定电压,使得电压的输出电压高于晾衣机的工作电压,从而对晾衣机的执行设备(电机、杀菌装置等)工作的稳定性和一致性造成很大的影响。此外,电池不同的带电量,电池电压差异非常明显,最大可达8.5VDC的差异,对晾衣机的执行设备工作的稳定性和一致性同样存在很大的影响,且无法充分利用电池的电量。并且,市电经ACDC转换后采用充电电路给电池充电时,所述充电电路中需设置升压器件,以提高充电电压,才能为电池充电。这是因为市电经ACDC转换后的输出电压与晾衣机的工作电压一致,无法给额定电压与晾衣机的工作电压一致的电池充电。
技术实现思路
本技术提供了一种停电可用的晾衣机控制系统,其克服了现有技术采用额定电压与晾衣机的工作电压一致的电池供电方式所存在的不足之处。本技术解决其技术问题所采用的技术方案是:一种停电可用的晾衣机控制系统,包括晾衣机的主控MCU、ACDC转换电路、充电电路、电池、市电掉电检测电路,ACDC转换电路的输入连接市电,ACDC转换电路的输出接至充电电路的输入和市电掉电检测电路的输入,充电电路的输出接至电池,市电掉电检测电路的输出接至主控MCU;所述电池的额定电压小于晾衣机的工作电压,还包括用于将电池的输出电压升高到所述工作电压的升压输出电路,该升压输出电路连接电池和主控MCU,所述主控MCU根据市电掉电与否控制该升压输出电路开启与否。进一步的,所述充电电路还连接所述主控MCU,还包括电池电量检测电路,该电池电量检测电路连接所述电池和主控MCU,所述主控MCU根据电池的电量控制所述充电电路开启与否。进一步的,所述升压输出电路包括型号为LM3478MM的芯片U1、电阻R1-R7、电容C1-C10、电感L1、场效应管Q1,电容C2-C4并联在所述电池的正极和负极之间,芯片U1的第1脚通过电容C1接地,电容C6与电阻R3串接,并与电容C5并联在芯片U1的第2脚与接地端之间;电容C10和电阻R4并联在芯片U1的第3脚与接地端之间;芯片U1的第4脚、第5脚接地,第6脚接场效应管Q1的栅极,第7脚通过电阻R5接所述主控MCU,第8脚接所述电池的正极;场效应管Q1的漏极通过电感L1连接所述电池的正极,场效应管Q1的源极通过电阻R7接地;电阻R6连接在芯片U1的第1脚与场效应管Q1的源极之间;电容C7-C9并联在一起,且三者的其中一并接端通过电阻R1、电阻R2连接芯片U1的第3脚,三者的另一并接端接地。进一步的,还包括防倒灌二极管D1,该防倒灌二极管D1的正极连接所述场效应管Q1的漏极,该防倒灌二极管D1的负极连接所述其中一并接端。进一步的,所述电量检测电路包括电阻R8-R10、电容C11,电阻R9一端通过电阻R8连接所述电池的正极,另一端接地,电容C11与电阻R9并联,电阻R10一端连接电阻R9的一端,另一端连接所述主控MCU。进一步的,所述充电电路包括电阻R11-R15,电容C12,场效应管Q2、三极管Q3、二极管D2、稳压管Z1,二极管D2的正极连接所述ACDC转换电路的输出,二极管D2的负极连接电阻R11一端,电阻R11另一端连接场效应管Q2的源极,场效应管Q2的漏极连接所述电池的正极,场效应管Q2的栅极通过稳压管Z1、电阻R13连接三极管Q3的集电极;三极管Q3的发射极接地,三极管Q3的基极通过电阻R14连接所述主控MCU;电阻R15连接在三极管Q3的基极与发射极之间;电阻R12和电容C12并联在电阻R11的另一端与场效应管Q2的栅极之间。进一步的,所述市电掉电检测电路包括电阻R16-R19、电容C13、三极管Q4,电阻R16一端连接所述ACDC转换电路的输出,另一端通过电阻R17接地,电容C13与电阻R17并联;电阻R19一端连接电阻R16另一端,电阻R19另一端连接三极管Q4的基极,三极管Q4的发射极接地,三极管Q4的集电极连接所述主控MCU;电阻R18一端连接三极管Q4的基极,电阻R18另一端接地。进一步的,还包括防倒灌二极管D3,该防倒灌二极管D3的正极连接所述ACDC转换电路的输出,该防倒灌二极管D3的负极连接所述升压输出电路的输出。进一步的,所述主控MCU的型号为STM32F103C8T6,该主控MCU的第2脚连接所述市电掉电检测电路,该主控MCU的第10脚连接所述电池电量检测电路,该主控MCU的第45脚连接所述充电电路,该主控MCU的第43脚连接所述升压输出电路。进一步的,所述主控MCU的型号为STM32F103C8T6,该主控MCU的第2脚连接所述市电掉电检测电路,该主控MCU的第43脚连接所述升压输出电路。相较于现有技术,本技术具有以下有益效果:1、由于所述电池的额定电压小于晾衣机的工作电压,本技术还包括用于将电池的输出电压升高到所述工作电压的升压输出电路,该升压输出电路连接电池和主控MCU,所述主控MCU根据市电掉电与否控制该升压输出电路开启与否,使得本技术在电池供电模式下,能够确保晾衣机的执行设备始终保持在设定的工作电压下工作,从而确保晾衣机的执行设备工作的稳定性、一致性;所述升压输出电路实时检测电池电压状态并给予补偿,输出恒定的24V直流电给晾衣机的执行设备,确保设备运行的稳定性及提升了设备的寿命,并使电池电量充分利用和提升放电时长;所述电池的额定电压小于晾衣机的工作电压,也使所述充电电路的设计可以更为简单,无需包含升压器件。2、由于所述充电电路还连接所述主控MCU,本技术还包括所述电池电量检测电路,使得本技术可以避免电池过充、过放、浮充等安全隐患。以下结合附图及实施例对本技术作进一步详细说明;但本技术的一种停电可用的晾衣机控制系统不局限于实施例。附图说明图1是本技术的原理框图;图2是本技术的升压输出电路的电路结构示意图;图3是本技术的市电掉电检测电路、电池电量检测电路、充电电路的电路结构示意图;图4是本技术的ACDC转换电路的电路结构示意图。具体实施方式实施例,请参见图1-图4所示,本技术的一种停电可用的晾衣机控制系统,包括晾衣机的主控MCU3、ACDC转换电路1、充电电路2、电池5、市电掉电检测电路4,ACDC转换电路1的输入连接220V市电8,ACDC转换电路1的输出接至充电电路2的输入和市电掉电检测电路4的输入,充电电路2的输出接至电池5,市电掉电检测电路4的输出接至主控MCU3本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种停电可用的晾衣机控制系统,包括晾衣机的主控MCU、ACDC转换电路、充电电路、电池、市电掉电检测电路,ACDC转换电路的输入连接市电,ACDC转换电路的输出接至充电电路的输入和市电掉电检测电路的输入,充电电路的输出接至电池,市电掉电检测电路的输出接至主控MCU;其特征在于:所述电池的额定电压小于晾衣机的工作电压,还包括用于将电池的输出电压升高到所述工作电压的升压输出电路,该升压输出电路连接电池和主控MCU,所述主控MCU根据市电掉电与否控制该升压输出电路开启与否。/n

【技术特征摘要】
1.一种停电可用的晾衣机控制系统,包括晾衣机的主控MCU、ACDC转换电路、充电电路、电池、市电掉电检测电路,ACDC转换电路的输入连接市电,ACDC转换电路的输出接至充电电路的输入和市电掉电检测电路的输入,充电电路的输出接至电池,市电掉电检测电路的输出接至主控MCU;其特征在于:所述电池的额定电压小于晾衣机的工作电压,还包括用于将电池的输出电压升高到所述工作电压的升压输出电路,该升压输出电路连接电池和主控MCU,所述主控MCU根据市电掉电与否控制该升压输出电路开启与否。


2.根据权利要求1所述的停电可用的晾衣机控制系统,其特征在于:所述充电电路还连接所述主控MCU,还包括电池电量检测电路,该电池电量检测电路连接所述电池和主控MCU,所述主控MCU根据电池的电量控制所述充电电路开启与否。


3.根据权利要求1所述的停电可用的晾衣机控制系统,其特征在于:所述升压输出电路包括型号为LM3478MM的芯片U1、电阻R1-R7、电容C1-C10、电感L1、场效应管Q1,电容C2-C4并联在所述电池的正极和负极之间,芯片U1的第1脚通过电容C1接地,电容C6与电阻R3串接,并与电容C5并联在芯片U1的第2脚与接地端之间;电容C10和电阻R4并联在芯片U1的第3脚与接地端之间;芯片U1的第4脚、第5脚接地,第6脚接场效应管Q1的栅极,第7脚通过电阻R5接所述主控MCU,第8脚接所述电池的正极;场效应管Q1的漏极通过电感L1连接所述电池的正极,场效应管Q1的源极通过电阻R7接地;电阻R6连接在芯片U1的第1脚与场效应管Q1的源极之间;电容C7-C9并联在一起,且三者的其中一并接端通过电阻R1、电阻R2连接芯片U1的第3脚,三者的另一并接端接地。


4.根据权利要求3所述的停电可用的晾衣机控制系统,其特征在于:还包括防倒灌二极管D1,该防倒灌二极管D1的正极连接所述场效应管Q1的漏极,该防倒灌二极管D1的负极连接所述其中一并接端。


5.根据权利要求2所述的停电可用的晾衣机控制系统,其特征在于:所述电量检测电路包括电阻R8-R10、电容C11,电阻R9一端通过电阻R8连接所述电池的正极,另一端接地,电容C11与电...

【专利技术属性】
技术研发人员:林孝发林孝山陈福云梁俊奇陈瑞柏
申请(专利权)人:九牧厨卫股份有限公司
类型:新型
国别省市:福建;35

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