干燥器的干燥度测定装置制造方法及图纸

技术编号:2472254 阅读:192 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
一种干燥器的干燥度测定装置,其结构主要包括加热干燥洗涤物的旋转滚筒、在旋转滚筒内部安装的与洗涤物相接触的电极传感器,其特征是所述电极传感器与电阻(R↓[1])和充电电压的电容器(C1)串联连接,所述电容器(C1)与电阻(R↓[2])和三极管(Q1)组成充电电压的放电回路。(*该技术在2022年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】
本专利技术是有关干燥器的干燥度测定装置,特别是有关测定正在进行干燥动作的洗涤物的干燥度的干燥器的干燥度测定装置。
技术介绍
图1和图2是一般的干燥器的结构示意图。如图所示,由外壳53形成干燥器的外观,前面板41连接安装于外壳53的前端形成干燥器的前面。在外壳53的内部可能旋转地安装有洗涤物投入后完成干燥的滚桶44。的滚桶44通过围在其外面的机械运转带54旋转。相当于前面板41的内部的排气口43向滚桶44的内部开口,排气口43将滚桶44内部的空气向滚桶44外部进行排气,在其入口中安装有为了除去混于空气中的异物的棉滤波器36。排气口43的一侧安装有干燥进行时测定滚桶44内部的洗濯物的干燥度的电极传感器38。电极传感器38在触摸到洗涤物时,根据加于电极两端的电压差探测干燥程度,然后将探测到的信号以电压信号输出。在前面板3的内侧,与排气口43相连的形成有排气通道45,与排气通道45相连通的安装有鼓风机组装体30。排气通道45中安装有探测排出的空气温度的温度传感器32。在鼓风机组装体30中连接有将把排气通道45排出的空气向外部排出的排气通道34。鼓风机组装体30中包括循环并吸入滚桶44内部空气并将后述的加热器42的热引入滚桶44,将衣物的湿气排出到排气口43的鼓风机电机31。鼓风机电机31使用可变速型。在外壳53的内部,相当于滚桶44下部的部分安装有向滚桶44内部供给空气的供给通道46。供给通道46通过滚桶44的后方向滚桶44内部供给空气。供给通道46的一侧安装有加热器42。供给通道46的一侧还安装有探测吸入到滚桶44的空气的温度的温度传感器48。在干燥器的外壳53的内部一侧安装有用电控制干燥器的动作的主板52。下面将对包含于主板52的干燥器的控制结构进行说明。图3是干燥器的控制结构示意图。如图所示,该结构中,在微型处理器100的控制下完成干燥动作。在干燥器内部受到电控制的驱动部和探测电信号的各个传感器将探测到的信号向上述微型处理器100输出或从微型处理器100得到信号。首先,根据使用者的选择输入电源供给信号,干燥动作信号,输入干燥条件的信号,然后通过按键输入部103向微型处理器100传送。探测目前干燥程度的电极传感器38的探测信号也将通过信号变换部106向微型处理器100传送。探测向滚桶44内部供给的热风的温度的温度传感器48的探测信号将在温度传感器48信号变换部109中变换信号后传送到微型处理器100。在滚桶44排出的热风的温度将在温度传感器32被探测并在信号变换部112变换信号传送到微型处理器100。为了防止干燥动作进行中门打开的门感知部115等的探测信号也将传送到微型处理器100。为了使滚桶44旋转产生驱动力的用以驱动滚桶电机的滚桶电机驱动部118和为了使鼓风机电机31旋转产生驱动力的用以驱动鼓风机电机31的鼓风机电机驱动部121在微型处理器100的控制下完成工作或停止,从而控制滚桶44和鼓风机电机31的旋转。为了驱动供给热源的加热器的加热器驱动部,124也在微型处理器100的控制下驱动。下面,将对具有以上结构的以有技术中的干燥器的动作进行说明。首先,向滚桶44内部放入需要干燥的洗涤物,使用者将门关上后在按键输入部103中选择干燥动作信号,则该信号将输入到主板52内的微型处理器100中。微型处理器100将向滚桶电机驱动部118输出滚筒驱动信号,接着滚筒电机将旋转,从而使滚桶44旋转。微型处理器100将向鼓风机电机驱动部121输出驱动信号,使鼓风机组装体30动作后鼓风机电机31驱动,滚桶44内的空气将通过棉滤波器36向排气通道34排出。在滚桶44中的空气开始排出前后,微型处理器100将向加热器驱动部124输出驱动信号,会使加热器42驱动产生用以供给热风的热量°滚桶44内部的空气排出后,将通过供给通道46向滚桶44内部吸进外部的空气,由于在供给通道46入口处的加热器42的发热空气将加热到所定温度后再供给到滚桶44内部。由于鼓风机电机31的驱动引起的吸入力吸进的空气也将通过加热器42加热后向滚桶44内部供给。这样供给到滚桶44内部的空气将洗涤物中的水分吸入后,由于鼓风机组装体30的驱动,通过排气口43流动到排气通道45。在排气通道45中通过鼓风机装体30,经由排气通道34排出到外部。空气通过排气口43从滚桶44排出是根据上述鼓风机电机31的吸引力来完成。通过排气口43的空气将被棉滤波器36净化,从而使混于空气中的异物(例如洗涤物的线头或珠子等)不被传达到鼓风机组装体30中。主板52内的微型处理器100根据干燥物的种类及干燥程度已设定了电极传感器48的探测值。干燥动作开始时,将以根据干燥物种类的已设定的探测值为基础进行。然后控制加热器42的动作使其发热,加热器42发热后,通过供给通道46吸入到滚桶44内部的外部流入空气将供给通道46的入口处的加热器42的发热加热到所定温度后供给到滚桶44内部。在这样动作下,向滚桶44内部循环空气的状态,电极传感器38将探测干燥物的干燥程度,将探测到的信号以电压信号传送到微型处理器100侧。电极传感器38在传感器感觉到干燥物时,利用施加于电极两端的电压值差探测干燥程度,然后将探测到的温度以电压信号输出。电极传感器48的探测值将继续通过信号变换部106输入到微型处理器100中,微型处理器100将以电极传感器38探测到的电压值的变化来判断目前的干燥程度。微型处理器100将根据通过温度传感器48信号变换部109和温度传感器2-32信号变换部112输出的信号探测向滚桶44内部供给的热风的温度和从滚桶44排出的热风的温度,并结合电极传感器38探测到的干燥度来判断洗涤物的干燥程度。判断值达到一定值时,将切断供给到加热器驱动部124,127的信号,并切断加热器的驱动。连同上述动作,从微型处理器100施加到鼓风机电机驱动部121的信号将切断,接着鼓风机电机31也将被控制为停止状态。在这样工作着的以往的干燥器的干燥度测定将以电极传感器48的探测值为基础。图4是将以往的电极传感器48的探测值变换为电信号传送至微型处理器100的结构图。如图所示,循环滚桶44内部的洗濯物触到电极传感器48时,根据干燥程度,的电阻值将变化。这样根据目前的干燥程度变化的电极传感器38的电阻值和电阻R11分配的电压将施加到微型处理器100,从而测定出滚桶44内部的洗濯物的干燥程度。在以往的干燥器中的干燥度测定的探测精密度不充分,测定干燥度的结构在很多时候易受外部的影响,由于输入到微型处理器100的探测值不是在为了测定干燥度的特定始点探测到的值,只能被认定为是继续探测到的值。由电极传感器48和电阻R11构成的干燥度测定装置,将无关干燥度测定始点,继续输出探测值,这样输出的值将会输入到微型处理器100。微型处理器100也只能在目前始点前后信号继续输入的状态下,判断现在始点的干燥程度。目前始点的干燥程度探测值也只能尽受探测始点前后的影响。这种以往的干燥度测定装置,在电极传感器48受到外部影响取得电阻值时,也只能直接适用该探测值。又因为以往的干燥度测定装置多受外部影响,所以在测定目前始点的干燥程度时的干燥精密度不精确。
技术实现思路
本专利技术的目的是提供减少外部影响、提高干燥程度的干燥精确度的干燥器的干燥度测定装置。为了达到本文档来自技高网
...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】

【专利技术属性】
技术研发人员:梁在锡金相斗郑成海
申请(专利权)人:乐金电子天津电器有限公司
类型:发明
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1
相关领域技术