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一种小型透明冰制备装置制造方法及图纸

技术编号:33418590 阅读:22 留言:0更新日期:2022-05-19 00:11
一种小型透明冰制备装置,包括制冰盒体(1)、水泵(2)和供电电路结构(3),所述的制冰盒体(1)顶部开口,制冰盒体(1)相邻侧分别设置有出水口和进水口,所述水泵(2)的出口和进口分别与制冰盒体(1)上的出水口和进水口连接,所述的供电电路结构(3)与水泵(2)电连接;所述的水泵(2)为无刷直流水泵;所述的出水口和进水口均设置在制冰盒体(1)的上部。本实用新型专利技术结构简单、使用方便,制备出来的成品冰块透明且坚硬,且成本低廉,具有广阔的应用前景。具有广阔的应用前景。具有广阔的应用前景。

【技术实现步骤摘要】
一种小型透明冰制备装置


[0001]本技术涉及一种制冰装置,更具体的说涉及一种小型透明冰制备装置,属于制冰设备


技术介绍

[0002]目前,现有的制冰机结构通常为在一冷冻箱内设置制冰机构,制冰机构包括一个注水后使水凝固为预定形状冰块的制冰格、设置在制冰格正上方的一个进水口、用于制冰格定位的固定架等等。调酒行业中做鸡尾酒需要大量冰块,通常采用该种制冰机出的机制小冰块;但是,这种冰块易化、太小做不了大块的冰块造型,且不够坚硬;而用保鲜盒冻成的冰块里面有很多白色的气泡和一些混合沉淀物,冰块也特别容易化,不能满足对坚硬透明冰块的需求。

技术实现思路

[0003]本技术的目的在于针对现有技术中存在的上述问题,提供一种小型透明冰制备装置。
[0004]为实现上述目的,本技术的技术解决方案是:一种小型透明冰制备装置,包括制冰盒体、水泵和供电电路结构,所述的制冰盒体顶部开口,制冰盒体相邻侧分别设置有出水口和进水口,所述水泵的出口和进口分别与制冰盒体上的出水口和进水口连接,所述的供电电路结构与水泵电连接。
[0005]所述的水泵设置在制冰盒体上。
[0006]所述的水泵为无刷直流水泵。
[0007]所述的制冰盒体宽为8cm、高为38cm、长为30cm。
[0008]所述的出水口和进水口均设置在制冰盒体的上部。
[0009]所述的供电电路结构包括二极管VD1、二极管VD2、二极管VD3、二极管VD4、场效应管Q1、场效应管Q2、电容C1、电容C2、电容C3、电容C4、电容C5、光电耦合器U1、电阻R1、电阻R2、电阻R3、电阻R4、电阻R5、电阻R6、电阻R7、电阻R8、发光二极管LED1、发光二极管LED2、处理器MCU、LED显示灯LEDA1、LED显示灯LEDA2、LED显示灯LEDA3、手动开关S1、手动开关S2、手动开关S3、手动开关S4、四位数码管G1、插针SM1、插针SM2、插针SM3、插针SM4、稳压片IC1、稳压片IC2、收发接口K1、蜂鸣器N1,所述的二极管VD1正极与DC+连接,二极管VD1负极与VCC连接,所述的二极管VD2正极接地,二极管VD2负极接地与场效应管Q1漏极连接,所述的场效应管Q1源极接地,所述的二极管VD3正极接地,二极管VD3负极接地与场效应管Q2漏极连接,所述的场效应管Q2源极接地,所述的二极管VD4正极接地,二极管VD4负极接+5V,所述的电容C1一端、电容C2一端和电容C5一端均接地,电容C1另一端、电容C2另一端和电容C5另一端均接+5V,所述的电容C3一端和电容C4一端均接VCC,电容C3另一端和电容C4另一端均接地,所述的光电耦合器U1管脚1与电阻R5一端连接,电阻R5另一端接+5V,光电耦合器U1管脚2与发光二极管LED1正极连接,所述的发光二极管LED1负极接处理器MCU管脚25,光电耦合器U1管
脚4接VCC,光电耦合器U1管脚3与电阻R1一端连接,所述的电阻R1另一端分别与电阻R2一端、场效应管Q1栅极连接,所述的电阻R2另一端接地,所述的发光二极管LED2正极接处理器MCU管脚24,发光二极管LED2负极与电阻R3一端连接,所述的电阻R3另一端分别与电阻R4一端、蜂鸣器N1一端、场效应管Q2栅极连接,所述的电阻R4另一端接地,所述的蜂鸣器N1另一端接地,所述的电阻R6一端接+5V,电阻R6另一端与LED显示灯LEDA3管脚1连接,所述的LED显示灯LEDA3管脚2接处理器MCU管脚19,所述的电阻R7一端接+5V,电阻R7另一端与LED显示灯LEDA2管脚1连接,所述的LED显示灯LEDA2管脚2接处理器MCU管脚18,所述的电阻R8一端接+5V,电阻R8另一端与LED显示灯LEDA1管脚1连接,所述的LED显示灯LEDA1管脚2接处理器MCU管脚17,所述的手动开关S1一端接地,手动开关S1另一端接处理器MCU管脚20,所述的手动开关S2一端接地,手动开关S1另一端接处理器MCU管脚21,所述的手动开关S3一端接地,手动开关S3另一端接处理器MCU管脚22,所述的手动开关S4一端接地,手动开关S4另一端接处理器MCU管脚23,所述的插针SM1一端接四位数码管G1管脚12,插针SM1另一端接处理器MCU管脚32,所述的插针SM2一端接四位数码管G1管脚9,插针SM2另一端接处理器MCU管脚31,所述的插针SM3一端接四位数码管G1管脚8,插针SM3另一端接处理器MCU管脚30,所述的插针SM4一端接四位数码管G1管脚6,插针SM4另一端接处理器MCU管脚29,所述的四位数码管G1管脚1接处理器MCU管脚5,所述的四位数码管G1管脚2接处理器MCU管脚4,所述的四位数码管G1管脚3接处理器MCU管脚8,所述的四位数码管G1管脚4接处理器MCU管脚3,所述的四位数码管G1管脚5接处理器MCU管脚7,所述的四位数码管G1管脚7接处理器MCU管脚2,所述的四位数码管G1管脚10接处理器MCU管脚6,所述的四位数码管G1管脚11接处理器MCU管脚1,所述的稳压片IC1输入口接VCC,稳压片IC1输出口接稳压片IC2输入口,稳压片IC2输出口接+5V,所述的收发接口K1管脚1+5V,收发接口K1管脚2接处理器MCU管脚13,收发接口K1管脚3接处理器MCU管脚14,收发接口K1管脚4接地。
[0010]与现有技术相比较,本技术的有益效果是:
[0011]本技术结构简单、使用方便,制备出来的成品冰块透明且坚硬,且成本低廉,具有广阔的应用前景。
附图说明
[0012]图1是本技术结构示意图。
[0013]图2是本技术中供电电路结构原理图。
[0014]图中:制冰盒体1,水泵2,供电控制电路结构3。
具体实施方式
[0015]以下结合附图说明和具体实施方式对本技术作进一步的详细描述。
[0016]参见图1至图2,一种小型透明冰制备装置,包括制冰盒体1、水泵2和供电电路结构3。所述的制冰盒体1顶部开口,制冰盒体1相邻侧分别设置有出水口和进水口,所述水泵2的出口和进口分别与制冰盒体1上的出水口和进水口连接,所述的供电电路结构3与水泵2电连接。
[0017]参见图1,所述的水泵2设置在制冰盒体1上。
[0018]参见图1,所述的水泵2为无刷直流水泵。
[0019]参见图1,所述的制冰盒体1宽为8cm、高为38cm、长为30cm。
[0020]参见图1,所述的出水口和进水口均设置在制冰盒体1的上部。
[0021]参见图2,所述的供电电路结构3包括二极管VD1、二极管VD2、二极管VD3、二极管VD4、场效应管Q1、场效应管Q2、电容C1、电容C2、电容C3、电容C4、电容C5、光电耦合器U1、电阻R1、电阻R2、电阻R3、电阻R4、电阻R5、电阻R6、电阻R7、电阻R8、发光二极管LED1、发光二极管LED2、处理器MCU、LED显示灯LEDA1、LED显示灯LEDA2、LED显示灯LEDA3、手动开关S1、本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种小型透明冰制备装置,其特征在于:包括制冰盒体(1)、水泵(2)和供电电路结构(3),所述的制冰盒体(1)顶部开口,制冰盒体(1)相邻侧分别设置有出水口和进水口,所述水泵(2)的出口和进口分别与制冰盒体(1)上的出水口和进水口连接,所述的供电电路结构(3)与水泵(2)电连接。2.根据权利要求1所述的一种小型透明冰制备装置,其特征在于:所述的水泵(2)设置在制冰盒体(1)上。3.根据权利要求1所述的一种小型透明冰制备装置,其特征在于:所述的水泵(2)为无刷直流水泵。4.根据权利要求1所述的一种小型透明冰制备装置,其特征在于:所述的制冰盒体(1)宽为8cm、高为38cm、长为30cm。5.根据权利要求1所述的一种小型透明冰制备装置,其特征在于:所述的出水口和进水口均设置在制冰盒体(1)的上部。6.根据权利要求1所述的一种小型透明冰制备装置,其特征在于:所述的供电电路结构(3)包括二极管VD1、二极管VD2、二极管VD3、二极管VD4、场效应管Q1、场效应管Q2、电容C1、电容C2、电容C3、电容C4、电容C5、光电耦合器U1、电阻R1、电阻R2、电阻R3、电阻R4、电阻R5、电阻R6、电阻R7、电阻R8、发光二极管LED1、发光二极管LED2、处理器MCU、LED显示灯LEDA1、LED显示灯LEDA2、LED显示灯LEDA3、手动开关S1、手动开关S2、手动开关S3、手动开关S4、四位数码管G1、插针SM1、插针SM2、插针SM3、插针SM4、稳压片IC1、稳压片IC2、收发接口K1、蜂鸣器N1,所述的二极管VD1正极与DC+连接,二极管VD1负极与VCC连接,所述的二极管VD2正极接地,二极管VD2负极接地与场效应管Q1漏极连接,所述的场效应管Q1源极接地,所述的二极管VD3正极接地,二极管VD3负极接地与场效应管Q2漏极连接,所述的场效应管Q2源极接地,所述的二极管VD4正极接地,二极管VD4负极接+5V,所述的电容C1一端、电容C2一端和电容C5一端均接地,电容C1另一端、电容C2另一端和电容C5另一端均接+5V,所述的电容C3一端和电容C4一端均接VCC,电容C3另一端和电容C4另一端均接地,所述的光电耦合器U1管脚1与电阻R5一端连接,电阻R5另一端接+5V,光电耦合器U1管脚2与发光二极管LED1正极连接,所述的发光二极管LED1负极接处理器MCU管脚25,光电耦合器U1管脚4接VCC,...

【专利技术属性】
技术研发人员:李楠
申请(专利权)人:李楠
类型:新型
国别省市:

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