一种洗碗机的溢水检测处理电路制造技术

技术编号:33507994 阅读:22 留言:0更新日期:2022-05-19 01:17
本实用新型专利技术公开了一种洗碗机的溢水检测处理电路,涉及智能家电控制集成电路技术领域,旨在解决在上电未开机或上电开门状态下发生溢水时,不能及时有效的检测到溢水异常,其技术方案要点是:包括液位检测电路,设置于洗碗机的水箱内,用于获取水箱内水位的状况以输为方波信号的液位检测信号;液位水平显示电路,与液位检测电路耦接,接收液位检测信号以开始计量液位检测信号的波峰数。本实用新型专利技术通过显示计数的数值,供给人们判断水箱内的液位高度,同时,在电平信号输送至排水电磁阀控制电路,能在液位升高至临界水位时,将排水电磁阀打开,从而进行排水操作,解决了洗碗机在进水电磁阀故障时,易出现溢水的情况。易出现溢水的情况。易出现溢水的情况。

【技术实现步骤摘要】
一种洗碗机的溢水检测处理电路


[0001]本技术涉及智能家电控制集成电路
,更具体地说,它涉及一种洗碗机的溢水检测处理电路。

技术介绍

[0002]洗碗机是自动清洗碗、筷、盘、碟、刀、叉等餐具的设备。在市面上的全自动洗碗机可以分为家用和商用两类,家用全自动洗碗机只适用于家庭,主要有柜式、台式、水槽一体式及集成式,洗碗机内设置洗涤泵将洗碗机内腔中的洗涤液抽吸至喷管,对位于洗碗机内的碗、碟、刀、叉等厨具进行冲洗,以达到清洁厨具的作用。
[0003]目前市场上洗碗机溢水电路多数需要在关门且开机(弱电开关)状态下才能感应溢水信号并做相应的处理,而洗碗机的溢水故障多发于水位开关或进水电磁阀故障,使电磁阀始终处于开通进水状态,在上电未开机或上电开门状态下发生溢水时,不能及时有效的检测到溢水异常。
[0004]因此需要提出一种新的方案来解决这个问题。

技术实现思路

[0005]针对现有技术存在的不足,本技术的目的在于提供一种洗碗机的溢水检测处理电路。
[0006]本技术的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的:一种洗碗机的溢水检测处理电路,包括
[0007]液位检测电路,设置于洗碗机的水箱内,用于获取水箱内水位的状况以输为方波信号的液位检测信号;
[0008]液位水平显示电路,与液位检测电路耦接,接收液位检测信号以开始计量液位检测信号的波峰数;
[0009]电平转换电路,与液位检测电路耦接,响应于液位检测信号大于设定液位基准以输出电平信号;
[0010]液位水平显示电路与电平转换电路耦接,响应于电平信号以停止计量液位检测信号的波峰数并显示液位数据;
[0011]排水电磁阀控制电路,与电平转换电路耦接,响应于电平信号以开启排水电磁阀。
[0012]通过采用上述技术方案,通过液位检测电路对水箱内的液位进行检测,以输出方波信号的液位检测信号,通过电平转换电路,能检测的液位检测信号大于液位基准时,输出电平信号,实现液位水平显示电路在接收液位检测信号时,开始计量方波信号的波峰数,且能在接收电平信号时,停止计数,通过显示计数的数值,供给人们判断水箱内的液位高度,同时,在电平信号输送至排水电磁阀控制电路,能在液位升高至临界水位时,将排水电磁阀打开,从而进行排水操作,解决了洗碗机在进水电磁阀故障时,易出现溢水的情况。
[0013]本技术进一步设置为:还包括
[0014]光电耦合电路,与液位检测电路耦接,响应于液位检测信号以输出与方波信号的频率相配的反向电流信号;
[0015]集成运放电路,与光电耦合电路连接,接收反向电流信号以倍数放大后输出为电压信号的倍放信号至电平转换电路。
[0016]通过采用上述技术方案,采用光电耦合的方式,能减少电气的连接,在液位检测电路检测水箱内液位的情况时,能通过光线的方式进行输送,在光线强度增大时,反向电流信号增大,实现输送至集成运放电路的反向电流信号增大,再经集成运放电路进行倍数放大时,能提高数据传输的精度和稳定性。
[0017]本技术进一步设置为:所述光电耦合电路包括光电信号发射端以及光电信号接收端,所述光电信号发射端与液位检测电路耦接,响应于液位检测信号以输出反映光线强度的光电信号,所述光电信号接收端与集成运放电路耦接,以供给随光电信号的强度递增而增大的反向电流信号至集成运放电路。
[0018]通过采用上述技术方案,通过光电信号发射端以及光电信号接收端的设置,能实现数据的传输,光电的耦合能减小外界电信号的影响,并且通过光线的强弱直观的反应液位的深度。
[0019]本技术进一步设置为:所述液位检测电路为基于芯片NE555的多谐振荡电路,所述多谐振荡电路耦接有位于水箱内的电容式吸液探针,用于调制液位检测信号的频率。
[0020]通过采用上述技术方案,多谐振荡电路能输出稳定的脉冲信号,且通过电容式吸液探针的连接,能在液位变化时,改变电容式吸液探针的电容值,从而改变多谐振荡电路输出脉冲信号的占空比以及频率,具有良好的稳定性。
[0021]本技术进一步设置为:所述电容式吸液探针与多谐振荡电路输入端耦接的一端依次串联有单向二极管、固定电阻至电源。
[0022]通过采用上述技术方案,电容式吸液探针设置单向二极管以及固定电阻,通过单向二极管的单项导电性,能减小杂波的干扰以及电流的陡变,提高电路的精度和稳定性,具有良好的抗干扰能力。
[0023]本技术进一步设置为:所述固定电阻串联有可调电位器至电源。
[0024]通过采用上述技术方案,通过可调电位器的设置,能对电阻的阻值进行调节,进而实现对多谐振荡电路输出的方波信号的占空比进一步进行调节,增大调节的区间范围。
[0025]本技术进一步设置为:所述集成运放电路基于LM324的运算放大器,所述运算放大器的反向输入端串联有分压电阻和光电信号接收端接地。
[0026]通过采用上述技术方案,选用LM324的运算放大器,具有良好的集成度,便于电路的安装、调试以及后期的检修,而反向输入端串联分压电阻和光电信号接收端后接地,能在光电信号接收端受到光照时,产生反向电流,经分压电阻转换为电压信号输送至集成运放电路。
[0027]本技术进一步设置为:所述电平转换电路基于芯片LM567的译码器,所述译码器的输入端与集成运放电路的输出端耦接,响应于倍放信号大于等于25mV以输出电平信号。
[0028]通过采用上述技术方案,能以25mV作为判断电压的标准,在反向电流经分压电阻转换成电压信号在放大后的电压大小大于25mV时,能输出高电平或低电平的电平信号。
[0029]本技术进一步设置为:所述排水电磁阀控制电路包括开关电路以及定时检测电路,所述定时检测电路与开关电路和电平转换电路耦接,用于定时触发输送电平信号至开关电路,所述开关电路包括开关三极管和与排水电磁阀连接的继电器。
[0030]通过采用上述技术方案,通过定时检测电路的设置,能定时对液位进行检测,能在液位升高至临界状态时,打开排水口,进行排水。
[0031]综上所述,本技术具有以下有益效果:
[0032]通过液位检测电路对水箱内的液位进行检测,以输出方波信号的液位检测信号,通过电平转换电路,能检测的液位检测信号大于液位基准时,输出电平信号,实现液位水平显示电路在接收液位检测信号时,开始计量方波信号的波峰数,且能在接收电平信号时,停止计数,通过显示计数的数值,供给人们判断水箱内的液位高度,同时,在电平信号输送至排水电磁阀控制电路,能在液位升高至临界水位时,将排水电磁阀打开,从而进行排水操作,解决了洗碗机在进水电磁阀故障时,易出现溢水的情况。
附图说明
[0033]图1为本技术的系统框图;
[0034]图2为本技术中液位检测电路的电路原理图;
[0035]图3为本技术中液位水平显示电路的电路原理图;
[0036]图4为本技术中电本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种洗碗机的溢水检测处理电路,其特征在于:包括液位检测电路(1),设置于洗碗机的水箱内,用于获取水箱内水位的状况以输为方波信号的液位检测信号;液位水平显示电路(2),与液位检测电路(1)耦接,接收液位检测信号以开始计量液位检测信号的波峰数;电平转换电路(3),与液位检测电路(1)耦接,响应于液位检测信号大于设定液位基准以输出电平信号;液位水平显示电路(2)与电平转换电路(3)耦接,响应于电平信号以停止计量液位检测信号的波峰数并显示液位数据;排水电磁阀控制电路(4),与电平转换电路(3)耦接,响应于电平信号以开启排水电磁阀。2.根据权利要求1所述的一种洗碗机的溢水检测处理电路,其特征在于:还包括光电耦合电路(5),与液位检测电路(1)耦接,响应于液位检测信号以输出与方波信号的频率相配的反向电流信号;集成运放电路(6),与光电耦合电路(5)连接,接收反向电流信号以倍数放大后输出为电压信号的倍放信号至电平转换电路(3)。3.根据权利要求2所述的一种洗碗机的溢水检测处理电路,其特征在于:所述光电耦合电路(5)包括光电信号发射端以及光电信号接收端,所述光电信号发射端与液位检测电路(1)耦接,响应于液位检测信号以输出反映光线强度的光电信号,所述光电信号接收端与集成运放电路(6)耦接,以供给随光电信号的强度递增而增大的反向电流信号至集成运放电路(6)。4...

【专利技术属性】
技术研发人员:丁祥俞兴波
申请(专利权)人:新昌县科嘉电器有限公司
类型:新型
国别省市:

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