一种基于霍尔传感器水位检测结构及微压壶制造技术

技术编号:36393070 阅读:46 留言:0更新日期:2023-01-18 09:58
本实用新型专利技术公开了一种基于霍尔传感器水位检测结构机微压壶,包括壶体、低水位探测部件和霍尔传感器一;所述壶体上安装有跟随水位升降的磁性组件;所述低水位探测部件安装在壶体内腔底部,用于检测最低水位;所述霍尔传感器一安装在壶体外壁上部,用于检测预设水位;采用磁场感应的控制方式代替传统的低水位探测部件,可以有效解决因水垢导致低水位探测部件失效的问题,避免出现溢水的情况。避免出现溢水的情况。避免出现溢水的情况。

【技术实现步骤摘要】
一种基于霍尔传感器水位检测结构及微压壶


[0001]本技术属于检测装置
,具体是一种基于霍尔传感器水位检测结构及微压壶。

技术介绍

[0002]现有的水壶自动加水方式,通常会在壶体底部加入水位探针,当水位下降到水位探针的位置时,水位探测发出信号到控制器,控制器发出加水指令,之后通过加水机构进行加水,在加水的同时开始计时,时间到后停止加水,对于水量不够的还可以通过手动加水;
[0003]对于壶身不是透明的水壶来说,无法从外表看到内部水位情况,因此为了避免出现溢水情况,在水壶的上部设有另一个水位探针,达到水位到达上部的探针时,不再加水;但是使用时间长后,会在探针的表面形成一层水垢,水垢会影响水位探针的精度,导致水位超过上部探针依然进行加水,导致壶内水溢出。

技术实现思路

[0004]本技术的目的在于提供一种基于霍尔传感器水位检测结构及微压壶,以解决上述
技术介绍
中提出的问题。
[0005]为实现上述目的,本技术提供如下技术方案:
[0006]一种基于霍尔传感器水位检测结构,包括壶体、低水位探测部件和霍尔传感器一;
[0007]所述壶体上安装有跟随水位升降的磁性组件;
[0008]所述低水位探测部件安装在壶体内腔底部,用于检测最低水位;
[0009]所述霍尔传感器一安装在壶体外壁上部,用于检测预设水位;
[0010]当水位上升带动磁性组件向上运动时,磁性组件达到与霍尔传感器一对应的位置后,霍尔传感器一触发,表示达到预设水位。
[0011]进一步的技术方案,所述磁性组件包括设在壶体内腔的磁性浮子一,所述磁性浮子一跟随水位沿壶体内壁延伸方向上下运动。
[0012]进一步的技术方案,所述磁性组件还包括内含有磁铁一的液体管,所述液体管沿壶体侧壁竖直设置,所述磁铁一与磁性浮子一之间通过磁场联动。
[0013]进一步的技术方案,所述壶体内腔还安装有限位柱,所述限位柱穿过磁性浮子一。
[0014]进一步的技术方案,所述磁性浮子一呈圆柱体,其内部设有若干环形阵列分布的磁铁二。
[0015]进一步的技术方案,所述磁性组件包括设在壶体外壁的管道,所述管道与壶体内腔连通,位于管道内设有磁性浮子二。
[0016]进一步的技术方案,所述壶体外壁下部还安装有霍尔传感器二,所述霍尔传感器二安装高度高于低水位探测部件的高度。
[0017]进一步的技术方案,所述低水位探测部件为水位探测或霍尔传感器三。
[0018]一种微压壶,包括上述基于霍尔传感器水位检测结构。
[0019]进一步的技术方案,还包括与壶体配合使用的底座,所述底座上设有加水机构,所述加水机构与控制器电性连接,所述控制器分别与霍尔传感器一和低水位探测部件电性连接。
[0020]进一步的技术方案,所述底座还安装有警报模块,所述警报模块与控制器电性连接,所述控制器分别与霍尔传感器一和霍尔传感器二电性连接。
[0021]本技术的有益效果:
[0022]使用时,低水位探测部件没有感应到水,会向控制器发出信号,控制器启动加水机构向壶体内加水,壶体内水位不断上升同时带动磁性组件上,当磁性组件上升到一定位置会与霍尔传感器一处于同一高度,并触发霍尔传感器一,霍尔传感器一向控制器发出信号,控制器关闭加水机构,壶体内的水位不再上升;采用磁场感应的控制方式代替传统的水位探针,可以有效解决因水垢导致水位探针失效的问题,避免出现溢水的情况。
[0023]本技术的其它特征和优点将在随后的具体实施方式部分予以详细说明。
附图说明
[0024]图1:本技术的外部结构图一。
[0025]图2:本技术的磁性组件实施方式一示意图。
[0026]图3:本技术的外部结构图二。
[0027]图4:本技术的磁性组件实施方式二示意图。
[0028]图5:本技术的磁性组件实施方式三示意图。
[0029]附图标记:1

壶体、2

低水位探测部件、3

霍尔传感器一、41

磁性浮子一、42

液体管、43

磁铁一、44

限位柱、45

磁铁二、46

管道、47

磁性浮子二、5

霍尔传感器二。
具体实施方式
[0030]下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。
[0031]请参照图1

5;
[0032]本技术所述的水位检测结构主要应用在具有承装液体需求的器皿中,而在生活中最为常见的就是烧水壶,同时该水位检测结构还会配合其他部件一同时间,例如加水机构以及报警模块等,下面将结合实际使用方式进行说明;
[0033]具体包括壶体1、低水位探测部件2、霍尔传感器一3,以及磁性组件;要说明的是,该水壶为电烧水壶,因此需要通电使用,同时为低水位探测部件2和霍尔传感器一3供电;在本实施例中,低水位探测部件2安装在内腔底部,用于检测最低水位,而霍尔传感器一3安装在壶体1外壁上部,用于检测预设水位;以壶体1内为空作为初始状态,使用时,低水位探测部件2没有感应到水,会向控制器发出信号,控制器启动加水机构向壶体1内加水,壶体1内水位不断上升同时带动磁性组件上,当磁性组件上升到一定位置会与霍尔传感器一3处于同一高度,此时触发霍尔传感器一3,即代表水位到达霍尔传感器一3的位置,霍尔传感器一3向控制器发出信号,控制器关闭加水机构,壶体1内的水位不再上升;采用磁场感应的控制方式代替传统的低水位探测部件2,可以有效解决因水垢导致低水位探测部件2失效的问题,避免出现溢水的情况;
[0034]进一步地,所述低水位探测部件为水位探测或霍尔传感器三。
[0035]本实施例中的磁性组件具有以下实施方式:
[0036]实施方式一,参照图1和图2,磁性组件包括设在壶体1内腔的磁性浮子一41,磁性浮子一41内部具有密封的空腔,用于填充空气和安装磁体,当水位上升时,磁性浮子一41内部的空气能够产生足够的浮力将浮子自身和磁体浮起在水面,当达到一定高度后,通过磁性浮子一41产生的磁场实现与霍尔传感器一3的感应;
[0037]进一步地,可以通过限位柱44限制磁性浮子一41的活动范围,使磁性浮子一41只能够上下运动,确保磁性浮子一41与霍尔传感器一3能在有效的感应范围;
[0038]本实施方式中,磁性浮子一41呈圆柱体,其内部设有若干环形阵列分布的磁铁二45,采用环形分布的方式可以确保磁性浮子一41以限位柱44为轴转动到任何位置都能够与霍尔传感器一3产生感应;而磁性浮子一41与霍尔传感器一3的有效感应范围是20mm,而通过限位柱44穿过磁性浮子一41,使磁性浮子一41的外壁距离壶体1内壁的距离为5
本文档来自技高网
...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种基于霍尔传感器水位检测结构,其特征在于:包括壶体(1)、低水位探测部件和霍尔传感器一(3);所述壶体(1)上安装有跟随水位升降的磁性组件;所述低水位探测部件(2)安装在壶体(1)内腔底部,用于检测最低水位;所述霍尔传感器一(3)安装在壶体(1)外壁上部,用于检测预设水位;当水位上升带动磁性组件向上运动时,磁性组件达到与霍尔传感器一(3)对应的位置后,霍尔传感器一(3)触发,表示达到预设水位。2.根据权利要求1所述的一种基于霍尔传感器水位检测结构,其特征在于:所述磁性组件包括设在壶体(1)内腔的磁性浮子一(41),所述磁性浮子一(41)跟随水位沿壶体(1)内壁延伸方向上下运动。3.根据权利要求2所述的一种基于霍尔传感器水位检测结构,其特征在于:所述磁性组件还包括内含有磁铁一(43)的液体管(42),所述液体管(42)沿壶体(1)侧壁竖直设置,所述磁铁一(43)与磁性浮子一(41)之间通过磁场联动。4.根据权利要求2所述的一种基于霍尔传感器水位检测结构,其特征在于:所述壶体(1)内腔还安装有限位柱(44),所述限位柱(44)穿过磁性浮子一(41)...

【专利技术属性】
技术研发人员:文川
申请(专利权)人:东莞市喜点电器有限公司
类型:新型
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