应用于厨卫产品的瞬时加热器制造技术

技术编号:7080200 阅读:320 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本实用新型专利技术公开了一种应用于厨卫产品的瞬时加热器,包括:加热元件、壳体及安装在壳体上的电路板。所述壳体设置有进水口、出水口和加热水腔,所述加热元件设置在加热水腔内。所述加热水腔设置在壳体内,且该加热水腔设置有进水口和出水口,所述加热水腔的进水口与所述壳体的进水口连通,所述加热水腔的出水口与所述壳体的出水口连通。所述加热水腔内设置有一个温度传感器,所述温度传感器的探头安装在加热水腔的出水口并靠近加热元件的位置。因此,本实用新型专利技术用一个温度传感器实现了对加热水腔内的水温和加热元件的温度监测,降低了瞬时加热器中加热水腔的结构复杂度。(*该技术在2021年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及应用于厨卫产品中对水进行加热的加热器,特别涉及一种应用于厨卫产品的瞬时加热器
技术介绍
为了满足厨卫产品使用热水的需求,出现了应用于厨卫产品中对水进行加热的瞬时加热器,例如应用于智能座便器内对人体清洁水进行加热的瞬时加热器。瞬时加热器的基本工作原理是利用可控硅来控制加热器中水的温度。具体的,瞬时加热器包括一壳体及与其相连的电路板。壳体中设置有加热水腔,加热水腔中设置有加热元件,例如陶瓷加热元件、铜管加热元件等。现有技术中,为了监测加热水腔中水和加热元件的温度,在加热水腔中设置了多个温度传感器,分别监测水温和加热元件的温度。电路板上安装电子元器件,其电路主要包括控制器、可控硅和其他周边元器件。其中,控制器与可控硅及多个温度传感器相连,可控硅还与设置在加热水腔中的加热元件相连。使用时,向加热水腔中注入冷水,控制器根据多个温度传感器发来的信号,通过控制可控硅来控制加热元件的电流通断,从而实现对水的加热,加热后的水从加热水腔中引出供使用者使用。由于现有技术的瞬时加热器的加热水腔中设置了多个温度传感器,使得加热水腔的结构较为复杂,成本较高。
技术实现思路
有鉴于此,本技术的目的是提供一种应用于厨卫产品的瞬时加热器,降低瞬时加热器中加热水腔的结构复杂度。为实现上述目的,本技术提供了一种应用于厨卫产品的瞬时加热器,包括加热元件、壳体及安装在壳体上的电路板。所述壳体设置有进水口、出水口和加热水腔,所述加热元件设置在加热水腔内。所述加热水腔内设置有一个温度传感器。所述加热水腔在壳体内,且该加热水腔设置有进水口和出水口,所述加热水腔的进水口与所述壳体的进水口连通。所述加热水腔的出水口与所述壳体的出水口连通。所述温度传感器的探头安装在加热水腔的出水口并靠近加热元件的位置。较佳地,所述壳体为形如长方体的扁平状结构。壳体上表面的一角设置有传感器安装孔,该安装孔与所述加热水腔的出水口位置上下对应。所述温度传感器为细圆柱形结构,其一端具有探头,探头通过所述传感器安装孔伸入所述加热水腔,到达所述加热水腔的出水口位置。较佳地,所述温度传感器不具有探头的另一端通过一个传感器固定件,固定在所述壳体的上表面。较佳地,所述加热元件包括长方形加热片和两个直角弯折形电源线,两个直角弯折形电源线设置在该加热片的一个短边上,该电源线一边与加热片位于同一平面,另一边垂直于加热片所在平面。较佳地,所述壳体的一个短边侧面上设置有与加热片厚度相配合的第一开口。所述加热片从该第一开口伸入壳体中,且该加热片的一角靠近所述加热水腔的出水口位置。 所述电源线露出该壳体的短边侧面。较佳地,所述加热片为氮化硅加热片或氧化铝加热片。较佳地,所述加热水腔内设置有隔断。较佳地,该瞬时加热器还包括安装在所述壳体的一个长边侧面上的流量计。所述流量计包括一个与外部水源连接的进水口,和一个出水口。所述壳体的进水口为一段管状结构,该管状结构设置在壳体上表面,该管状结构的一端连接到所述加热水腔,另一端伸出所述长边侧面通过软水管与流量计的出水口相连。较佳地,所述长边侧面上设置有流量计固定柱和两个流量计固定板。所述流量计通过所述流量计固定柱及两个流量固定板安装在所述壳体的第一长边侧面上。较佳地,所述瞬时加热器还包括温控器。所述壳体的出水口与所述流量计并列设置在所述长边侧面上,其周围设置有温控器安装结构。所述温控器通过所述温控器安装结构安装在所述壳体的出水口位置。所述温控器包括与所述壳体的出水口相连接的入水口,和用于排出热水的出水□。较佳地,所述瞬时加热器还包括泄压阀。所述壳体上表面与所述壳体的出水口对应的位置设置有第二开口。第二开口与所述壳体的出水口相连接,其周围设置有泄压阀安装结构。所述泄压阀通过所述泄压阀安装结构安装于所述第二开口位置。由上述的技术方案可见,本技术的这种应用于厨卫产品的瞬时加热器,在加热水腔中仅包含一个温度传感器,该温度传感器的探头安装在加热水腔的出水口并靠近加热元件的位置,因此本技术用一个温度传感器实现了对加热水腔中水温和加热元件的温度监测,降低了瞬时加热器中加热水腔的结构复杂度。附图说明图1为本技术瞬时加热器一较佳实施例的立体结构示意图;图2为图1所示实施例的部分分解立体结构示意图;图3为图1所示实施例的壳体的立体结构示意图;图4为图3沿A-A线的剖面图;图5为图3沿B-B线的剖面图;图6为图1所示实施例中加热元件的结构示意图。图7为图3所示壳体安装了加热元件和温度传感器的立体结构示意图;图8为图7沿C-C线的剖面图。具体实施方式本技术的这种应用于厨卫产品的瞬时加热器,用一个温度传感器实现对加热水腔中水温和加热元件的温度监测,降低了瞬时加热器中加热水腔的结构复杂度。以下举一个具体实施例并参照附图对本技术进行详细描述。本实施例中,在壳体上设置了冷水腔,并利用与可控硅和冷水腔分别相连并与冷水腔中的水接触的导热件,实现了用加热前的冷水对可控硅的有效冷却。实际应用中,可以采取其他方式对可控硅进行冷却,因此,在其他实施例中可以不设置冷水腔及导热件。参见图1和图2,本实施例的瞬时加热器包括壳体1、设置在壳体1上的冷水腔12、 安装了可控硅21的电路板2、与冷水腔12和可控硅21分别相连的导热件22、流量计3、加热元件4 (图1、2中仅能看到加热元件4的两个电源线41)、温度传感器5、温控器6以及泄压阀7。其中,壳体1为形如长方体的扁平状结构,除冷水腔12外,还设置有进水口、出水口和加热水腔。其中,加热水腔设置在壳体1的内部。且冷水腔12与壳体1的进水口及加热水腔分别相连通,加热水腔与壳体1的出水口相连通。冷水腔12的顶部设置有开口 120,开口 120为形如短边为弧形的长方形,冷水腔 12的四个角外各设置了一个螺孔。冷水腔12设置于壳体1上表面的一角,其一长边侧面位于壳体1的第一短边侧面上,且长边的长度小于壳体的短边,该冷水腔12的一短边侧面位于壳体1的第一长边侧面上。如图1所示,导热件22通过一个密封圈23安装在冷水腔12的顶部的开口 120处, 并与冷水腔12内的水接触。电路板2与所述安装在冷水腔12开口 120处的导热件22并列安装在壳体1的上表面。本实施例中,密封圈23的作用是防止冷水腔12的水通过导热件22从开口 120处流出。如图1、2所示,本实施例中温度传感器5为细圆柱形结构,其一端通过一个传感器固定件51安装在壳体1的上表面,该温度传感器5的另一端具有探头,温度传感器5的探头伸入加热水腔并靠近加热件,泄压阀7也安装在壳体1的上表面。本实施例中,温度传感器5与电路板2上的控制器(图1、2未示出)相连,用于监测加热水腔中水的温度和加热元件的温度。本实施例中安装泄压阀7是为了保证安全,在来水水压过大时,自动降低水压,在保证水压不会多大的其他实施例中,也可以不设置泄压阀7。如图1、2所示,本实施例中流量计3和温控器6并列设置在壳体1上与第一长边侧面平行的第二长边侧面上。其中,流量计3具有一个进水口 31和一个出水口,该进水口 31用来与外部水源相连接,流量计3的出水口与壳体1的进水口相连(图1、2中不可见)。 温控器6也具有一个进水口和一个出水口 61,温控器6的进水口与壳体1的出水口相连,温控器6的出水口用于排出加本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种应用于厨卫产品的瞬时加热器,包括:加热元件、壳体及安装在壳体上的电路板;所述壳体设置有进水口、出水口和加热水腔,所述加热元件设置在加热水腔内;其特征在于:所述加热水腔内设置有一个温度传感器;所述加热水腔在壳体内,且该加热水腔设置有进水口和出水口,所述加热水腔的进水口与所述壳体的进水口连通;所述加热水腔的出水口与所述壳体的出水口连通;所述温度传感器的探头安装在加热水腔的出水口并靠近加热元件的位置。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:黄洪昌平志雄
申请(专利权)人:上海科勒电子科技有限公司
类型:实用新型
国别省市:31

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