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一种双加热器控制电路及具有双加热器的烹饪器具的制作方法

2021-01-15 18:01:02|281|起点商标网
一种双加热器控制电路及具有双加热器的烹饪器具的制作方法

本实用新型涉及加热器控制技术领域,更具体地,涉及一种双加热器控制电路及具有双加热器的烹饪器具。



背景技术:

现有市面上具有双加热器的空气炸锅、电压力锅和电饭煲产品中,其中一个加热器在锅盖上,另一加热器在锅底,这样会出现锅盖闭合时,锅盖上的加热器和锅底的加热器均同时加热,容易导致危险的出现。现有的具有双加热器的空气炸锅、电压力锅和电饭煲产品中,没有保证两加热器不被同时工作的电路,存在安全风险,为了保证双加热器不同时工作,有的厂家在产品中增加了机械开关,单机械开关的结构复杂,不利用户操作,也增加了成本。



技术实现要素:

本实用新型提供一种双加热器控制电路,保证两个加热器不同时工作,防止出现危险。

本实用新型还提供一种具有双加热器的烹饪器具。

为解决上述技术问题,本实用新型的技术方案如下:

一种双加热器控制电路,包括第一加热器和第二加热器,所述第一加热器和第二加热器分别与电源电连接,还包括第一切换开关模块、控制模块和第一控制子电路,控制模块的输出端与第一控制子电路的输入端电连接,第一控制子电路的输出端与第一切换开关模块的输入端电连接,第一切换开关模块分别与第一加热器和第二加热器连接,所述第一切换开关模块控制切换第一加热器和第二加热器的工作状态,使得第一加热器和第二加热器不能同时工作。

优选地,所述第一切换开关模块为继电器k1,所述继电器k1的开关com端与电源的火线电连接,所述第一加热器的一端与继电器k1的常开触点电连接,第一加热器的另一端与电源的零线电连接,所述第二加热器的一端与继电器的常闭触点电连接,第二加热器的另一端与电源的零线电连接,所述继电器k1的控制端与第一控制子电路输出端电连接。

优选地,所述第一控制子电路包括电源vcc、二极管d1、三极管q1和电阻r1,其中,所述电源vcc的“+”端分别与继电器k1的控制端1端、二极管d1阴极电连接,继电器k1的控制端2端分别与二极管d1的阳极、三极管q1的集电极电连接,三极管q1的发射极与电源vcc的“-”端电连接,三极管q1的基极与电阻r1的一端电连接,电阻r1的另一端与控制模块输出端电连接。

优选地,所述控制模块为mcu,电阻r1的另一端与mcu的a_io端电连接。

优选地,还包括第二切换开关模块和第二控制子电路,所述第二切换开关模块为继电器k2,所述继电器k2的com端与继电器k1的常闭触点电连接,继电器k2的常开触点电连接到第二加热器的一端,继电器k2的控制端与第二控制子电路电连接,第二控制子电路与控制模块输出端电连接。

优选地,所述第二控制子电路包括电源vcc、二极管d2、三极管q3和电阻r4,其中,所述电源vcc的“+”端分别与继电器k2的控制端1端、二极管d2阴极电连接,继电器k2的控制端2端分别与二极管d2的阳极、三极管q3的集电极电连接,三极管q3的发射极与电源vcc的“-”端电连接,三极管q3的基极与电阻r4的一端电连接,电阻r4的另一端与mcu的b_io端电连接。

优选地,还包括第一互锁电子路和第二互锁子电路,其中,所述第一互锁子电路的输入端与mcu的b_io端电连接,第一互锁子电路的输出端与三极管q1电连接,第二互锁子电路的输入端与mcu的a_io端电连接,第二互锁子电路的输出端与三极管q3电连接。

优选地,所述第一互锁子电路包括电阻r2、三极管q2和电阻r3,其中,电阻r3的一端与mcu的b_io端电连接,电阻r3的另一端与三极管q2的基极电连接,三极管q2的集电极分别与电阻r2的一端、三极管q1的基极电连接,三极管q2的发射极与电阻r2的另一端均与电源vcc的“-”端电连接。

优选地,所述第二互锁子电路包括电阻r5、三极管q4和电阻r6,其中,电阻r6的一端与mcu的a_io端电连接,电阻r6的另一端与三极管q4的基极电连接,三极管q4的集电极分别与电阻r5的一端、三极管q3的基极电连接,三极管q4的发射极与电阻r5的另一端均与电源vcc的“-”端电连接。

一种具有双加热器的烹饪器具,包括上述任一项所述的双加热器控制电路。

与现有技术相比,本实用新型技术方案的有益效果是:

通过切换开关装置控制第一加热器和第二加热器的电源连接状态,从而控制第一加热器和第二加热器的工作状态,使其不能同时工作,避免了两加热器同时工作,产生危险风险,同时具有结构简单,全自动操作,低成本的优势。

附图说明

图1为实施例1的双加热器控制电路示意图。

图2为实施例2的双加热器控制电路示意图。

具体实施方式

附图仅用于示例性说明,不能理解为对本专利的限制;

为了更好说明本实施例,附图某些部件会有省略、放大或缩小,并不代表实际产品的尺寸;

对于本领域技术人员来说,附图中某些公知结构及其说明可能省略是可以理解的。

下面结合附图和实施例对本实用新型的技术方案做进一步的说明。

实施例1

本实施例提供一种双加热器控制电路,如图1,包括第一加热器和第二加热器,所述第一加热器和第二加热器分别与电源电连接,还包括第一切换开关模块、控制模块和第一控制子电路,控制模块的输出端与第一控制子电路的输入端电连接,第一控制子电路的输出端与第一切换开关模块的输入端电连接,第一切换开关模块分别与第一加热器和第二加热器连接,所述第一切换开关模块控制切换第一加热器和第二加热器的工作状态,使得第一加热器和第二加热器不能同时工作。

所述第一切换开关模块为继电器k1,所述继电器k1的开关com端与电源的火线电连接,所述第一加热器的一端与继电器k1的常开触点电连接,第一加热器的另一端与电源的零线电连接,所述第二加热器的一端与继电器的常闭触点电连接,第二加热器的另一端与电源的零线电连接,所述继电器k1的控制端与第一控制子电路电连接。

所述第一控制子电路包括电源vcc、二极管d1、三极管q1和电阻r1,其中,所述电源vcc的“+”端分别与继电器k1的控制端1端、二极管d1阴极电连接,继电器k1的控制端2端分别与二极管d1的阳极、三极管q1的集电极电连接,三极管q1的发射极与电源vcc的“-”端电连接,三极管q1的基极与电阻r1的一端电连接,电阻r1的另一端与控制模块电连接。

所述控制模块为mcu,电阻r1的另一端与mcu的a_io端电连接。

在具体实施过程中,继电器k1具有常闭和常闭触点,继电器控制线圈通电时,开关端com与常开触点连接,继电器控制线圈不通电时,开关端com与常闭触点连接。通过mcu来控制三极管的导通或截止,使得继电器k1的控制线圈通电或不通电,从而达到第一加热器工作或第二加热器工作。

表1

表1为实施例1的双加热器控制电路的工作逻辑表,通过表1可知道第一加热器、第二加热器不能同时工作,具体为mcu控制a_io端输出高电平时,三极管q1导通,继电器k1控制线圈通电,继电器k1开关打到常开触点,第一加热器通电工作,第二加热器断电不工作。mcu控制a_io端输出低电平时,三极管q1截止,继电器k1控制线圈不通电,继电器k1开关打到常闭触点,第二加热器通电工作,第一加热器断电不工作。

实施例2

本实施例在实施例1的基础上,提供一种双加热器控制电路,如图2,还包括第二切换开关模块和第二控制子电路,所述第二切换开关模块为继电器k2,所述继电器k2的com端与继电器k1的常闭触点电连接,继电器k2的常开触点电连接到第二加热器的一端,继电器k2的控制端与第二控制子电路电连接,第二控制子电路与控制模块电连接。

所述第二控制子电路包括电源vcc、二极管d2、三极管q3和电阻r4,其中,所述电源vcc的“+”端分别与继电器k2的控制端1端、二极管d2阴极电连接,继电器k2的控制端2端分别与二极管d2的阳极、三极管q3的集电极电连接,三极管q3的发射极与电源vcc的“-”端电连接,三极管q3的基极与电阻r4的一端电连接,电阻r4的另一端与mcu的b_io端电连接。

还包括第一互锁电子路和第二互锁子电路,其中,所述第一互锁子电路的输入端与mcu的b_io端电连接,第一互锁子电路的输出端与三极管q1电连接,第二互锁子电路的输入端与mcu的a_io端电连接,第二互锁子电路的输出端与三极管q3电连接。

所述第一互锁子电路包括电阻r2、三极管q2和电阻r3,其中,电阻r3的一端与mcu的b_io端电连接,电阻r3的另一端与三极管q2的基极电连接,三极管q2的集电极分别与电阻r2的一端、三极管q1的基极电连接,三极管q2的发射极与电阻r2的另一端均与电源vcc的“-”端电连接。

所述第二互锁子电路包括电阻r5、三极管q4和电阻r6,其中,电阻r6的一端与mcu的a_io端电连接,电阻r6的另一端与三极管q4的基极电连接,三极管q4的集电极分别与电阻r5的一端、三极管q3的基极电连接,三极管q4的发射极与电阻r5的另一端均与电源vcc的“-”端电连接。

在具体的实施例中,在实施例1的基础上增加一组继电器k2控制子电路,达到单独控制第一加热器和第二加热器,不但可以切换第一加热器、第二加热器工作,还可以同时关闭第一加热器、第二加热器工作,同时还具有互锁功能,需要第一加热器工作时,只要mcu控制a_io端输出高电平,这时因三极管q4导通,所以无论b_io端输出高电平还是低电平,都无法使三极管q3导通,继电器k2开关断开,第二加热器断电,从而进一步保证了第二加热器不工作。同理,需要第二加热器工作时,只要mcu控制b_io端输出高电平,这时因三极管q2导通,所以无论a_io端输出高电平还是低电平,都无法使三极管q1导通,继电器k1开关com与常闭触点连接,第一加热器断电,从而进一步保证了第一加热器不工作。

表2

表2为实施例2的双加热器控制电路的工作逻辑表,具体为mcu控制a_io端和b_io端输出低电平时,三极管q1、三极管q2、三极管q3、三极管q4截止,继电器k1、k2控制线圈断电,继电器k1开关打到常闭触点,第一加热器断电不工作,继电器k2开关断开,第二加热器断电不工作。

mcu控制a_io端输出高电平、b_io端输出低电平时,三极管q1、三极管q4导通、三极管q2、三极管q3截止,因三极管q1导通,继电器k1控制线圈通电,继电器k1开关打到常开触点,第一加热器通电工作,因三极管q3截止,继电器k2开关断开,第二加热器断电不工作。

mcu控制a_io端输出低电平、b_io端输出高电平时,三极管q2、三极管q3导通、三极管q1、三极管q4截止,因三极管q1截止,继电器k1控制线圈断电,继电器k1开关打到常闭触点,第一加热器断电不工作,因三极管q3导通,继电器k2开关闭合,第二加热器通电不工作。

mcu控制a_io端和b_io端输出高电平时,三极管q2、三极管q4导通、三极管q1、三极管q3截止,因三极管q1、三极管q3截止,继电器k1、继电器k2控制线圈断电,继电器k1开关打到常闭触点,第一加热器断电不工作,继电器k2开关断开,第二加热器断电不工作。

实施例3

本实施例提供一种具有双加热器的烹饪器具,包括实施例1和2所述的双加热器控制电路。

相同或相似的标号对应相同或相似的部件;

附图中描述位置关系的用语仅用于示例性说明,不能理解为对本专利的限制;

显然,本实用新型的上述实施例仅仅是为清楚地说明本实用新型所作的举例,而并非是对本实用新型的实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本实用新型权利要求的保护范围之内。

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