本發明涉及智能家居領域,特別涉及一種新型智能電飯煲。
背景技術:
在小家電領域,特別是電飯煲、壓力鍋、慢燉鍋、煎烤機、蒸鍋等電熱器具,一般通過控制芯片和三極管驅動繼電器的閉合來控制加熱器的加熱。如果三極管失效短路,繼電器會常閉,加熱器就會失去控制持續加熱,這樣往往會導致家電損壞甚至起火的危險。同時,新的中國強制性產品認證安規標準中要求電子控制的電熱器具,當其中某一個元件失效時,發熱器不應通電加熱,以確保產品在非正常情況下的安全性。為增加電熱家電的安全性能,需要增加繼電器故障檢測來保證繼電器不會不受控制或者其他手段來提高繼電器控制回路的可靠性,以減少繼電器控制回路的失效幾率。目前的電飯煲的電路部分由于缺少相應的電路保護功能,造成電路的安全性和可靠性不高。而且用戶也不能隨時隨地了解電飯煲的運行情況。
技術實現要素:
本發明要解決的技術問題在于,針對現有技術的上述缺陷,提供一種用戶能隨時隨地了解電飯煲的運行情況、電路的安全性和可靠性較高的新型智能電飯煲。
本發明解決其技術問題所采用的技術方案是:構造一種新型智能電飯煲,包括控制芯片、繼電器控制電路和無線通信模塊,所述繼電器控制電路和無線通信模塊均與所述控制芯片連接;所述繼電器控制電路包括第一三極管、第二三極管、第三三極管、繼電器、第一二極管、第二二極管、第一電容、第一電阻、第二電阻、第三電阻、第四電阻和第五電阻,所述控制芯片的一個i/o引腳分別與所述第三電阻的一端和第五電阻的一端連接,所述第三電阻的另一端與所述第二三極管的基極連接,所述第二三極管的發射極通過第四電阻接地,所述第二三極管的集電極與所述第三三極管的發射極連接,所述第五電阻的另一端分別與所述第二電阻的一端和第一二極管的陽極連接,所述第二電阻的另一端與所述第三三極管的基極連接,所述第三三極管的集電極與所述第一三極管的發射極連接,所述第一二極管的陰極與所述第二二極管的陽極連接,所述第二二極管的陰極與所述第一電阻的一端連接,所述第一電阻的另一端與所述第一三極管的基極連接,所述繼電器的一端連接供電電源,所述繼電器的另一端與所述第一三極管的集電極連接。
在本發明所述的新型智能電飯煲中,所述繼電器控制電路還包括第二電容和第六電阻,所述第二電容的一端與所述第二電阻的另一端連接,所述第二電容的另一端與所述第三三極管的基極連接,所述第六電阻的一端與所述繼電器的另一端連接,所述第六電阻的另一端與所述第一三極管的集電極連接。
在本發明所述的新型智能電飯煲中,所述繼電器控制電路還包括第三電容,所述第三電容的一端與所述第三電阻的一端連接,所述第三電容的另一端與所述第二三極管的基極連接。
在本發明所述的新型智能電飯煲中,所述繼電器控制電路還包括第四電容和第五電容,所述第四電容的一端與所述第一三極管的發射極連接,所述第四電容的另一端與所述第三三極管的集電極連接,所述第五電容的一端與所述第三三極管的發射極連接,所述第五電容的另一端與所述第二三極管的集電極連接。
在本發明所述的新型智能電飯煲中,所述第一三極管、第二三極管和第三三極管均為npn型三極管。
在本發明所述的新型智能電飯煲中,所述無線通信模塊為藍牙模塊、wifi模塊、zigbee模塊、gprs模塊、cdma模塊或wcdma模塊。
實施本發明的新型智能電飯煲,具有以下有益效果:由于設有控制芯片、繼電器控制電路和無線通信模塊,繼電器控制電路和無線通信模塊均與控制芯片連接;控制芯片可以將電飯煲的運行情況通過無線通信模塊發送到用戶的手機或平板電腦上,繼電器控制電路包括第一三極管、第二三極管、第三三極管、繼電器、第一二極管、第二二極管、第一電容、第一電阻、第二電阻、第三電阻、第四電阻和第五電阻,第一電容用于防止第一三極管和第三三極管之間的干擾,第四電阻和第五電阻用于進行過流保護,因此用戶能隨時隨地了解電飯煲的運行情況、電路的安全性和可靠性較高。
附圖說明
為了更清楚地說明本發明實施例或現有技術中的技術方案,下面將對實施例或現有技術描述中所需要使用的附圖作簡單地介紹,顯而易見地,下面描述中的附圖僅僅是本發明的一些實施例,對于本領域普通技術人員來講,在不付出創造性勞動的前提下,還可以根據這些附圖獲得其他的附圖。
圖1為本發明新型智能電飯煲一個實施例中的結構示意圖;
圖2為所述實施例中繼電器控制電路的電路原理圖。
具體實施方式
下面將結合本發明實施例中的附圖,對本發明實施例中的技術方案進行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實施例僅僅是本發明一部分實施例,而不是全部的實施例。基于本發明中的實施例,本領域普通技術人員在沒有做出創造性勞動前提下所獲得的所有其他實施例,都屬于本發明保護的范圍。
在本發明新型智能電飯煲實施例中,該新型智能電飯煲的結構示意圖如圖1所示。圖1中,該新型智能電飯煲包括控制芯片u1、繼電器控制電路2和無線通信模塊3,繼電器控制電路2和無線通信模塊3均與控制芯片u1連接。控制芯片u1可以將該新型智能電飯煲的運行情況發送到用戶的手機或平板電腦上,這樣用戶能隨時隨地了解電飯煲的運行情況。無線通信模塊3可以是藍牙模塊、wifi模塊、zigbee模塊、gprs模塊、cdma模塊或wcdma模塊等,這樣可以滿足不同用戶的需求。
圖2為本實施例中繼電器控制電路的電路原理圖,圖2中,繼電器控制電路2包括第一三極管q1、第二三極管q2、第三三極管q3、繼電器k、第一二極管d1、第二二極管d2、第一電容c1、第一電阻r10、第二電阻r2、第三電阻r3、第四電阻r4和第五電阻r5,其中,控制芯片的一個i/o引腳分別與第三電阻r3的一端和第五電阻r5的一端連接,第三電阻r3的另一端與第二三極管q2的基極連接,第二三極管q2的發射極通過第四電阻r4接地,第二三極管q2的集電極與第三三極管q3的發射極連接,第五電阻r5的另一端分別與第二電阻r2的一端和第一二極管d1的陽極連接,第二電阻r2的另一端與第三三極管q3的基極連接,第三三極管q3的集電極與第一三極管q1的發射極連接,第一二極管d1的陰極與第二二極管d2的陽極連接,第二二極管d2的陰極與第一電阻r1的一端連接,第一電阻r1的另一端與第一三極管q1的基極連接,繼電器k的一端連接供電電源vcc,繼電器k的另一端與第一三極管q1的集電極連接。
上述第一電容c1為耦合電容,用于防止第一三極管q1與第三三極管q3之間的干擾,第四電阻r4和第五電阻r5均為限流電阻,第四電阻r4用于對第二三極管q2的發射極所在的支路進行過流保護,第五電阻r5用于對第二電阻r2和第三電阻r3之間的支路進行過流保護。因此電路的安全性和可靠性較高。
在正常狀態下,當控制芯片的i/o引腳的輸出為高電平時,第一三極管q1、第二三極管q2和第三三極管q3都會導通,繼電器k1閉合;當當控制芯片的i/o引腳輸出低電平時,第一三極管q1、第二三極管q2和第三三極管q3都不導通,繼電器k1斷開;如果其中任意一個三極管失效短路控制芯片的i/o引腳輸出低電平仍能控制其他兩個三極管不導通,從而使繼電器k1斷開,保護電路。即使第一三極管q1和第二三極管q2同時失效短路,控制芯片的i/o引腳輸出低電平仍能控制第三三極管q3不導通;或者即使第二三極管q2和第三三極管q3同時失效短路,控制芯片的i/o引腳輸出低電平仍能控制第一三極管q1不導通。從而進一步降低電路的失效率,提高電路的可靠性。
如果第一二極管d1和第一三極管q1同時失效短路時,有可能導致繼電器k1不受控制而常閉,此時若控制芯片的i/o引腳也失效時,控制芯片就有可能受到損壞。但當加入第二三極管q2后,就能防止以上事故的發生,任意一個二極管失效短路時,另一個二極管也能繼續保護整個電路,從而進一步提高該繼電器控制電路的可靠性。
值得一提的是,本實施例中,第一三極管q1、第二三極管q2和第三三極管q3均為npn型三極管。在本實施例的一些情況下,第一三極管q1、第二三極管q2和第三三極管q3也可以均為pnp型三極管,但這時電路的結構也要相應發生變化。
本實施例中,該繼電器控制電路2還包括第二電容c2和第六電阻r6,其中,第二電容c2的一端與第二電阻r2的另一端連接,第二電容c2的另一端與第三三極管q3的基極連接。第六電阻r6的一端與繼電器k的另一端連接,第六電阻r6的另一端與第一三極管q1的集電極連接。第二電容c2為耦合電容,用于防止第三三極管q3與第一三極管q1的干擾,或者防止第三三極管q3與第二三極管q2之間的干擾,第六電阻r6為限流電阻,用于對第一三極管q1的集電極所在的支路進行過流保護,以進一步增強電路的安全性和可靠性。
本實施例中,該繼電器控制電路2還包括第三電容c3,第三電容c3的一端與第三電阻r3的一端連接,第三電容c3的另一端與第二三極管q2的基極連接。第三電容c3為耦合電容,用于防止第二三極管q2與第三三極管q3之間的干擾,以更進一步增強電路的安全性和可靠性。
本實施例中,該繼電器控制電路2還包括第四電容c4和第五電容c5,第四電容c4的一端與第一三極管q1的發射極連接,第四電容c4的另一端與第三三極管q3的集電極連接,第五電容c5的一端與第三三極管q3的發射極連接,第五電容c5的另一端與第二三極管q2的集電極連接。第四電容c4和第五電容c5均為耦合電容,第四電容c4用于防止第一三極管q1與第三三極管q3之間的干擾,第五電容c5用于防止第二三極管q2與第三三極管q3之間的干擾,以更進一步增強防止干擾的效果。
總之,本實施例中,控制芯片可以將電飯煲的運行情況通過無線通信模塊3發送到用戶的手機或平板電腦上,這樣用戶就能隨時隨地了解電飯煲的運行情況,另外,繼電器控制電路2中設有耦合電容和限流電阻,因此電路的安全性和可靠性較高。
以上所述僅為本發明的較佳實施例而已,并不用以限制本發明,凡在本發明的精神和原則之內,所作的任何修改、等同替換、改進等,均應包含在本發明的保護范圍之內。