CN110856281A - 电子超温断电器 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种电子超温断电器,包括用于将外部电源的电能转化为热能的发热器件;用于控制所述发热器件的通电与断电;用于检测获取所述发热器件产生热能的温度信息的温度传感器;用于采集所述温度信息并将其转化为温度数字信息,并根据所述温度数字信息及所述发热器件发热的发热时间信息按预设程序规则控制所述控制器件动作的微处理器;以及将所述微处理器与外部电源连接,用于将外部电源的交流电降压并转化为直流电,以为所述微处理器及所述控制器件供电的阻容降压电路。与相关技术相比,本发明的电子超温断电器安全性和可靠性好,且节能。
Description
【技术领域】
本发明属于电子器件技术领域,具体涉及一种电子超温断电器。
【背景技术】
现有的鸟笼式取暖器及电暖扇有简单的功率调节,可以调节发热的快慢以达到人们冬天取暖的基本要求。
但是,现有技术的鸟笼式取暖器及电暖扇没有超温断电保护开关,即使调节了发热的功率,但随时间的加长,依然会不停的升高温度,不会随时的延长而停止,也不会随温度的升高而停止,因这种情形造成许多起火灾事故,安全性差;目前市面上的如钮扣式温度保险如KDS301等,不太适用于这类产品且无法实现定时断电功能,也无法产生出人体能直接觉察出的报警指示,可靠性差;同时,超温不断电也造成了能源浪费。
【发明内容】
本发明的目的在于提供一种安全性可靠性好且节能的电子超温断电器。
为解决上述技术问题,本发明提供了一种电子超温断电器,包括:
发热器件,所述发热器件用于将外部电源的电能转化为热能;
控制器件,所述控制器件将所述发热器件与外部电源连接,用于控制所述发热器件的通电与断电;
温度传感器,所述温度传感器用于检测获取所述发热器件产生热能的温度信息;
微处理器,所述微处理器分别与所述温度传感器及所述控制器件连接,用于采集所述温度信息并将其转化为温度数字信息,并根据所述温度数字信息及所述发热器件发热的发热时间信息按预设程序规则控制所述控制器件动作;以及,
阻容降压电路,所述阻容降压电路将所述微处理器与外部电源连接,用于将外部电源的交流电降压并转化为直流电,以为所述微处理器及所述控制器件供电。
优选的,所述发热器件为电阻丝或发热片。
优选的,所述控制器件为继电器。
优选的,所述微处理器为SN2711-8单片机。
优选的,所述温度传感器为负温度系数热敏电阻。
优选的,所述电子超温断电器还包括与所述微处理器电连接的指示灯,所述微处理器根据所述温度数据信息及所述发热时间信息按预设规则控制所述指示灯工作。
与相关技术相比,本发明的电子超温断电器通过微处理器控制发热器件的温度,超过预设温度则控制继电器关断发热器件的电源,避免了火灾的发生,提高了安全性和可靠性;另外,通过微处理器控制发热器件的工作时间,连续工作超过预设时间后通过继电器关断发热器件的电源,避免了因人离开未断电而引起火灾,有效的提高了安全性和可靠性,同时也实现了断电节能的目的。
【附图说明】
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对本发明实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本发明实施例提供的电子超温断电器的结构框图;
图2是本发明实施例提供的电子超温断电器的电路原理图。
【具体实施方式】
下面将结合本发明实施例,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅是本发明的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。
如图1-2所述,本发明提供了一种电子超温断电器100,包括:发热器件1、控制器件2、温度传感器3、微处理器4、阻容降压电路5以及指示灯6。
所述发热器件1接通外部电源后,用于将外部电源(如,市电)的电能转化为热能。本实施方式中,所述发热器件1为电阻丝或发热片等。
所述控制器件2将所述发热器件1与外部电源连接,用于控制所述发热器件1的通电与断电。本实施方式中,所述控制器件2为继电器。
所述温度传感器3用于检测获取所述发热器件1产生热能的温度信息。比如通过温度传感器3实时检测预设位置的温度。
本实施方式中,所述温度传感器3采用负温度系数热敏电阻(NTC),其工作原理为采集温度信息后将温度传化为阻值,通过分压电路将实时电压传递给微处理器。
所述微处理器4分别与所述温度传感器3及所述控制器件2连接,用于采集所述温度信息并将其转化为温度数字信息,并根据所述温度数字信息及所述发热器件1发热的发热时间信息按预设程序规则控制所述控制器件2动作。
比如,本实施方式中,选用松翰的SN2711-8单片机作为主控MCU微处理器,通过其模数转换IO口,将温度信息转换为数字信息,利用编程将温度控制规则(如预设阈值温度)及时间控制规则(如预设阈值时间)写在程序里面,通过程度按预设规则进行控制发热器件1的通电与断电。比如,温度传感器3检测设定位置的温度超过45℃时,即认为超过了预设阈值温度。
所述阻容降压电路5将所述微处理器4与外部电源连接,用于将外部电源的交流电降压并转化为直流电,以为所述微处理器4及所述控制器件2供电。本实施方式中,所述阻容降压电路5选用由CBB电容加电阻组成,将外部电源220V交流电转换为12V或5V直流电。
所述指示灯6与所述微处理器4电连接,所述微处理器4根据所述温度数据信息及所述发热时间信息按预设规则控制所述指示灯6工作。比如,当发热器件1的发热时间信息达到预设阈值时间,则微处理器4通过所述控制器件2控制发热器件1断电,同时控制指示灯亮点,以提示因发热时间达到预设时间信息而停止发热。比如,红灯持续亮起。随后可通过复位按键7恢复重新检测温度信息和发热时间信息。
需要说明的是,本发明中,发热器件1、控制器件2、温度传感器3、微处理器4、阻容降压电路5以及指示灯6均为常规电子器件,如图2所示。
本发明的电子超温断电器100,因微处理器4对温度进行限制,避免了引起火灾,安全可靠;发热时间信息的控制即实现定时加热,节省了能源,且避免人离开未断电造成的电源浪费,进一步提高安全可靠性及实现节能,当因发热时间信息达到预设时间值后,指示灯6亮起以作为提示,安全可靠。
与相关技术相比,本发明的电子超温断电器通过微处理器控制发热器件的温度,超过预设温度则控制继电器关断发热器件的电源,避免了火灾的发生,提高了安全性和可靠性;另外,通过微处理器控制发热器件的工作时间,连续工作超过预设时间后通过继电器关断发热器件的电源,避免了因人离开未断电而引起火灾,有效的提高了安全性和可靠性,同时也实现了断电节能的目的。
以上所述的仅是本发明的实施方式,在此应当指出,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明创造构思的前提下,还可以做出改进,但这些均属于本发明的保护范围。
Claims (6)
1.一种电子超温断电器,其特征在于,包括:
发热器件,所述发热器件用于将外部电源的电能转化为热能;
控制器件,所述控制器件将所述发热器件与外部电源连接,用于控制所述发热器件的通电与断电;
温度传感器,所述温度传感器用于检测获取所述发热器件产生热能的温度信息;
微处理器,所述微处理器分别与所述温度传感器及所述控制器件连接,用于采集所述温度信息并将其转化为温度数字信息,并根据所述温度数字信息及所述发热器件发热的发热时间信息按预设程序规则控制所述控制器件动作;以及,
阻容降压电路,所述阻容降压电路将所述微处理器与外部电源连接,用于将外部电源的交流电降压并转化为直流电,以为所述微处理器及所述控制器件供电。
2.根据权利要求1所述的电子超温断电器,其特征在于,所述发热器件为电阻丝或发热片。
3.根据权利要求1所述的电子超温断电器,其特征在于,所述控制器件为继电器。
4.根据权利要求1所述的电子超温断电器,其特征在于,所述微处理器为SN2711-8单片机。
5.根据权利要求1所述的电子超温断电器,其特征在于,所述温度传感器为负温度系数热敏电阻。
6.根据权利要求1所述的电子超温断电器,其特征在于,所述电子超温断电器还包括与所述微处理器电连接的指示灯,所述微处理器根据所述温度数据信息及所述发热时间信息按预设规则控制所述指示灯工作。
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