一种能监测容器内水位的结构及水壶.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201620021606.8

申请日:

20160108

公开号:

CN205306758U

公开日:

20160615

当前法律状态:

有效性:

有效

法律详情:

IPC分类号:

A47J27/21,A47J36/00

主分类号:

A47J27/21,A47J36/00

申请人:

深圳拓邦股份有限公司

发明人:

冯伯明,吴洋波

地址:

518000 广东省深圳市南山区高新技术产业园清华大学研究院B区4楼

优先权:

CN201620021606U

专利代理机构:

深圳市瑞方达知识产权事务所(普通合伙)

代理人:

张约宗;张秋红

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内容摘要

本实用新型涉及一种能监测容器内水位的结构及水壶;一种能监测容器内水位的结构,包括设置在容器下端侧壁上的通管、套在所述通管一端的密封管、连接所述密封管的用于监测所述密封管内气压变化的气压传感器、以及用于将所述气压传感器监测到的气压变化转化为水位信息的微处理器;所述通管与所述容器的容纳腔连通;所述微处理器的输入端连接着所述气压传感器、输出端连接着所述控制电路。本实用新型能随时检测出容器内的水位高低,方便监测并及时做出处理。

权利要求书

1.一种能监测容器内水位的结构,其特征在于,包括设置在容器下端侧壁上的通管(1)、套在所述通管一端的密封管(2)、连接所述密封管(2)的用于监测所述密封管(2)内气压变化的气压传感器(3)、以及用于将所述气压传感器(3)监测到的气压变化转化为水位信息的微处理器(4);所述通管(1)与所述容器的容纳腔连通;所述微处理器(4)的输入端连接着所述气压传感器(3)、输出端连接着容器的控制电路。 2.根据权利要求1所述的结构,其特征在于,还包括无线传输接收装置(5)、以及与所述无线传输接收装置相匹配的远程控制设备(6),所述无线传输接收装置(5)与所述微处理器(4)的输出端连接。 3.一种水壶,包括外接电源的底座、置于底座上的带把手(8)的壶体(7)、与电源连接且设置在壶体内的发热元件,其特征在于,还包括权利要求2所述的能监测容器内水位的结构,所述气压传感器(3)、密封管(2)均安装在所述把手(8)内,所述发热元件与所述控制电路连接。 4.根据权利要求3所述的水壶,其特征在于,还包括给水壶内加水的自动加水装置,所述自动加水装置与所述控制电路连接。 5.根据权利要求4所述的水壶,其特征在于,所述自动加水装置包括加水柱、驱动电机和水泵,所述驱动电机和所述水泵分别与所述控制电路连接,所述加水柱活动设置于水壶上方开口处,并与所述驱动电机连接。 6.根据权利要求5所述的水壶,其特征在于,当检测判断结果为低水位时,控制电路控制发热元件停止工作;当检测判断结果为高水位时,控制电路控制自动加水装置停止注水。

说明书

技术领域

本实用新型涉及水位监测技术领域,更具体地说,涉及一种能监测容器内 水位的结构及水壶。

背景技术

在现有自动加水的水壶烧水电器中,对水壶内水位的实时监控主要有两种 方法:

1.探针方法,如把壶内水位分三级,需要四根探针,利用水中带电离子 导电引起两级之间电阻变化来确认水到的具体位置;此方法存在不足:如果水 是纯净水,纯水电阻与空气电阻率几乎接进时,测不出水位;且只能大概知道 水位,不精确。

2.用计量器加水泵往壶内注水,此方法不足之处在于:如果壶内原有水, 当你往内注一定量水时,会溢出水壶外。

为满足当下智能化技术升级潮,也满足现阶段节能环保理念(用多少加多 少),需要设计一种能及时准确地监测自动加热水位的水壶,解决现有监测水 壶水位方法的不足。

实用新型内容

本实用新型要解决的技术问题在于,针对现有技术的上述缺陷,提供一种 能监测容器内水位的结构。

本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:构造一种能监测容器内 水位的结构,包括设置在容器下端侧壁上的通管、套在所述通管一端的密封管、 连接所述密封管的用于监测所述密封管内气压变化的气压传感器、以及用于将 所述气压传感器监测到的气压变化转化为水位信息的微处理器;

所述通管与所述容器的容纳腔连通;

所述微处理器的输入端连接着所述气压传感器、输出端连接着容器的控制 电路。

在本实用新型所述的结构中,还包括无线传输接收装置、以及与所述无线 传输接收装置相匹配的远程控制设备,所述无线传输接收装置与所述微处理器 的输出端连接。

本实用新型还提供一种水壶,包括外接电源的底座、置于底座上的带把手 的壶体、与电源连接且设置在壶体内的发热元件、所述发热元件与所述控制电 路连接,还包括前述的能监测容器内水位高低的结构,所述气压传感器、密封 管均安装在所述把手内。

在本实用新型所述的水壶中,还包括给容器内加水的自动加水装置,所述 自动加水装置与所述控制电路连接。

在本实用新型所述的水壶中,所述自动加水装置包括加水柱、驱动电机和 水泵,所述驱动电机和所述水泵分别与所述控制电路连接,所述加水柱活动设 置于容器上方开口处,并与所述驱动电机连接。

在本实用新型所述的水壶中,当检测判断结果为低水位时,控制电路控制 发热元件停止工作;当检测判断结果为高水位时,控制电路控制自动加水装置 停止注水。

实施本实用新型的能监测容器内水位的结构,具有以下有益效果:在容器 内设置气压传感器、密封管,密封管连接在气压传感器一端并且另一端套在容 器侧壁的通管上,当密封管的气压随壶内水位高低变化而变化,通过气压传感 器检测密封管内的气压变化,微处理器将气压传感器监测到的气压变化转化为 水位信息传输给控制电路,由控制电路控制容器的工作状态,从而实现随时检 测出容器内的水位,方便监测并及时做出处理。

附图说明

下面将结合附图及实施例对本实用新型作进一步说明,附图中:

图1是本实用新型能监测容器内水位的结构的结构框图;

图2是本实用新型水壶的结构示意图。

其中:1、通管;2、密封管;3、气压传感器,4、微处理器; 5、无线传输接收装置;6、远程控制设备;7、壶体;8、把手。

具体实施方式

为了对本实用新型的技术特征、目的和效果有更加清楚的理解,现对照附 图详细说明本实用新型的具体实施方式。

本实用新型的能监测容器内水位的结构,包括设置在容器下端侧壁上的通 管1、套在所述通管一端的密封管2、连接所述密封管2的用于监测所述密封 管2内气压变化的气压传感器3、以及用于将气压传感器3监测到的气压变化 转化为水位信息的微处理器4。

通管1与外界连通且一端延伸到容器外,密封管2套在通管延伸到容器外 的一端。当容器内的水位发生变化时,密封管的管道内气压会随之变化,通过 气压传感器便可以检测密封管管道内的气压变化。

如图1,微处理器4的输入端连接着气压传感器3,接收气压传感器3传 输的气压变化信号;微处理器4的输出端连接着控制电路,将水位信息传输给 控制电路。

本实用新型的能监测容器内水位的结构还包括无线传输接收装置5、以及 与无线传输接收装置相匹配的远程控制设备6,无线传输接收装置5与微处理 器4的输出端连接。微处理器4也将水位信息输出至无线传输接收装置,水位 信息通过无线传输给远程控制设备进行显示或处理,实现远程控制,可提高远 程客户使用便捷性,满足小家电远程智能化控制的需求。

容器内水位监测的过程:通过密封管与容器底部的通管连接,往容器内加 水时,密封管管道内气压随着容器内水位高低变化而变化,通过气压传感器随 时检测管道内气压变化,进而微处理器4通过理论公式计算出容器内水的总 量,再通过控制电路进行下一步工作。理论公式如下:

当容器空时,密封管内的压气P与大气压P0相等,即P=P0;

当往容器内加水时,密封管内气压P=液压P液=大气压P0+水柱H压强(ρ 液gH),

(其中,H为容器内通管管口到液面的水柱高度,ρ液为容器内的液体的密度, g为重力常数)

因此该能监测容器内水位的结构能随时检测容器内溶液位置变化,进而随 时检测到容器内水位多少。

图2所示的是本实用新型的水壶,包括外接电源的底座(图中未示出)、 置于底座上的带把手8的壶体7、与电源连接且设置在壶体内的发热元件,还 包括上述的能监测容器内水位的结构,气压传感器3、密封管2均安装在把手 8内,发热元件与控制电路连接,用于加热水壶内的水。

水壶还包括给壶体内加液体的自动加水装置,该自动加水装置与控制电路 连接,受控制电路控制。自动加水装置包括加水柱、驱动电机和水泵,加水柱 活动设置于壶体7上方开口处,并与驱动电机连接;注水时,加水柱在驱动电 机的驱动下移动至壶体7上方开口处,水泵将水通过加水柱注入至壶体7内。

具体地,当检测判断结果为低水位时,控制电路控制发热元件停止工作; 当检测判断结果为高水位时,控制电路控制加水装置停止注水。

结合图1和图2(图中箭头表示信号传输方向),本实用新型的水壶具体 工作过程如下:水壶壶体7内满水或缺水将引起密封管2管道内的气压变化, 气压传感器3根据密封管2管道内的气压强变化,将信号传递给微处理器4, 微处理器4将信号转换为水位信息并根据水位信息判断是否缺水或满水,若出 现缺水或满水信息,微处理器4将传输信号给控制电路,由控制电路来控制水 壶的工作状态。其中,当出现缺水信息时,控制电路控制发热元件停止工作; 若出现满水信息,控制电路控制自动加水装置停止加水,从而起到保护作用。 进一步地,无线传输接收装置5获取微处理器4的传输来的水位信息通过无线 传输到远程控制设备6,远程控制设备6获取水位信息后,向无线传输接收装 置5发出处理信号,并通过微处理器4传输到控制电路,由控制电路作出处理。

可以理解的,以上实施例仅表达了本实用新型的优选实施方式,其描述较 为具体和详细,但并不能因此而理解为对本实用新型专利范围的限制;应当指 出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型构思的前提下, 可以对上述技术特点进行自由组合,还可以做出若干变形和改进,这些都属于 本实用新型的保护范围;因此,凡跟本实用新型权利要求范围所做的等同变换 与修饰,均应属于本实用新型权利要求的涵盖范围。

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1、(10)授权公告号 (45)授权公告日 (21)申请号 201620021606.8 (22)申请日 2016.01.08 A47J 27/21(2006.01) A47J 36/00(2006.01) (73)专利权人 深圳拓邦股份有限公司 地址 518000 广东省深圳市南山区高新技术 产业园清华大学研究院 B 区 4 楼 (72)发明人 冯伯明 吴洋波 (74)专利代理机构 深圳市瑞方达知识产权事务 所 ( 普通合伙 ) 44314 代理人 张约宗 张秋红 (54) 实用新型名称 一种能监测容器内水位的结构及水壶 (57) 摘要 本实用新型涉及一种能监测容器内水位的结 构及水壶 ; 一种。

2、能监测容器内水位的结构, 包括 设置在容器下端侧壁上的通管、 套在所述通管一 端的密封管、 连接所述密封管的用于监测所述密 封管内气压变化的气压传感器、 以及用于将所述 气压传感器监测到的气压变化转化为水位信息的 微处理器 ; 所述通管与所述容器的容纳腔连通 ; 所述微处理器的输入端连接着所述气压传感器、 输出端连接着所述控制电路。本实用新型能随时 检测出容器内的水位高低, 方便监测并及时做出 处理。 (51)Int.Cl. (19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)实用新型专利 权利要求书1页 说明书3页 附图1页 CN 205306758 U 2016.06.15 CN 2053067。

3、58 U 1.一种能监测容器内水位的结构, 其特征在于, 包括设置在容器下端侧壁上的通管 (1)、 套在所述通管一端的密封管(2)、 连接所述密封管(2)的用于监测所述密封管(2)内气 压变化的气压传感器(3)、 以及用于将所述气压传感器(3)监测到的气压变化转化为水位信 息的微处理器(4); 所述通管(1)与所述容器的容纳腔连通; 所述微处理器(4)的输入端连接着所述气压传感器(3)、 输出端连接着容器的控制电 路。 2.根据权利要求1所述的结构, 其特征在于, 还包括无线传输接收装置(5)、 以及与所述 无线传输接收装置相匹配的远程控制设备(6), 所述无线传输接收装置(5)与所述微处理器。

4、 (4)的输出端连接。 3.一种水壶, 包括外接电源的底座、 置于底座上的带把手(8)的壶体(7)、 与电源连接且 设置在壶体内的发热元件, 其特征在于, 还包括权利要求2所述的能监测容器内水位的结 构, 所述气压传感器(3)、 密封管(2)均安装在所述把手(8)内, 所述发热元件与所述控制电 路连接。 4.根据权利要求3所述的水壶, 其特征在于, 还包括给水壶内加水的自动加水装置, 所 述自动加水装置与所述控制电路连接。 5.根据权利要求4所述的水壶, 其特征在于, 所述自动加水装置包括加水柱、 驱动电机 和水泵, 所述驱动电机和所述水泵分别与所述控制电路连接, 所述加水柱活动设置于水壶 上。

5、方开口处, 并与所述驱动电机连接。 6.根据权利要求5所述的水壶, 其特征在于, 当检测判断结果为低水位时, 控制电路控 制发热元件停止工作; 当检测判断结果为高水位时, 控制电路控制自动加水装置停止注水。 权 利 要 求 书 1/1 页 2 CN 205306758 U 2 一种能监测容器内水位的结构及水壶 技术领域 0001 本实用新型涉及水位监测技术领域, 更具体地说, 涉及一种能监测容器内水位的 结构及水壶。 背景技术 0002 在现有自动加水的水壶烧水电器中, 对水壶内水位的实时监控主要有两种方法: 0003 1.探针方法, 如把壶内水位分三级, 需要四根探针, 利用水中带电离子导电。

6、引起两 级之间电阻变化来确认水到的具体位置; 此方法存在不足: 如果水是纯净水, 纯水电阻与空 气电阻率几乎接进时, 测不出水位; 且只能大概知道水位, 不精确。 0004 2.用计量器加水泵往壶内注水, 此方法不足之处在于: 如果壶内原有水, 当你往内 注一定量水时, 会溢出水壶外。 0005 为满足当下智能化技术升级潮, 也满足现阶段节能环保理念(用多少加多少), 需 要设计一种能及时准确地监测自动加热水位的水壶, 解决现有监测水壶水位方法的不足。 实用新型内容 0006 本实用新型要解决的技术问题在于, 针对现有技术的上述缺陷, 提供一种能监测 容器内水位的结构。 0007 本实用新型解。

7、决其技术问题所采用的技术方案是: 构造一种能监测容器内水位的 结构, 包括设置在容器下端侧壁上的通管、 套在所述通管一端的密封管、 连接所述密封管的 用于监测所述密封管内气压变化的气压传感器、 以及用于将所述气压传感器监测到的气压 变化转化为水位信息的微处理器; 0008 所述通管与所述容器的容纳腔连通; 0009 所述微处理器的输入端连接着所述气压传感器、 输出端连接着容器的控制电路。 0010 在本实用新型所述的结构中, 还包括无线传输接收装置、 以及与所述无线传输接 收装置相匹配的远程控制设备, 所述无线传输接收装置与所述微处理器的输出端连接。 0011 本实用新型还提供一种水壶, 包括。

8、外接电源的底座、 置于底座上的带把手的壶体、 与电源连接且设置在壶体内的发热元件、 所述发热元件与所述控制电路连接, 还包括前述 的能监测容器内水位高低的结构, 所述气压传感器、 密封管均安装在所述把手内。 0012 在本实用新型所述的水壶中, 还包括给容器内加水的自动加水装置, 所述自动加 水装置与所述控制电路连接。 0013 在本实用新型所述的水壶中, 所述自动加水装置包括加水柱、 驱动电机和水泵, 所 述驱动电机和所述水泵分别与所述控制电路连接, 所述加水柱活动设置于容器上方开口 处, 并与所述驱动电机连接。 0014 在本实用新型所述的水壶中, 当检测判断结果为低水位时, 控制电路控制。

9、发热元 件停止工作; 当检测判断结果为高水位时, 控制电路控制自动加水装置停止注水。 0015 实施本实用新型的能监测容器内水位的结构, 具有以下有益效果: 在容器内设置 说 明 书 1/3 页 3 CN 205306758 U 3 气压传感器、 密封管, 密封管连接在气压传感器一端并且另一端套在容器侧壁的通管上, 当 密封管的气压随壶内水位高低变化而变化, 通过气压传感器检测密封管内的气压变化, 微 处理器将气压传感器监测到的气压变化转化为水位信息传输给控制电路, 由控制电路控制 容器的工作状态, 从而实现随时检测出容器内的水位, 方便监测并及时做出处理。 附图说明 0016 下面将结合附图。

10、及实施例对本实用新型作进一步说明, 附图中: 0017 图1是本实用新型能监测容器内水位的结构的结构框图; 0018 图2是本实用新型水壶的结构示意图。 0019 其中: 1、 通管; 2、 密封管; 3、 气压传感器, 4、 微处理器; 5、 无线传输接收装置; 6、 远 程控制设备; 7、 壶体; 8、 把手。 具体实施方式 0020 为了对本实用新型的技术特征、 目的和效果有更加清楚的理解, 现对照附图详细 说明本实用新型的具体实施方式。 0021 本实用新型的能监测容器内水位的结构, 包括设置在容器下端侧壁上的通管1、 套 在所述通管一端的密封管2、 连接所述密封管2的用于监测所述密封。

11、管2内气压变化的气压 传感器3、 以及用于将气压传感器3监测到的气压变化转化为水位信息的微处理器4。 0022 通管1与外界连通且一端延伸到容器外, 密封管2套在通管延伸到容器外的一端。 当容器内的水位发生变化时, 密封管的管道内气压会随之变化, 通过气压传感器便可以检 测密封管管道内的气压变化。 0023 如图1, 微处理器4的输入端连接着气压传感器3, 接收气压传感器3传输的气压变 化信号; 微处理器4的输出端连接着控制电路, 将水位信息传输给控制电路。 0024 本实用新型的能监测容器内水位的结构还包括无线传输接收装置5、 以及与无线 传输接收装置相匹配的远程控制设备6, 无线传输接收装。

12、置5与微处理器4的输出端连接。 微 处理器4也将水位信息输出至无线传输接收装置, 水位信息通过无线传输给远程控制设备 进行显示或处理, 实现远程控制, 可提高远程客户使用便捷性, 满足小家电远程智能化控制 的需求。 0025 容器内水位监测的过程: 通过密封管与容器底部的通管连接, 往容器内加水时, 密 封管管道内气压随着容器内水位高低变化而变化, 通过气压传感器随时检测管道内气压变 化, 进而微处理器4通过理论公式计算出容器内水的总量, 再通过控制电路进行下一步工 作。 理论公式如下: 0026 当容器空时, 密封管内的压气P与大气压P0相等, 即PP0; 0027 当往容器内加水时, 密封。

13、管内气压P液压P液大气压P0+水柱H压强(液gH), 0028 (其中, H为容器内通管管口到液面的水柱高度, 液为容器内的液体的密度, g为重 力常数) 0029 因此该能监测容器内水位的结构能随时检测容器内溶液位置变化, 进而随时检测 到容器内水位多少。 0030 图2所示的是本实用新型的水壶, 包括外接电源的底座(图中未示出)、 置于底座上 说 明 书 2/3 页 4 CN 205306758 U 4 的带把手8的壶体7、 与电源连接且设置在壶体内的发热元件, 还包括上述的能监测容器内 水位的结构, 气压传感器3、 密封管2均安装在把手8内, 发热元件与控制电路连接, 用于加热 水壶内的。

14、水。 0031 水壶还包括给壶体内加液体的自动加水装置, 该自动加水装置与控制电路连接, 受控制电路控制。 自动加水装置包括加水柱、 驱动电机和水泵, 加水柱活动设置于壶体7上 方开口处, 并与驱动电机连接; 注水时, 加水柱在驱动电机的驱动下移动至壶体7上方开口 处, 水泵将水通过加水柱注入至壶体7内。 0032 具体地, 当检测判断结果为低水位时, 控制电路控制发热元件停止工作; 当检测判 断结果为高水位时, 控制电路控制加水装置停止注水。 0033 结合图1和图2(图中箭头表示信号传输方向), 本实用新型的水壶具体工作过程如 下: 水壶壶体7内满水或缺水将引起密封管2管道内的气压变化, 。

15、气压传感器3根据密封管2 管道内的气压强变化, 将信号传递给微处理器4, 微处理器4将信号转换为水位信息并根据 水位信息判断是否缺水或满水, 若出现缺水或满水信息, 微处理器4将传输信号给控制电 路, 由控制电路来控制水壶的工作状态。 其中, 当出现缺水信息时, 控制电路控制发热元件 停止工作; 若出现满水信息, 控制电路控制自动加水装置停止加水, 从而起到保护作用。 进 一步地, 无线传输接收装置5获取微处理器4的传输来的水位信息通过无线传输到远程控制 设备6, 远程控制设备6获取水位信息后, 向无线传输接收装置5发出处理信号, 并通过微处 理器4传输到控制电路, 由控制电路作出处理。 0034 可以理解的, 以上实施例仅表达了本实用新型的优选实施方式, 其描述较为具体 和详细, 但并不能因此而理解为对本实用新型专利范围的限制; 应当指出的是, 对于本领域 的普通技术人员来说, 在不脱离本实用新型构思的前提下, 可以对上述技术特点进行自由 组合, 还可以做出若干变形和改进, 这些都属于本实用新型的保护范围; 因此, 凡跟本实用 新型权利要求范围所做的等同变换与修饰, 均应属于本实用新型权利要求的涵盖范围。 说 明 书 3/3 页 5 CN 205306758 U 5 图1 图2 说 明 书 附 图 1/1 页 6 CN 205306758 U 6 。

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