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料理机电路和料理机的制作方法

2022-03-02 07:13:40 来源:中国专利 TAG:


1.本技术涉及家电领域,尤其涉及一种料理机电路和料理机。


背景技术:

2.随着人们生活水平的日益提高,市场上出现了许多不同类型的料理机。其中一种蒸汽加热式破壁机,其加热负载加热液体成为蒸汽,并提供压力将蒸汽压出发热装置及管道送到盛放有要被加热的食材的容器中,以加热食材。但是该容器是可移动的,如果用户在蒸汽加热的过程中,移开被加热的容器,蒸汽喷出会产生伤人的危险。


技术实现要素:

3.本技术提供一种改进的料理机电路和料理机,可以减少或避免蒸汽伤人的危险。
4.本技术提供的料理机电路,应用于料理机,所述料理机包括熬煮杯、水箱和主机,所述料理机电路包括:
5.供电电路,包括供电输出端;
6.加热电路,包括开关、加热控制电路和加热负载,所述熬煮杯放置所述主机到位时,所述开关闭合,所述熬煮杯未放置到位时,所述开关断开;所述开关串联连接于所述供电输出端和所述加热控制电路之间,控制所述供电电路和所述加热控制电路的通断;所述加热负载与所述加热控制电路连接,在所述开关断开时,所述加热控制电路与所述供电电路断开,控制所述加热负载断电;
7.供水电路,包括供水控制电路和供水泵,所述供水控制电路电连接于所述供电输出端和所述供水泵之间,所述供水泵用于与所述水箱连接;及
8.控制器,包括加热控制端和供水控制端,所述加热控制端与加热电路电连接,所述供水控制端和所述供水电路电连接,所述控制器在所述开关闭合时通过所述加热控制端控制所述加热控制电路来控制所述加热负载,且所述控制器通过所述供水控制端控制所述供水泵。
9.在一些实施例中,料理机电路包括控制器、供电电路、加热电路和供水电路,加热电路通过开关分别和供电电路以及控制器电连接,供水电路和供电电路以及控制器电连接。在熬煮杯放置到位时,开关闭合,供电电路和加热电路连通,加热负载可以加热;熬煮杯未放置到位时,开关断开,加热电路和供电电路断开,直接断开加热电路。本技术的料理机电路当熬煮杯移开时,可以在硬件电路上直接停止加热,停止产生蒸汽,减少或避免蒸汽伤人的危险。
10.进一步的,所述开关包括第一端和第二端,所述第一端电连接于所述供电输出端;所述加热控制电路包括加热驱动电路和加热隔离电路,所述加热驱动电路与所述加热负载电连接,所述加热隔离电路电连接于所述加热驱动电路和所述第二端之间。在一些实施例中,加热隔离电路可以隔离强电和弱电,保障电路安全,且使得可以使用用于弱电的开关,开关成本低。
11.进一步的,所述控制器包括检测端,所述检测端和所述开关电连接,所述控制器通过所述检测端检测所述开关的通断状态。在一些实施例中,控制器的检测端可以检测开关的状态,如此使得控制器可以根据开关的状态进行控制,从而可以进一步提高安全性。
12.进一步的,所述开关包括第一端和第二端,所述第一端电连接于所述供电输出端;所述第二端与所述加热控制电路电连接;所述控制器包括切换端,所述切换端电连接于所述第二端,所述控制器在未加热时设置所述切换端为输出状态,在加热时,设置所述切换端为输入状态。在一些实施例中,通过切换端可以在未加热和加热时均可检测开关状态,且使得需要加热时可以正常加热,电路简单。
13.进一步的,所述供电输出端包括电源端和接地端,所述开关的所述第一端与所述电源端电连接;所述加热控制电路包括加热上拉电阻,所述加热上拉电阻电连接于所述电源端和所述开关之间,所述控制器的所述检测端电连接于所述上拉电阻和所述开关之间。在一些实施例中,开关和加热上拉电阻连接,且检测端连接于加热上拉电阻和开关之间,如此可以利用加热上拉电阻检测开关状态,电路简单。
14.进一步的,所述加热控制电路包括加热驱动电路和加热隔离电路,所述加热驱动电路与所述加热负载电连接,所述加热隔离电路电连接于所述加热驱动电路和所述开关的所述第二端之间,所述切换端电连接于所述加热隔离电路和所述第二端之间。在一些实施例中,切换端电连接于加热隔离电路和开关的第二端之间,控制加热隔离电路的通断,进而控制加热驱动电路的通断,降低了电路的复杂性,也提高了电路的稳定性。
15.进一步的,所述加热隔离电路包括加热光耦,所述加热光耦包括第一输入端、第二输入端,以及输出端,所述第一输入端与所述第二端电连接,且与所述切换端电连接,所述输出端与所述加热驱动电路电连接。在一些实施例中,加热光耦成本低,电路简单。
16.进一步的,所述开关包括磁感应开关。在一些实施例中,磁感应开关通过感应磁场而通断,因此可以设置于料理机内部,从而可以防水。
17.进一步的,所述加热控制端和所述供水控制端为所述控制器的不同端口。在一些实施例中,控制器不同的端口分开控制加热电路和供水电路,两者互不干扰,提高料理机电路的安全性。
18.本技术提供一种料理机,包括如上任一所述的料理机电路。所述料理机包括主机、可拆卸地组装于所述主机的熬煮杯、组装于所述主机的搅拌杯组件和水箱,所述水箱和所述搅拌杯组件连接;所述料理机电路的所述供水泵连接于所述水箱和所述搅拌杯组件之间。
附图说明
19.图1是本技术的一个实施例提供的料理机的立体示意图;
20.图2是图1所示的料理机的分解示意图;
21.图3是图1所示的料理机的部分剖视图;
22.图4是图1所示的料理机的水箱、供水泵和熬煮杯的立体示意图;
23.图5是本技术的一个实施例提供的料理机电路的电路框图;
24.图6是图5所示的料理机电路的电路图;
25.图7是本技术的一个实施例提供的料理控制方法的流程图。
具体实施方式
26.这里将详细地对示例性实施例进行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例中所描述的实施方式并不代表与本技术相一致的所有实施方式。相反,它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本技术的一些方面相一致的装置的例子。
27.在本技术使用的术语是仅仅出于描述特定实施例的目的,而非旨在限制本技术。除非另作定义,本技术使用的技术术语或者科学术语应当为本技术所属领域内具有一般技能的人士所理解的通常意义。本技术说明书以及权利要求书中使用的“一个”或者“一”等类似词语也不表示数量限制,而是表示存在至少一个。“多个”包括两个,相当于至少两个。“包括”或者“包含”等类似词语意指出现在“包括”或者“包含”前面的元件或者物件涵盖出现在“包括”或者“包含”后面列举的元件或者物件及其等同,并不排除其他元件或者物件。“连接”或者“相连”等类似的词语并非限定于物理的或者机械的连接,而且可以包括电性的连接,不管是直接的还是间接的。在本技术说明书和所附权利要求书中所使用的单数形式的“一种”、“所述”和“该”也旨在包括多数形式,除非上下文清楚地表示其他含义。还应当理解,本文中使用的术语“和/或”是指并包含一个或多个相关联的列出项目的任何或所有可能组合。
28.图1是本技术的一个实施例提供的料理机100的立体示意图。图2是图1所示的料理机100的分解示意图。
29.参见图1和图2,料理机100包括主机13、熬煮杯11、水箱14和搅拌杯组件12。在本实施例中,主机13包括壳体1300,壳体1300包括沿竖直方向延伸的主体部130、自主体部130的底端向一侧延伸的杯体支撑部131和自主体部130的底端向另一侧延伸的水箱支撑部132。熬煮杯11可拆卸的组装于杯体支撑部131,水箱14可拆卸的组装于水箱支撑部132。主体部130包括容纳空间134,搅拌杯组件12组装于容纳空间134内。在一些实施例中,搅拌杯组件12可拆卸的组装于容纳空间134内。料理机100可以包括一个或多个搅拌杯组件12。在一些实施例中,料理机100包括多个搅拌杯组件12,多个搅拌杯组件12可拆卸替换的组装于容纳空间134内,以实现料理机100的不同料理功能。例如其中一个搅拌杯组件12可以用于搅打果汁,其中另一个搅拌杯组件12可以用于研磨食材。在其他一些实施例中,水箱14和搅拌杯组件12中的至少一个,与主机13固定组装,不可拆卸。
30.图3是图1所示的料理机100的部分剖视图。图4是图1所示的料理机100的水箱14、供水泵141和熬煮杯11的立体示意图。参见图2至图4,料理机100包括供水泵141,在一些实施例中,供水泵141可以包括电磁泵。水箱14通过供水泵141经管道142分别与搅拌杯组件12以及加热负载1311连接。水箱14可以用于容纳水。供水泵141用于将水箱14内的水抽入到加热负载1311,加热负载1311将被抽入的水加热至蒸汽,此时,供水泵141给加热负载1311提供压力,将蒸汽压出加热负载1311及管道142,到达进气组件1312,蒸汽通过进气组件1312进入熬煮杯11。同时,供水泵141用于将水箱14内的水抽入到搅拌杯组件12。被抽入到搅拌杯组件12内的水可以与搅拌杯组件12内的食材(例如固体食材)混合。
31.在一些实施例中,料理机100包括位于壳体1300内的电机133。搅拌杯组件12包括搅拌刀组件(未示出)。搅拌杯组件12组装于容纳空间134时,搅拌刀组件与电机133连接。电机133转动可以带动搅拌刀组件转动,进而可以对搅拌杯组件12内的食材进行搅打。在水箱
14内的水被供水泵141抽入到搅拌杯组件12,与搅拌杯组件12内的固定食材混合后,料理机100可以控制电机133带动搅拌刀组件转动,将搅拌杯组件12内的混合食材搅打为浆液。
32.在一些实施例中,主体部130包括出浆孔135。在搅拌杯组件12内搅打形成的浆液可以通过出浆孔135,流入到熬煮杯11。主机13可以包括加热负载1311、进气组件1312和开关1313。料理机100控制加热负载1311加热抽入的水成为蒸汽,同时控制供水泵141将蒸汽压至进气组件1312,从进气组件1312出来的蒸汽可以对熬煮杯11内的食材进行加热熬煮。
33.在一些实施例中,供水泵141可以将水箱14内的水抽入到搅拌杯组件12,用户在通过料理机100进行食材料理的过程中,无需手持搅拌杯组件12添加水,用户使用更方便。另外,料理机100的搅拌杯组件12可拆卸的组装于容纳空间134内,使得在需要清洗搅拌杯组件12时,用户可以将搅拌杯组件12拆卸拿出清洗,操作比较方便。同时,搅拌杯组件12搅打完成的浆液可以通过熬煮杯11熬煮,搅拌杯组件12无需包括加热负载,搅拌杯组件12不带电,用户清洗时较为安全。
34.图5是本技术的一个实施例提供的料理机电路200的电路框图。料理机电路200可应用于料理机100。图6是图5所示的料理机电路200的电路图。
35.参见图5和图6,料理机电路200包括供电电路24、控制器21、加热电路22和供水电路23。供电电路24可以连接交流电源,例如市电,将交流强电转换为直流弱电,可以给控制器21、加热电路22和供水电路23供电。供电电路24包括供电输出端241。供电电路24的供电输出端241包括电源端vcc和接地端。
36.加热电路22包括加热控制电路221、开关1313和加热负载1311。当熬煮杯11放置杯体支撑部131到位时,开关1313闭合,熬煮杯11未放置杯体支撑部131到位时,开关1313断开。开关1313串联连接于供电电路24的供电输出端241和加热控制电路221之间,控制供电电路24和加热控制电路221的通断。在一些实施例中,开关1313可以串联连接于供电电路24的电源端vcc和加热控制电路221之间。在其他一些实施例中,开关1313可以串联连接于供电电路24的接地端和加热控制电路221之间。加热负载1311与加热控制电路221连接,在开关1313断开时,加热控制电路221与供电电路24断开,控制加热负载1311断电。加热控制电路221断电,使加热负载1311断电。开关1313闭合时,供电电路24可以给加热控制电路221供电,使得加热控制电路221可以控制加热负载1311工作。
37.在一些实施例中,供水电路23包括供水控制电路231和供水泵141,供水控制电路231电连接于供电电路24的供电输出端241和供水泵141之间,供水泵141用于与水箱14连接。供水控制电路231电连接于供电电路24的电源端vcc和接地端,供电电路24给供水控制电路231供电。供水控制电路231未通过开关1313与供电电路24连接,与供电电路24一直保持电连接,供电电路24持续给供水控制电路231供电。熬煮杯11未放置杯体支撑部131到位时,供电电路24仍然和供水控制电路231连接,给供水控制电路231供电。
38.在一些实施例中,控制器21包括加热控制端triac_heat和供水控制端triac_beng,加热控制端triac_heat与加热电路22电连接,供水控制端triac_beng和供水电路23电连接。控制器21在开关1313闭合时通过加热控制端triac_heat控制加热控制电路221来控制加热负载1311,且控制器21通过供水控制端triac_beng控制供水泵141。
39.在一些实施例中,加热负载1311设置于主机13内,当开关1313闭合并配合控制器21的控制时,加热电路22工作,加热由供水电路23供应的水成为蒸汽,供水泵141输送热的
蒸汽至进气组件1312,进而实现为熬煮杯11加热的功能。熬煮杯11被拿开,开关1313断开,加热电路22和供电电路24断开,停止产生蒸汽,从而减少或避免蒸汽伤人的危险,提高安全性。并且开关1313断开,供水电路23并不会因为开关1313的断开而断电,控制器21可以控制供水泵141继续工作,将水箱14中的水泵至加热负载1311,从而即使在出蒸汽的过程中熬煮杯11被拿开,继续供水可以降低加热负载1311的温度,减少蒸汽产生,从而减少或避免蒸汽伤人的危险,进一步提高安全性。
40.重点参考图6,在一些实施例中,开关1313包括第一端1315和第二端1316,第一端1315电连接于供电输出端241。加热控制电路221包括加热驱动电路2211和加热隔离电路2212,加热驱动电路2211与加热负载1311电连接,加热隔离电路2212电连接于加热驱动电路2212和开关1313的第二端1316之间。加热驱动电路2211用于驱动加热负载1311,加热负载1311通过加热驱动电路连接至市电。加热隔离电路2212用于隔离强电和弱电,保障电路安全,且使得可以使用用于弱电的开关1313,开关1313成本低。控制器21的加热控制端triac_heat与加热隔离电路2212连接,通过控制加热隔离电路2212来控制加热驱动电路2211,驱动加热负载1311。
41.在一些实施例中,控制器21包括检测端check_cup,检测端check_cup和开关1313电连接,控制器21通过检测端check_cup检测开关1313的通断状态。在一些实施例中,若控制器21的检测端check_cup检测到低电平,控制器21确定开关1313闭合,熬煮杯11放置到位;若控制器21的检测端check_cup检测到高电平,控制器21确定开关1313断开,熬煮杯11未放置到位。控制器21可以检测开关状态,从而可以根据开关状态进行控制,可以进一步提高电路的安全性。例如,可以在检测到开关1313断开时,控制供水电路23供水,从而使加热负载1311降温,减少蒸汽产生,提高安全性。当控制器21检测到开关1313闭合时,控制器21可以控制加热负载1311加热。在其他一些实施例中,若控制器21的检测端check_cup检测到低电平,确定开关1313断开。若控制器21的检测端check_cup检测到高电平,确定开关1313闭合。
42.在一些实施例中,开关1313的第一端1315电连接于供电电路24的供电输出端241。第二端1316与加热控制电路221电连接。控制器21包括切换端check_low,切换端check_low电连接于开关1313的第二端1316,控制器21在未加热时通过切换端check_low输出高电平或低电平,在加热时,设置切换端check_low为输入状态。切换端check_low电连接于开关1313的第二端1316和加热控制电路221。在不加热时,控制器21通过切换端check_low输出高电平或低电平(在一些实施例中输出高电平,在其他一些实施例中输出低电平)。供电电路24的供电输出端241、开关1313和切换端check_low形成一条线路,开关1313通断供电输出端241和切换端check_low,控制器21通过检测端check_cup检测开关1313的电压,来检测开关1313的状态。在需要加热时,控制器21的加热控制端triac_heat输出控制信号,提供高电平或低电平给加热控制电路221。控制器21设置切换端check_low为输入状态,供电电路24的供电输出端241、开关1313、加热控制电路221和加热控制端triac_heat形成一条线路,开关1313通断该线路。控制器21通过检测端check_cup检测开关1313的电压,来检测开关1313的状态。切换端check_low为输入状态,不影响加热电路22的供电和受控制,加热电路22通过开关1313接收供电电路24的供电,且在控制器21的加热控制端triac_heat的控制下工作。如此可以在未加热和加热中均可以有效地检测开关状态,且可以使得需要加热时可
以正常加热,电路简单。
43.在一些实施例中,开关1313的第一端1315与电源端vcc电连接;加热控制电路221包括加热上拉电阻r1,加热上拉电阻r1电连接于电源端vcc和开关1313之间,控制器21的检测端check_cup电连接于加热上拉电阻r1和开关1313之间。开关1313和加热上拉电阻r1连接,且检测端check_cup连接于加热上拉电阻r1和开关1313之间,如此可以利用加热上拉电阻r1检测开关1313状态,电路简单。切换端check_low在未加热时输出低电平,此时,控制器21的检测端check_cup检测到低电平则确定开关1313闭合,否则,确定开关1313断开。在加热时,切换端check_low被设置为输入状态。
44.在一些实施例中,切换端check_low电连接于加热隔离电路2211和开关1313的第二端1316之间。在一些实施例中,切换端check_low电连接于加热隔离电路2211和开关1313的第二端1316之间,控制加热隔离电路2211的通断,进而控制加热驱动电路2212的通断,降低了电路的复杂性,也提高了电路的稳定性。
45.在一些实施例中,加热隔离电路2211包括加热光耦31,加热光耦31包括第一输入端311和第二输入端312,以及输出端313,加热光耦31的第一输入端311与开关1313的第二端1316电连接,且与控制器21的切换端check_low电连接,第二输入端312与加热控制端triac_heat电连接。加热光耦31的输出端313与加热驱动电路2212电连接。在一些实施例中,加热光耦31的第一输入端311连接加热光耦31的发光二极管的阳极,第二输入端312连接该发光二极管的阴极。如此开关1313连接发光二极管的阳极,控制器21的加热控制端triac_heat连接发光二极管的阴极。切换端check_low在未加热时输出低电平给加热光耦31的发光二极管的阳极,使得加热光耦31不能导通。在加热时,切换端check_low被设置为输入状态。加热光耦31的发光二极管的阳极通过开关1313连接至电源端vcc,加热控制端triac_heat输出低电平给加热光耦31的发光二极管的阴极,使加热光耦31导通,加热负载1311工作。供电电路24的电源端vcc、开关1313、加热光耦31的发光二极管和加热控制端triac_heat形成一条线路。此时,若检测端check_cup检测到低电平,说明加热光耦31的发光二极管导通,开关1313闭合,否则开关1313断开。如此可以在加热中检测开关1313状态,即检测熬煮杯11的放置状态,且可以在开关1313闭合时控制加热负载1311工作。在加热中检测开关1313的状态,可以进一步提高安全性。例如在加热控制端triac_heat输出控制信号(例如低电平)以控制加热负载1311工作时,检测到开关1313断开,说明熬煮杯11被拿开,可以控制供水泵141工作,给加热负载1311供水,使加热负载1311降温,从而减少蒸汽产生,提高安全性。加热光耦31成本低,电路简单。
46.在一些实施例中,加热隔离电路2211的两个输出端分别连接第一限流电阻r2和第二限流电阻r3。加热驱动电路2212可以包括可控硅整流器scr1,连接至加热隔离电路2211的输出端,并且连接在火线和加热负载1311之间,驱动加热负载1311工作。
47.在一些实施例中,供水电路23包括供水控制电路231、供水泵141和供水上拉电阻r4,供水上拉电阻r4电连接于供电电路24的电源端vcc和供水电路23的输入端之间。供水控制电路231包括供水隔离电路2311和供水驱动电路2312。供水隔离电路2311包括供水光耦35,供水光耦35包括供水第一输入端351和供水第二输入端352,以及供水输出端353,供水光耦35的供水第一输入端351与供水上拉电阻r4电连接,供水光耦35的供水第二输入端352与控制器21的供水控制端triac_beng电连接,供水光耦35的输出端353与供水驱动电路
2312电连接。进一步的,供水光耦35的供水第一输入端351连接供水光耦25的发光二极管的阳极,供水第二输入端352连接该发光二极管的阴极。供水光耦35的供水输出端353连接第三限流电阻r5和第四限流电阻r6;供水驱动电路2312可以包括可控硅整流器scr2,连接在供水隔离电路2311的输出端,并且连接在火线和供水泵141之间,驱动供水泵141工作,保障电路安全。
48.在一些实施例中,开关1313包括磁感应开关,熬煮杯11放置主机13的杯体支撑部131到位时,磁感应开关闭合;放置不到位时,磁感应开关断开。熬煮杯11的底部可以设置磁铁。磁感应开关通过感应磁场而通断,因此可以设置于料理机内部,从而可以防水。
49.进一步的,加热控制端triac_heat和供水控制端triac_beng是控制器21不同的端口,加热电路22和供水电路23分开控制,互不干扰,提高料理机电路的安全性。在加热电路22断开时,可以通过供水控制端triac_beng控制供水电路23工作,从而即使在产生蒸汽中拿开熬煮杯11,也可以通过供水控制端triac_beng控制供水电路23工作,提供水给加热负载1311,使加热负载1311降温,减少蒸汽产生,从而提高安全性。综上所述,在本技术的一些实施例中,料理机电路200包括供电电路24、加热电路22、供水电路23和连接供电电路24并同时控制加热电路22和供水电路23的控制器21。加热电路22通过开关1313和供电电路24电连接,在熬煮杯11放置到位时,开关1313闭合,供电电路24和加热电路22连通,配合控制器21的控制使加热负载1311加热;熬煮杯11未放置到位时,开关1313断开,加热电路22和供电电路24断开,直接断开加热电路22。本技术的料理机电路200当熬煮杯11移开时,可以在硬件电路上直接停止加热,从而减少或避免蒸汽伤人的危险。
50.图7是本技术的一个实施例提供的料理控制方法的流程图。料理控制方法可应用于料理机100,包括步骤s90至步骤s99。
51.步骤s90,料理机100判断是否需要加热产生蒸汽。在一些实施例中,若需要加热,执行步骤s94;若不需要加热,执行步骤s91。
52.步骤s91,不需要加热时,控制器21的加热控制端triac_heat输出高电平,控制加热电路22不工作,进而执行步骤s92。
53.步骤s92,不需要加热时,控制器21的切换端check_low设置为输出状态,输出低电平。
54.步骤s93,需要加热时,控制器21的切换端check_low设置为输入状态,进而执行步骤s94。
55.步骤s94,需要加热时,控制器21设置加热控制端triac_heat为低电平,控制加热电路22工作。
56.步骤s95,控制器21的检测端check_cup检测开关1313的通断状态,若检测到低电平,表示开关1313闭合,此时熬煮杯11放置杯体支撑部131到位,执行步骤s98;若检测到高电平,表示开关1313断开,此时熬煮杯11放置杯体支撑部131不到位,执行步骤s96。
57.步骤s96,控制器21的检测端check_cup为高电平,判定熬煮杯11被移开,执行步骤s97。
58.步骤s97,不加热并报警。
59.步骤s98,控制器21的检测端check_cup为低电平,判定熬煮杯11放到位,执行步骤s99。
60.步骤s99,执行正常料理步骤。
61.以上所述仅为本技术的较佳实施例而已,并不用以限制本技术,凡在本技术的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本技术保护的范围之内。
再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。

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