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一种多开关的破壁机安全检测电路的制作方法

2022-05-11 22:12:17 来源:中国专利 TAG:


1.本技术涉及破壁机的领域,尤其是涉及一种多开关的破壁机安全检测电路。


背景技术:

2.目前,食品加工机已是人们日常生活中经常使用的家用电器。破壁机是一种先于肠胃将果蔬细胞壁打破,可以更好地促进人体消化和吸收的一款食品加工设备,破壁机包括杯体及机体,要使用时将果蔬等先放入杯体,再将杯体安装到机体上,然后启动破壁机开始运作,机体内的电机会带动杯体内的桨叶转动以切割果蔬。
3.针对上述中的相关技术,发明人认为如果破壁机的杯体没有放置到位,应不能开启破壁机,否则会导致破壁机的损坏、液体溅出等问题,甚至出现伤人等严重安全问题。


技术实现要素:

4.为了避免破壁机因杯体没有放置或者未放置到位时开启破壁机而引发问题,进而提高安全性,本技术提供一种多开关的破壁机安全检测电路。
5.本技术提供的一种多开关的破壁机安全检测电路,采用如下的技术方案:
6.一种多开关的破壁机安全检测电路,包括至少两个检测开关、驱动电路、第一控制模块和第二控制模块,所述检测开关用于在杯体到位时输出正常信号,所述驱动电路连接有电机,所述电机用于带动破壁机的桨叶旋转,所述驱动电路用于控制电机运作,所述第一控制模块用于接受正常信号并输出控制信号,所述第二控制模块用于接受控制信号并控制驱动电路使电机停止运作。
7.通过采用上述技术方案,当破壁机的杯体到位时,检测开关输出正常信号,第一控制模块接收正常信号并输出控制信号,第二控制模块接收控制信号控制驱动电路控制电机运作,从而带动破壁机的桨叶转动,使破壁机在杯体到位时开启,从而避免破壁机损坏,进而提高安全性。
8.优选的,所述检测开关包括第一微动以及第二微动,所述第一微动及第二微动用于在破壁机的杯体到位时发送正常信号至第一控制模块。
9.通过采用上述技术方案,只有当杯体到位时,第一微动以及第二微动才能输出正常信号,使破壁机当杯体没有到位时不能开启,从而避免安全问题,进而提高安全性。
10.优选的,所述第一控制模块包括第一三极管及第二三极管,所述第一三极管的发射极与第一微动的输出端连接,所述第二三极管的基极与第二微动的输出端连接,所述第一三极管的集电极以及第二三极管的集电极用于发送控制信号。
11.通过采用上述技术方案,当杯体到位时,第一三极管与第二三极管接收正常信号并导通,同时它们发送控制信号给第二控制模块,使破壁机在杯体到位时开启,从而避免安全问题,进而提高安全性。
12.优选的,所述第二控制模块包括第三三极管,所述第三三极管的发射极与第一三极管的集电极连接,所述第三三极管的基电极与第二三极管的集电极连接,所述第三三极
管的集电极与驱动电路连接。
13.通过采用上述技术方案,当杯体到位时,第三三极管接收控制信号导通并控制驱动电路使电机运作,使破壁机在杯体到位时开启,从而避免安全问题,进而提高安全性。
14.优选的,所述第一微动连接有第一采集电路,所述第二微动连接有第二采集电路,所述第一采集电路连接有控制器,所述第二采集电路与控制器连接,所述第一采集电路用于接收正常信号并发送第一到位信号,所述第二采集电路用于接收正常信号并发送第二到位信号,所述检测开关还包括第三微动,所述第三微动用于在破壁机的杯盖到位时发送第三到位信号,所述第三微动与控制器连接,所述控制器用于在同时接收第一到位信号、第二到位信号以及第三到位信号时发送开启信号,所述第一三极管的基极与控制器连接,所述第一三极管接收开启信号时导通。
15.通过采用上述技术方案,当杯体到位时,第一采集电路和第二采集电路分别发送第一到位信号及第二到位信号给控制器,当杯盖到位时,控制器接收第三到位信号,只有杯体和杯盖同时到位时,破壁机才可以运行,使破壁机更加安全。
16.优选的,所述第一采集电路包括第一二极管,所述第一三极管的发射极及第一微动的输出端均与第一二极管的阴极连接,所述第一二极管的阳极与电源及控制器连接。
17.通过采用上述技术方案,第一二极管接收正常信号并输出第一到位信号给控制器。
18.优选的,所述第二采集电路包括第二二极管及第四二极管,所述第二三极管的阴极与第二三极管的基极及第二微动的输出端连接,所述第四二极管的阴极与第二二极管的阳极连接,所述控制器与第四二极管的阳极连接。
19.通过采用上述技术方案,杯体到位时,第二二极管接收正常信号,第四二极管输出控制信号给控制器。
20.优选的,所述第二三极管的基极连接有第二限流电阻器,所述第二二极管的阴极及第二微动的输出端均与第二限流电阻器的另一端连接。
21.通过采用上述技术方案,第二限流电阻器减小第二二极管和第二三极管被击穿的可能性。
22.优选的,所述第一三极管的基极与发射极连接有第一偏置电阻,所述第二三极管的基极与发射极连接有第二偏置电阻,所述第三三极管的基极与发射极连接有第三偏置电阻。
23.通过采用上述技术方案,第一偏置电阻、第二偏置电阻及第三偏置电阻为第一三极管、第二三极管及第三三极管的基极提供合适的偏置电流,使它们处在适当的静态工作点,使它们的发射极处在正向偏置。
24.优选的,所述驱动电路包括继电器,所述继电器的线圈的一端与第三三极管的集电极连接,所述继电器的线圈的另一端与电源连接,所述继电器的常开触点串联于电机的供电回路中。
25.通过采用上述技术方案,当杯体到位时,第一三极管与第三三极管接地,故继电器的线圈接地形成回路,继电器的线圈通电,使常开触点闭合,从而使驱动电机运作。
26.综上所述,本技术包括以下至少一种有益技术效果:
27.1.当破壁机的杯体到位时,检测开关输出正常信号,第一控制模块接收正常信号
并输出控制信号,第二控制模块接收控制信号控制驱动电路控制电机运作,从而带动破壁机的桨叶转动,使破壁机在杯体到位时开启,从而避免安全问题,进而提高安全性;
28.2.只有当杯体到位时,第一微动以及第二微动才能输出正常信号,使破壁机当杯体没有到位时不能开启,从而避免安全问题,进而提高安全性;
29.3.当杯体到位时,第三三极管接收控制信号导通并控制驱动电路使电机运作,使破壁机在杯体到位时开启,从而避免安全问题,进而提高安全性。
附图说明
30.图1是本技术实施例的破壁机安全检测电路的部分结构示意图,主要包括第一控制模块以及第二控制模块。
31.图2是本技术实施例破壁机安全检测电路的部分结构示意图,主要包括第三微动。
32.图3是本技术实施例的驱动电路的结构示意图。
33.附图标记说明:vcc、电源;q1、第一三极管;q2、第二三极管;q3、第三三极管;cn1、第一微动;cn2、第二微动;cn3、第三微动;d1、第一二极管;d2、第二二极管;d3、第三二极管;d4、第四二极管;r1、第一电阻器;r2、第二电阻器;r3、第三电阻器;r4、第四电阻器;r5、第五电阻器;r6、第一限流电阻器;r7、第二限流电阻器;r8、第三限流电阻器;r9、第一偏置电阻器;r10、第二偏置电阻器;r11、第三偏置电阻器;m、电机;k、继电器。
具体实施方式
34.以下结合全部附图对本技术作进一步详细说明。
35.本技术实施例公开一种多开关的破壁机安全检测电路。参照图1、图2、图3,一种多开关的破壁机安全检测电路,包括两个检测开关、驱动电路、第一控制模块、第二控制模块,检测开关用于在杯体到位时输出正常信号,驱动电路连接有电机m,电机m用于带动破壁机的桨叶旋转,驱动电路用于控制电机m运作,第一控制模块用于接受正常信号并输出控制信号,第二控制模块用于接受控制信号并控制驱动电路使电机停止运作。
36.参照图1,检测开关包括第一微动cn1、第二微动cn2,第一微动cn1及第二微动cn2分别对应两个杯体的触发开关,当杯体到位时,检测开关输出正常信号,第一控制模块包括第一三极管q1及第二三极管q2,第二控制模块包括第三三极管q3,第二控制模块包括,第一三极管q1及第三三极管q3均采用npn三极管,第二三极管q2采用pnp三极管,npn三极管的基极为高电平时导通,pnp三极管的基极为低电平时导通。
37.第一微动cn1连接有第一采集电路,第二微动cn2连接有第二采集电路,第一采集电路与第二采集电路均连接有控制器,控制器采用mcu,第一采集电路用于接收正常信号并发送第一到位信号,第二采集电路用于接收正常信号并发送第二到位信号,第一采集电路包括第一电阻器r1、第二电阻器r2、第一二极管d1,第二采集电路包括第三电阻器r3、第四电阻器r4、第一二极管d2及第四二极管d4。
38.其中第一微动cn1一端接地,其另一端与第一三极管q1的发射极连接,第一三极管q1的发射极还与第一二极管d1的阴极连接,第一电阻器r1的一端及第二电阻器r2的一端均与第一二极管d1的阳极连接,第一电阻器r1的另一端与电源vcc连接,第二电阻器r2的另一端与控制器连接,通过第一电阻器r1与第二电阻器r2的限流避免第一二极管d1和控制器被
击穿。第一三极管q1的基极连接有第一限流电阻器r6,第一限流电阻器r6的另一端与控制器连接,第一限流电阻器r6用于避免控制器被击穿。第一三极管q1的基极与发射极之间连接有第一偏置电阻器r9,第一偏置电阻器r9为第一三极管q1的基极提供合适的偏置电流,使第一三极管q1处在适当的工静态作点,从而使电阻更可靠。
39.第一三极管q1的集电极与第三三极管q3的发射极连接,第三三极管q3的基极与发射极的之间连接有第三偏置电阻器r11,第三偏置电阻器r11为第三三极管q3的基极提供合适的偏置电流,使第三三极管q3处在适当的工静态作点。第三三极管q3的集电极与驱动电路连接,第三三极管q3的集电极连接有第三二极管d3,第三二极管d3的阴极与电源vcc连接,第三三极管q3的集电极及驱动电路均与第三三极管q3的阳极连接。第三三极管q3的基极连接有第三限流电阻器r8,第三限流电阻器r8的另一端与第二三极管q2的集电极连接。
40.第二三极管q2的发射极与电源vcc连接,第二三极管q2的发射极与基极之间连接有第二偏置电阻,第二偏置电阻器r10为第二三极管q2的基极提供合适的偏置电流,使第二三极管q2处在适当的工静态作点。第二三极管q2的基极连接有第二限流电阻器r7,第二限流电阻器r7的另一端与第二微动cn2的一端连接,第二微动cn2的另一端接地。第二限流电阻器r7的另一端还与第一二极管d2的阴极连接,第一二极管d2的阳极与第四二极管d4的阴极连接,第三电阻器r3与第四电阻器r4均与第四二极管d4的阳极连接,第三电阻器r3的另一端与电源vcc连接,第四电阻器r4的另一端与控制器连接。
41.参照图2,所述破壁机安全检测电路还包括第三微动cn3,杯盖检测单元包括第五电阻器r5,第三微动cn3一端接地,第三微动cn3另一端与第五电阻器r5连接,第五电阻器r5的另一端与控制器连接,第五电阻器r5用于避免控制器被击穿,当杯盖到位时第三微动cn3发送第三到位信号给控制器,控制器同时接收第一到位信号、第二到位信号及第三到位信号时控制第一三极管q1导通。
42.参照图3,驱动电路包括继电器k,继电器k的线圈的一端与第三三极管q3的集电极连接,继电器k的线圈的另一端与电源vcc连接,继电器k的常开触点的一端与电源vcc连接,继电器k的常开触点的另一端与电机m的一端连接,电机m的另一端接地。
43.本技术实施例一种多开关的破壁机安全检测电路的实施原理为:当杯体没有到位时,杯盖的两个触发开关至少有一个断开,当只有第一微动cn1对应的触发开关断开,第一微动cn1不输出第一到位信号,控制器没有接收第一到位信号并输出低电平控制第一三极管q1关断,导致继电器k无法接地以形成回路,电机m无法运作;当只有第二微动cn2对应的触发开关断开时,第二微动cn2不输出第二到位信号,控制器没有接收第二到位信号并输出低电平控制第一三极管q1关断,同时此时的第二三极管q2关断,导致第三三极管q3关断,使电机m无法运作。
44.当杯盖没有到位时,杯盖的触发开关断开,使第三微动cn3不输出第三到位信号,从而使控制器不输出高电平给第一三极管q1,第一三极管q1关断,从而使电机m无法运作。
45.当杯体与杯盖同时到位时,检测开关同时输出正常信号,第二三极管q2导通,第一采集电路与第二采集电路接收正常信号后分别输出第一到位信号及第二到位信号给控制器,第三微动cn3输出第三到位信号,控制器控制第一三极管q1导通,从而使第三三极管q3导通,从而使驱动电路驱动电机m。
46.从而使破壁机当杯体没有到位或者杯盖没有旋合到位时不能开启,从而避免安全
问题,进而提高安全性。
47.以上均为本技术的较佳实施例,并非依此限制本技术的保护范围,故:凡依本技术的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本技术的保护范围之内。
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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